答 納米(nm)是一種長度單位,1nm=10-9m,而一根頭發(fā)絲的直徑就有七八萬納米。自從掃描隧道顯微鏡發(fā)明后,世界上便誕生了一門以0.1~1000nm這樣尺度為研究對象的前沿學(xué)科--“納米科技”。納米材料在磁、光、電、熱、化學(xué)等諸方面,具有普通材料所不具備的特殊性質(zhì)并顯示出重要價值。
目前,納米技術(shù)在紡織后整理方面的應(yīng)用,主要集中在抗菌、防臭、抗靜電、紅外線、紫外線吸收等方面。
?、偌{米抗菌、防臭整理。大多數(shù)有機抗菌、防臭劑存在耐熱性差、易揮發(fā)、易分解產(chǎn)生有害物質(zhì)、安全性較差等缺點,為此人們積極開發(fā)研究無機抗菌、防臭劑。以納米TiO2為主的抗菌、防臭劑被廣泛應(yīng)用于紡織纖維中。納米TiO2在陽光下尤其在紫外線照射下能自行分解出自由移動的帶負電的電子e-)和帶正電的空穴(h+),形成空穴一電子對,吸附溶解在TiO2表面的氧俘獲電子形成O2-,而空穴則將吸附在TiO2表面的-OH和H2O,氧化成HO-,所生成的氧原子和氫氧自由基有很強的化學(xué)活性,特別是原子氧能與多數(shù)有機物反應(yīng)(氧化),同時能與細菌內(nèi)的有機物反應(yīng)生成CO2和H2O,從而在短時間內(nèi)就能殺死細菌,消除惡臭和油污。
?、诩{米抗靜電劑?;w服裝和地毯,由于產(chǎn)生靜電,容易吸塵、沾污,一些操作平臺、場所怕因靜電產(chǎn)生火花而引起爆炸。利用納米技術(shù)可解決紡織品的靜電問題。如將0.1%~0.5%的納米TiO2、Cr2O3、ZnO、Fe2O3等具有半導(dǎo)體性質(zhì)微粒摻人樹脂中,就會產(chǎn)生良好的抗靜電屏蔽性能,制品的表面電阻值可達到108~109Ω,大大提高了抗靜電的安全系數(shù)。
③納米紫外線吸收劑。太陽光對人體有傷害的紫外線主要在300~400nm波段的光波,近有研究表明,納米TiO2、ZnO、SiO2、Al2O3、Fe2O2等都有在這個波段吸收紫外線的特征,用其少量微粒添加到化纖中,就可防止有害紫外線的輻射。
?、芗{米紅外線吸收材料。人體釋放的紅外線大致在4~16nm的中紅外波段,在戰(zhàn)場上如果不對這一波段的紅外線進行屏蔽,就很易被非常靈敏的中紅外探測器所發(fā)現(xiàn),尤其在夜間人體安全會受到威脅。某些納米微粒復(fù)合體與高分子化纖結(jié)合,對中紅外波段有很強的吸收性能,有很好的屏蔽效果。
?、萜渌H缂{米涂層、納米阻燃纖維、納米固色劑等。 AAAweqeqeasddqfrwerewgre
目前,納米技術(shù)在紡織后整理方面的應(yīng)用,主要集中在抗菌、防臭、抗靜電、紅外線、紫外線吸收等方面。
?、偌{米抗菌、防臭整理。大多數(shù)有機抗菌、防臭劑存在耐熱性差、易揮發(fā)、易分解產(chǎn)生有害物質(zhì)、安全性較差等缺點,為此人們積極開發(fā)研究無機抗菌、防臭劑。以納米TiO2為主的抗菌、防臭劑被廣泛應(yīng)用于紡織纖維中。納米TiO2在陽光下尤其在紫外線照射下能自行分解出自由移動的帶負電的電子e-)和帶正電的空穴(h+),形成空穴一電子對,吸附溶解在TiO2表面的氧俘獲電子形成O2-,而空穴則將吸附在TiO2表面的-OH和H2O,氧化成HO-,所生成的氧原子和氫氧自由基有很強的化學(xué)活性,特別是原子氧能與多數(shù)有機物反應(yīng)(氧化),同時能與細菌內(nèi)的有機物反應(yīng)生成CO2和H2O,從而在短時間內(nèi)就能殺死細菌,消除惡臭和油污。
?、诩{米抗靜電劑?;w服裝和地毯,由于產(chǎn)生靜電,容易吸塵、沾污,一些操作平臺、場所怕因靜電產(chǎn)生火花而引起爆炸。利用納米技術(shù)可解決紡織品的靜電問題。如將0.1%~0.5%的納米TiO2、Cr2O3、ZnO、Fe2O3等具有半導(dǎo)體性質(zhì)微粒摻人樹脂中,就會產(chǎn)生良好的抗靜電屏蔽性能,制品的表面電阻值可達到108~109Ω,大大提高了抗靜電的安全系數(shù)。
③納米紫外線吸收劑。太陽光對人體有傷害的紫外線主要在300~400nm波段的光波,近有研究表明,納米TiO2、ZnO、SiO2、Al2O3、Fe2O2等都有在這個波段吸收紫外線的特征,用其少量微粒添加到化纖中,就可防止有害紫外線的輻射。
?、芗{米紅外線吸收材料。人體釋放的紅外線大致在4~16nm的中紅外波段,在戰(zhàn)場上如果不對這一波段的紅外線進行屏蔽,就很易被非常靈敏的中紅外探測器所發(fā)現(xiàn),尤其在夜間人體安全會受到威脅。某些納米微粒復(fù)合體與高分子化纖結(jié)合,對中紅外波段有很強的吸收性能,有很好的屏蔽效果。
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