2.1.1 PTT纖維的分子結構與性能
P1_r纖維分子的單元化學結構與PBT和PET的區別,僅在于苯環間的亞甲基個數,如下式所示:
P11r與其他彈性纖維的性能比較如表3
m 與PET、PBT分子單元結構的區別不僅是亞甲基鏈的長短,PTT呈奇數,PET和PBT呈偶數.高分子聚合物結構中亞甲基的“奇碳效應”使苯環與3個亞甲基不處于同一平面,而且鄰近2個羰基的斥力不能成180。平面排列,只能成120。空間錯開.P,rr大分子結晶單元彎曲的鏈長是其完全伸直長度的75%;同樣情況下,PET為98%,PBT為88%一96%.所以P1Tr在受力時大分子鏈比較容易拉伸和壓縮汐 力除去后,能迅速回復到原狀.PTT纖維拉伸達20%時,仍具有100%的彈性回復性.100%的PTT織物與含有4.7%氨綸的PET彈力絲織物有相同的彈性回復性.
PTT的玻璃化溫度較PET低,分別為45 65℃和68—8l℃,分子鏈發生移動和變形的溫度較低.用分散染料染色溫度也較低,100℃時即可染色,最高染色溫度為110~120℃.P,ITI'的結晶溫度比PET低,分別為65℃和132℃,分子鏈容易進行晶格整齊排列;同理,分子鏈間作用力弱,故分子鏈柔順性好.3—3 dtex的PTT織物與2-2dtex PET織物的柔軟性相同,與同一纖度的錦綸相似.
由于晶格容易拆開,所以P,rr的熔融溫度比PET低,分別為228℃和260℃.m 的熱定形溫度比PET低,一般為150℃左右.P1Tr的光學性質類似于PET,其折光指數較高,但雙折射率比PET低,說明PTT纖維的取向度比PET低.Prrr的初始模量f2.58 cN/dtex)明顯低于PET的初始模量(9.15 cN/dtex),而與PBT、PA6較為接近.由于初始模量低,所以手感柔軟.
2.1.2 fyIT纖維的染色工藝與染色性能
PTT與PET都屬聚酯纖維,但它們的化學結構有所不同.與PET分子相比,PTT分子中酯基所占比例稍低,疏水基組分相對較高,分子鏈較柔順,玻璃化溫度和染色轉變溫度 相對較低,所以適合分散染料低溫染色.一般來說,染料對Prr纖維的上染速度比PET快,故染色溫度較低.PTT纖維在75℃時就能較大程度吸收分散染料,吸附率達到90%以上,初染率已很高.因此,用分散染料染PTT的起始溫度比PET低,在50℃時初染率較低,5O~70℃時,上染比較緩慢,70℃以后,上染速率明顯加快,80~9O cc時,上染速率達到最大值.
因此,在70~90℃宜采用較慢的升溫速率,以期獲得良好的勻染性.100℃時,上染率基本上達到最大值,在此溫度下繼續染色,可以讓染料充分擴散、移染,提高染料的勻染性. 1
染色溫度不超過120℃時,中低溫型分散染料在P,rr纖維上的上染量都高于PET纖維,PTT纖維達到最高上染率的溫度比PET纖維低20~30℃.低溫型分散染料在100℃時對PTT纖維的上染量已基本達到最高值;中溫型分散染料在110℃時對Ⅲ 纖維的上染量已基本達到最高值;高溫型分散染料對P1_r纖維染色時,最佳染色溫度為1 10~120't2.當超過120 cI=染色,色澤深度反而有所降低.這是因為P,ITr染色過程是放熱反應,溫度過高反而降低染料對纖維的親和力,同時,透染性提高使表面顏色變淺.嘲與PET纖維染色類似,PTT染液的pH以弱酸性為好,但因為P,rI1的耐堿性好于PET,可以在中性介質中染色,不需要用酸和酸性緩沖劑調節pH,以減少化學品的消耗和廢水排放.但溫度高于1 10℃時,m 的耐堿性會明顯降低,堿劑使纖維水解速度加快,所以染液pH應在弱酸性至中性.
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