在圖2中用動接觸角來描述液體從固體表面離開的容易程度,可以更好的表到固體的拒水拒油性[2]。
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在拒水拒油整理過程中,整理劑一般都是通過粘合劑和催化劑綜合作用才能均勻的鋪展在織物表面。粘合劑潤濕被粘物并發生擴散,在界面上兩種分子間產生相互作用,當分子間的距離達到分子作用半徑的0.5nm以下時,會生成物理吸附鍵,即次價鍵。如表面發生化學吸附,則生成化學鍵。當粘合劑固化或硬化后,生成的粘合鍵即被固定下來而保有強度。從熱力學概念來分析,在粘合過程中,兩自由表面消失,形成新的界面,總表面能減少。最終達到了降低表面能的目的,產生了拒水拒油的效果。
3.織物拒水拒油整理失效機理以及分析
通過界面理論對織物拒水拒油失效過程中界面變化分析,因界面的變化導致整理失效的分析。
吸附理論現代觀點則認為:1.粘合劑通過潤濕作用和被粘物在界面上實現分子接觸;2.大分子通過內旋轉運動,建立最適合的構想達到吸附平衡;3.大分子或大分子的鏈段,由于吸附作用而進行跨越界面的擴散,形成擴散界面區;4.分子間發生物理吸附或化學反應,形成跨越界面的次價力或化學主價力的粘合鍵[5]。
3.1粘合強度
大部分的表面活性劑主要是通過粘合劑作用吸附在織物表面的,在這里就引入了吸附理論。吸附理論是建立在熱力學平衡概念上的。據此推導出了粘合功與內聚功。Dupre'方程也可定義為
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式中γSV―飽和蒸汽下固體表面張力;
γLV―液體(粘合劑)的表面張力;
γSL―固液界面張力
wa是液體與固體之間的粘合功,條件是液體和固體都與該液體的蒸汽達到平衡。液體的內聚功wc為:
wc=2γLV (3)
可以利用粘合功的計算值來預測粘合強度的大小。實際上,是根據測定粘合接頭試片的斷裂強度來判斷粘合強度。粘合接頭的破壞,依其破壞的位置,又可分為分為 3 種情況。具體粘合接頭破壞類型如下圖 3.
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