亚麻纤维罩杯及其制备方法与流程

文档序号:15265423发布日期:2018-08-24 23:16阅读:191来源:国知局

本发明涉及罩杯的制备技术领域,具体是一种亚麻纤维罩杯及其制备方法。



背景技术:

亚麻(学名:linumusitatissimuml.):是一年生草本植物,可分成纤维用亚麻、油用亚麻和油纤兼用亚麻三种类型。茎直立,可达1.2米高,上部细软,有蜡质;叶互生,披针状,20-40毫米长,3毫米宽,表面有白霜;花的花瓣5,直径为15-25毫米,蓝色或白色;果实为蒴果,种子扁卵圆形,喜凉爽湿润气候。

亚麻是人类最早使用的天然植物纤维,距今已有1万年以上的历史。亚麻是纯天然纤维,由于其具有吸汗、透气性良好和对人体无害等显著特点,越来越被人类所重视。

罩杯多指女性游泳时的专用衣服,现在也有男性罩杯。罩杯与体操衣不同,一般罩杯浸入水中不会下沉。罩杯有一件式、两截式和三点式(比基尼)等变化。最初的泳装为紧贴身体,遮裹着身体的大部三点式泳装分。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种耐洗,具有优异防水性能的亚麻纤维罩杯的制备方法。

为实现上述目的,本发明采取的方案为:亚麻纤维罩杯,由亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维构成;复合纤维经过盐酸改性后再进行防水处理得到。

亚麻纤维罩杯的制备方法,包括以下步骤:

1)将亚麻纤维和聚酯纤维按照2~5:1混合,然后将熔体在220~250℃下从喷丝头的喷丝孔压出,在水中冷却凝固成丝,得复合纤维;

2)将复合纤维置于体积分数为5~8%的稀盐酸溶液中进行改性。稀盐酸处理后的复合纤维表面变得粗糙,表面活性基团如羟基数量增加;

3)将改性后的复合纤维置于kh-550-sio2溶胶配置的质量分数为1.7~2.3%的溶液中,二浸二轧,于90~110℃条件下烘干处理3~7min,再置于phv溶液中二浸二轧,于90~110℃条件下烘干处理8~15min,得到改性亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维;

4)利用得到的改性亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维制成目标规格和样式的罩杯。

phv溶液的溶剂为100份乙酸乙酯,溶质为0.4~0.7份phv、0.01~0.03份天冬氨酸二甲酯盐酸盐和0.3~0.6份二甘醇。天冬氨酸二甲酯盐酸盐的组成为85~90%l-天冬氨酸二甲酯盐酸盐和10~15%d-天冬氨酸二甲酯盐酸盐。kh-550-sio2溶液和phv先后对稀盐酸改性后的复合纤维进行处理,复合纤维中的部分羟基和部分羧基被氨丙基、氨基等活性基团取代,phv和纳米粒子kh-550-sio2定向排列于复合纤维表面,形成一层致密均匀的防水薄膜。得到的改性亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维表面静态接触角为148°~152°,5次皂洗后为142°~145°,原因是天冬氨酸二甲酯盐酸盐和二甘醇提高了phv和纳米粒子kh-550-sio2在复合纤维表面的粘附力,使罩杯保持优异的防水性。

与现有技术相比,本发明的优点在于:kh-550-sio2溶液和phv先后对稀盐酸改性后的复合纤维进行处理,复合纤维中的部分羟基和部分羧基被氨丙基、氨基等活性基团取代,phv和纳米粒子kh-550-sio2定向排列于复合纤维表面,形成一层致密均匀的防水薄膜。得到的改性亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维表面静态接触角为148°~152°,5次皂洗后为142°~145°,原因是天冬氨酸二甲酯盐酸盐和二甘醇提高了phv和纳米粒子kh-550-sio2在复合纤维表面的粘附力,使罩杯保持优异的防水性。

具体实施方式

实施例1:

亚麻纤维罩杯,由亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维构成;复合纤维经过盐酸改性后再进行防水处理得到。

亚麻纤维罩杯的制备方法,包括以下步骤:

1)将亚麻纤维和聚酯纤维按照4:1混合,然后将熔体在240℃下从喷丝头的喷丝孔压出,在水中冷却凝固成丝,得复合纤维;

2)将复合纤维置于体积分数为6%的稀盐酸溶液中进行改性。稀盐酸处理后的复合纤维表面变得粗糙,表面活性基团如羟基数量增加;

3)将改性后的复合纤维置于kh-550-sio2溶胶配置的质量分数为2.1%的溶液中,二浸二轧,于100℃条件下烘干处理6min,再置于phv溶液中二浸二轧,于100℃条件下烘干处理12min,得到改性亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维;

4)利用得到的改性亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维制成目标规格和样式的罩杯。

phv溶液的溶剂为100份乙酸乙酯,溶质为0.7份phv、0.02份天冬氨酸二甲酯盐酸盐和0.4份二甘醇。天冬氨酸二甲酯盐酸盐的组成为90%l-天冬氨酸二甲酯盐酸盐和10%d-天冬氨酸二甲酯盐酸盐。kh-550-sio2溶液和phv先后对稀盐酸改性后的复合纤维进行处理,复合纤维中的部分羟基和部分羧基被氨丙基、氨基等活性基团取代,phv和纳米粒子kh-550-sio2定向排列于复合纤维表面,形成一层致密均匀的防水薄膜。得到的改性亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维表面静态接触角为150.3°,5次皂洗后为144.6°,原因是天冬氨酸二甲酯盐酸盐和二甘醇提高了phv和纳米粒子kh-550-sio2在复合纤维表面的粘附力,使罩杯保持优异的防水性。

实施例2:

亚麻纤维罩杯,由亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维构成;复合纤维经过盐酸改性后再进行防水处理得到。

亚麻纤维罩杯的制备方法,包括以下步骤:

1)将亚麻纤维和聚酯纤维按照5:1混合,然后将熔体在230℃下从喷丝头的喷丝孔压出,在水中冷却凝固成丝,得复合纤维;

2)将复合纤维置于体积分数为7%的稀盐酸溶液中进行改性。稀盐酸处理后的复合纤维表面变得粗糙,表面活性基团如羟基数量增加;

3)将改性后的复合纤维置于kh-550-sio2溶胶配置的质量分数为1.9%的溶液中,二浸二轧,于110℃条件下烘干处理3min,再置于phv溶液中二浸二轧,于110℃条件下烘干处理10min,得到改性亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维;

4)利用得到的改性亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维制成目标规格和样式的罩杯。

phv溶液的溶剂为100份乙酸乙酯,溶质为0.6份phv、0.01份天冬氨酸二甲酯盐酸盐和0.4份二甘醇。天冬氨酸二甲酯盐酸盐的组成为90%l-天冬氨酸二甲酯盐酸盐和10%d-天冬氨酸二甲酯盐酸盐。kh-550-sio2溶液和phv先后对稀盐酸改性后的复合纤维进行处理,复合纤维中的部分羟基和部分羧基被氨丙基、氨基等活性基团取代,phv和纳米粒子kh-550-sio2定向排列于复合纤维表面,形成一层致密均匀的防水薄膜。得到的改性亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维表面静态接触角为151.1°,5次皂洗后为144.9°,原因是天冬氨酸二甲酯盐酸盐和二甘醇提高了phv和纳米粒子kh-550-sio2在复合纤维表面的粘附力,使罩杯保持优异的防水性。

实施例3:

亚麻纤维罩杯,由亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维构成;复合纤维经过盐酸改性后再进行防水处理得到。

亚麻纤维罩杯的制备方法,包括以下步骤:

1)将亚麻纤维和聚酯纤维按照5:1混合,然后将熔体在240℃下从喷丝头的喷丝孔压出,在水中冷却凝固成丝,得复合纤维;

2)将复合纤维置于体积分数为7%的稀盐酸溶液中进行改性。稀盐酸处理后的复合纤维表面变得粗糙,表面活性基团如羟基数量增加;

3)将改性后的复合纤维置于kh-550-sio2溶胶配置的质量分数为2.2%的溶液中,二浸二轧,于90℃条件下烘干处理7min,再置于phv溶液中二浸二轧,于90℃条件下烘干处理15min,得到改性亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维;

4)利用得到的改性亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维制成目标规格和样式的罩杯。

phv溶液的溶剂为100份乙酸乙酯,溶质为0.6份phv、0.01份天冬氨酸二甲酯盐酸盐和0.5份二甘醇。天冬氨酸二甲酯盐酸盐的组成为90%l-天冬氨酸二甲酯盐酸盐和10%d-天冬氨酸二甲酯盐酸盐。kh-550-sio2溶液和phv先后对稀盐酸改性后的复合纤维进行处理,复合纤维中的部分羟基和部分羧基被氨丙基、氨基等活性基团取代,phv和纳米粒子kh-550-sio2定向排列于复合纤维表面,形成一层致密均匀的防水薄膜。得到的改性亚麻纤维/聚酯纤维复合纤维表面静态接触角为149.4°,5次皂洗后为143.1°,原因是天冬氨酸二甲酯盐酸盐和二甘醇提高了phv和纳米粒子kh-550-sio2在复合纤维表面的粘附力,使罩杯保持优异的防水性。

本发明的操作步骤中的常规操作为本领域技术人员所熟知,在此不进行赘述。

以上所述的实施例对本发明的技术方案进行了详细说明,应理解的是以上所述仅为本发明的具体实施例,并不用于限制本发明,凡在本发明的原则范围内所做的任何修改、补充或类似方式替代等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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