滌綸是產(chǎn)量最大的合成纖維,具有許多優(yōu)良性能,如:斷裂強(qiáng)度和彈性模量高,回彈性適中,熱定形性好,耐熱和耐光性好,抗有機(jī)溶劑、氧化劑以及耐腐蝕性好,對(duì)弱酸、堿等穩(wěn)定[1],等等。由于以上種種優(yōu)點(diǎn),在紡織及其他工、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。但是,聚酯分子結(jié)構(gòu)對(duì)稱,結(jié)晶度較高,結(jié)構(gòu)中又沒(méi)有高極性基團(tuán),因此親水性較差[2],這就在很大程度上限制了它的舒適性、可染性等。另外,由于滌綸對(duì)人體安全、無(wú)毒、低的吸水性,對(duì)人體的體液具有高抗?jié)B透性[3],近年來(lái),作為生物醫(yī)學(xué)材料的研究也越來(lái)越多。但是,很多文獻(xiàn)報(bào)道:滌綸的低親水性結(jié)構(gòu)使其血液相容性很差,這也是生物材料領(lǐng)域亟需解決的一個(gè)問(wèn)題。為了使滌綸的應(yīng)用更廣泛,揚(yáng)長(zhǎng)避短,近年來(lái)人們開(kāi)始研究滌綸的表面改性方法。表面改性是指在不改變材料及其制品本體性能的前提下,賦予其表面新的性能,如親水性、抗靜電性、染色性、耐老化性、生物相容性等[4]。
目前,對(duì)滌綸的表面主要有低溫等離子體處理法、紫外光引發(fā)接枝法、濕法化學(xué)法、離子束照射法[5]、光化學(xué)法[6]等改性方法。
等離子體處理
等離子體表面改性是通過(guò)等離子體處理以及在材料表面等離子體接枝來(lái)改變材料表面結(jié)構(gòu)的一種表面改性方法[7]。低溫等離子體在纖維改性方面的應(yīng)用研究始于20世紀(jì)60年代,此后美國(guó)進(jìn)行了一些研究并有應(yīng)用該技術(shù)處理加工的聚酯纖維(商品名Refresca)投放市場(chǎng)[8]。等離子體對(duì)滌綸的表面改性主要有以下幾個(gè)方面:利用低溫等離子體引發(fā)接枝聚合反應(yīng)(Plasma-initiatedGraftedPolymerization);單純利用等離子體處理,引發(fā)表面結(jié)構(gòu)的變化;等離子體聚合沉積成膜對(duì)材料表面進(jìn)行改性。在低溫等離子體引發(fā)接枝聚合反應(yīng)方面,很多研究者做了大量的工作。日本九州國(guó)立大學(xué)的YoungJinKim等人利用氧氣等離子體引發(fā),接枝丙烯酸,然后經(jīng)過(guò)一系列的化學(xué)反應(yīng)來(lái)改變滌綸的表面結(jié)構(gòu)達(dá)到改變其血液相容性的效果[9]。
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