Fluoro carbons in textile finishing
J. Gunaseelan
Written by: J. Gunaseelan
Introduction
Nanotechnology has real commercial potential for the textile industry. This is mainly due to the fact that conventional methods used to impart different properties to fabrics often do not lead to permanent effects, and will lose their functions after laundering or wearing.
Nanotechnology can provide high durability for fabrics, because nano-particles have a large surface area-to-volume ratio and high surface energy, thus presenting better affinity for fabrics and leading to an increase in durability of the function. In addition, a coating of nano-particles on fabrics will not affect their breath ability or hand feel. Therefore, the interest in using nanotechnologies in the textile industry is increasing.
The properties imparted to textiles using nanotechnology include water repellence, soil resistance, wrinkle resistance, antibacteria, anti-static and UV-protection, flame retardation, improvement of dye ability and so on.
What Is Fluoro Carbon?
Fluorocarbons are chemical compounds that contain carbon-fluorine bonds. The relatively low reactivity and high polarity of the carbon-fluorine bond imparts unique characteristics to fluorocarbons. Fluorocarbons tend to be only slowly broken down in the environment and therefore many are considered persistent organic pollutants. Many commercially useful fluorocarbons also contain hydrogen, chlorine, or bromine Stain and water repellency. If the critical surface tension of a solid fabric is greater than or equal to the surface tension of a liquid, the liquid will wet the fabric. If the critical surface tension of the solid is less than surface tension of the liquid, the fabric will repel the liquid.
In the case of solids 'critical surface tension' is used instead of 'surface tension'. Thus, water repellency can be attained when the critical surface tension of the solid is smaller than surface tension of the liquid. For example, when a drop of water is dripped on a cotton fabric, it has been experimentally determined that the surface tension of water and the critical surface tension of cotton are, respectively, 72 dyne/cm and 200 dyne/cm, and, therefore, water readily wets the cotton fiber. However, once the cotton is treated with a fluorocarbon the water repellent relation between them changes. The critical surface tension of water repellent finished cotton is less than the surface tension of water.
Fluorocarbons are organic compounds consisting perfluorinated carbon chain. They tend to decrease the surface tension of the substrate. Fluorocarbons generally lower the surface tensions by forming a thin film of coating around the fiber. They usually are cationic in nature but can also be non-ionic and anionic. Some useful fluorocarbons are perfluoroalkyl acrylate copolymers and their fundamental structure resembles that of acrylic resins. The surface tension of the fluorocarbon water repellent agent is extremely small, about 10 dyne/cm. Therefore, water repellency can be attained and a water drop does not adhere on the treated cotton fiber. Industry started using water repellents based on paraffin, silicone and fluorocarbons. Comparing the three systems, it was found that those belonging to the paraffin type have low water repellent effect at the initial stage and no durability to washing. Those of the silicone type were better than the paraffin-based products but were poor oil repellents. The fluorocarbon-based products were found to endow excellent oil and water repellency.
Addition of crosslinking agents along with the fluorocarbon improved the durability of water and oil repellency. Fluorocarbons can be applied in a number of ways. They can be applied by padding, kiss coating, spray, foam and exhaust. The padding method is one of the most commonly used for treating fabrics with fluorocarbons, because of the consistency and completeness of fabric coverage that can be achieved. In the case of treatment of garments with fluorocarbons, the exhaust or spray methods can be used. Treatment with fluorocarbons has to be carefully carried out, as the quality of the water and oil repellent properties are much dependent on the right kind of processing.
Crosslinking agents are indispensable for improving the durability of fluorocarbon water repellent agents. They prevent the water-repellent agents from dropping out of the fibers on washing, because they form a three dimensional network and attach the water repellent agent to the fiber. Generally, when adhering material B to the surface of material A, the more the physical properties of two materials are similar, the more strongly they adhere to each other. Generally, hydrophobic fluorocarbons strongly adhere to synthetic fibers which also are strong hydrophobic.
Therefore, good durability cannot be obtai
Fluoro carbons in textile finishing J. Gunaseelan Written by: J. Gunaseelan Introduction Nanotechnology has real commercial potential for the textile industry. This is mainly due to the fact that conventional methods used to impart different properties to fabrics often do not lead to permanent effects, and will lose their functions after laundering or wearing. Nanotechnology can provide high durability for fabrics, because nano-particles have a large surface area-to-volume ratio and high surface energy, thus presenting better affinity for fabrics and leading to an increase in durability of the function. In addition, a coating of nano-particles on fabrics will not affect their breath ability or hand feel. Therefore, the interest in using nanotechnologies in the textile industry is increasing.The properties imparted to textiles using nanotechnology include water repellence, soil resistance, wrinkle resistance, antibacteria, anti-static and UV-protection, flame retardation, improvement of dye ability and so on. What Is Fluoro Carbon? Fluorocarbons are chemical compounds that contain carbon-fluorine bonds. The relatively low reactivity and high polarity of the carbon-fluorine bond imparts unique characteristics to fluorocarbons. Fluorocarbons tend to be only slowly broken down in the environment and therefore many are considered persistent organic pollutants. Many commercially useful fluorocarbons also contain hydrogen, chlorine, or bromine Stain and water repellency. If the critical surface tension of a solid fabric is greater than or equal to the surface tension of a liquid, the liquid will wet the fabric. If the critical surface tension of the solid is less than surface tension of the liquid, the fabric will repel the liquid. In the case of solids 'critical surface tension' is used instead of 'surface tension'. Thus, water repellency can be attained when the critical surface tension of the solid is smaller than surface tension of the liquid. For example, when a drop of water is dripped on a cotton fabric, it has been experimentally determined that the surface tension of water and the critical surface tension of cotton are, respectively, 72 dyne/cm and 200 dyne/cm, and, therefore, water readily wets the cotton fiber. However, once the cotton is treated with a fluorocarbon the water repellent relation between them changes. The critical surface tension of water repellent finished cotton is less than the surface tension of water. Fluorocarbons are organic compounds consisting perfluorinated carbon chain. They tend to decrease the surface tension of the substrate. Fluorocarbons generally lower the surface tensions by forming a thin film of coating around the fiber. They usually are cationic in nature but can also be non-ionic and anionic. Some useful fluorocarbons are perfluoroalkyl acrylate copolymers and their fundamental structure resembles that of acrylic resins. The surface tension of the fluorocarbon water repellent agent is extremely small, about 10 dyne/cm. Therefore, water repellency can be attained and a water drop does not adhere on the treated cotton fiber. Industry started using water repellents based on paraffin, silicone and fluorocarbons. Comparing the three systems, it was found that those belonging to the paraffin type have low water repellent effect at the initial stage and no durability to washing. Those of the silicone type were better than the paraffin-based products but were poor oil repellents. The fluorocarbon-based products were found to endow excellent oil and water repellency. Addition of crosslinking agents along with the fluorocarbon improved the durability of water and oil repellency. Fluorocarbons can be applied in a number of ways. They can be applied by padding, kiss coating, spray, foam and exhaust. The padding method is one of the most commonly used for treating fabrics with fluorocarbons, because of the consistency and completeness of fabric coverage that can be achieved. In the case of treatment of garments with fluorocarbons, the exhaust or spray methods can be used. Treatment with fluorocarbons has to be carefully carried out, as the quality of the water and oil repellent properties are much dependent on the right kind of processing. Crosslinking agents are indispensable for improving the durability of fluorocarbon water repellent agents. They prevent the water-repellent agents from dropping out of the fibers on washing, because they form a three dimensional network and attach the water repellent agent to the fiber. Generally, when adhering material B to the surface of material A, the more the physical properties of two materials are similar, the more strongly they adhere to each other. Generally, hydrophobic fluorocarbons strongly adhere to synthetic fibers which also are strong hydrophobic. Therefore, good durability cannot be obtai
การแปล กรุณารอสักครู่..

ก๊อบปี้ Fluoro ในสิ่งทอจบ เจ Gunaseelan เขียนโดย: เจ Gunaseelan บทนำนาโนเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ นี้เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากความจริงที่ว่าวิธีการแบบเดิมที่ใช้ในการบอกคุณสมบัติที่แตกต่างกันเพื่อให้ผ้ามักจะไม่นำไปสู่ผลถาวรและจะสูญเสียการทำงานของพวกเขาหลังจากการฟอกหรือสวมใส่. นาโนเทคโนโลยีสามารถให้ความทนทานสูงสำหรับผ้าเพราะอนุภาคนาโนมีขนาดใหญ่ พื้นที่ผิวต่อปริมาณอัตราส่วนและพลังงานผิวสูงจึงนำเสนอความสัมพันธ์ที่ดีกว่าสำหรับผ้าและนำไปสู่การเพิ่มความทนทานของฟังก์ชั่น นอกจากนี้ยังมีการเคลือบอนุภาคนาโนบนผ้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการหายใจหรือรู้สึกมือ ดังนั้นความสนใจในการใช้นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เพิ่มขึ้น. คุณสมบัติแก่สิ่งทอโดยใช้นาโนเทคโนโลยี ได้แก่ repellence น้ำความต้านทานดินต้านทานริ้วรอย, antibacteria ป้องกันไฟฟ้าสถิตและป้องกันรังสียูวี, หน่วงเหนี่ยวเปลวไฟ, การปรับปรุงความสามารถในการย้อมสีและอื่น ๆ บน. คืออะไร Fluoro คาร์บอน? Fluorocarbons เป็นสารประกอบทางเคมีที่มีพันธบัตรคาร์บอนฟลูออรีน ปฏิกิริยาที่ค่อนข้างต่ำและกระแสสูงของพันธะระหว่างคาร์บอนฟลูออรีนภูมิต้านทานลักษณะที่ไม่ซ้ำกับ fluorocarbons Fluorocarbons มีแนวโน้มที่จะเสียเพียงช้าลงในสภาพแวดล้อมและดังนั้นจึงมีการพิจารณาหลายถาวรสารมลพิษอินทรีย์ fluorocarbons ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จำนวนมากยังมีไฮโดรเจนคลอรีนหรือโบรมีนคราบและขับไล่น้ำ ถ้าแรงตึงผิวที่สำคัญของผ้าที่มั่นคงมากกว่าหรือเท่ากับแรงตึงผิวของของเหลวของเหลวจะเปียกผ้า ถ้าแรงตึงผิวที่สำคัญของของแข็งน้อยกว่าแรงตึงผิวของของเหลว, ผ้าจะขับไล่ของเหลว. ในกรณีของของแข็ง 'แรงตึงผิวที่สำคัญ' ถูกนำมาใช้แทน 'แรงตึงผิว' ดังนั้นขับไล่น้ำสามารถบรรลุเมื่อแรงตึงผิวที่สำคัญของของแข็งมีขนาดเล็กกว่าแรงตึงผิวของของเหลว ตัวอย่างเช่นเมื่อหยดน้ำหยดบนผ้าฝ้ายจะได้รับการพิจารณาการทดลองว่าแรงตึงผิวของน้ำและแรงตึงผิวที่สำคัญของผ้าฝ้ายที่มีตามลำดับ 72 เซนติเมตร / เซนติเมตรและ 200 เซนติเมตร / ซม. และดังนั้น น้ำพร้อมชุบเส้นใยฝ้าย แต่เมื่อฝ้ายรับการรักษาด้วยการให้ฟลูออโรสัมพันธ์กันน้ำระหว่างพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง แรงตึงผิวที่สำคัญของผ้าฝ้ายเสร็จกันน้ำน้อยกว่าแรงตึงผิวของน้ำ. Fluorocarbons เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยคาร์บอนโซ่ perfluorinated พวกเขามีแนวโน้มที่จะลดแรงตึงผิวของสารตั้งต้น Fluorocarbons ทั่วไปลดความตึงเครียดพื้นผิวโดยการสร้างฟิล์มบางของสารเคลือบผิวรอบเส้นใย พวกเขามักจะมีประจุบวกในธรรมชาติ แต่ยังสามารถเป็นที่ไม่ใช่ไอออนิกและประจุลบ บาง fluorocarbons ประโยชน์ copolymers อะคริเลต perfluoroalkyl และโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาที่มีลักษณะคล้ายกับของคริลิคเรซิน แรงตึงผิวของตัวแทนน้ำขับไล่ลูออโรคาร์บอนมีขนาดเล็กมากประมาณ 10 เซนติเมตร / ซม. ดังนั้นการขับไล่น้ำสามารถบรรลุและหยดน้ำไม่ยึดติดอยู่กับใยฝ้ายได้รับการรักษา อุตสาหกรรมเริ่มใช้น้ำไล่ขึ้นอยู่กับพาราฟิน, ซิลิโคนและ fluorocarbons เปรียบเทียบสามระบบมันก็พบว่าผู้ที่อยู่ในประเภทพาราฟินมีผลกระทบน้ำขับไล่ต่ำในระยะเริ่มแรกและความทนทานต่อการซักไม่ บรรดาประเภทซิลิโคนได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์พาราฟินตาม แต่ไล่น้ำมันยากจน ผลิตภัณฑ์ฟลูออโร-based พบบริจาคน้ำมันและน้ำที่ดีเยี่ยม repellency. นอกเหนือจากการเชื่อมขวางตัวแทนพร้อมกับฟลูออโรปรับปรุงความทนทานของน้ำและไล่น้ำมัน Fluorocarbons สามารถนำไปใช้ในหลายวิธี พวกเขาสามารถนำมาใช้โดย padding เคลือบจูบ, สเปรย์โฟมและไอเสีย วิธีการขยายเป็นหนึ่งที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการรักษาด้วยผ้า fluorocarbons เพราะความมั่นคงและความสมบูรณ์ของความคุ้มครองผ้าที่สามารถทำได้ ในกรณีของการรักษาของเสื้อผ้ากับ fluorocarbons ที่ไอเสียหรือสเปรย์วิธีการที่สามารถนำมาใช้ การรักษาด้วย fluorocarbons จะต้องมีการดำเนินการอย่างออกเป็นคุณภาพของน้ำและขับไล่น้ำมันคุณสมบัติที่มีมากขึ้นอยู่กับชนิดของการประมวลผล. สารเชื่อมขวางที่ขาดไม่ได้สำหรับการปรับปรุงความทนทานของฟลูออโรตัวแทนน้ำขับไล่ พวกเขาป้องกันไม่ให้ตัวแทนน้ำขับไล่จากการออกกลางคันของเส้นใยในการซักผ้าเพราะพวกเขาในรูปแบบเครือข่ายสามมิติและแนบตัวแทนกันน้ำเพื่อเส้นใย โดยทั่วไปเมื่อยึดมั่นในวัสดุ B ไปยังพื้นผิวของวัสดุที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของวัสดุทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันมากขึ้นอย่างยิ่งที่พวกเขายึดมั่นในกันและกัน โดยทั่วไปไม่ชอบน้ำ fluorocarbons ขอยึดติดกับเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งยังมีความไม่ชอบน้ำที่แข็งแกร่ง. ดังนั้นความทนทานที่ดีไม่สามารถ obtai
การแปล กรุณารอสักครู่..
