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表面改性是在不影響原材料性能的情況下,賦予材料表面所需的功能。表面親水改性通常通過表面化學反應或物理改性來提高材料的親水性和通量?;瘜W改性的方法有很多,通常包括紫外光固化、接枝改性、等離子體表面聚合、臭氧處理等。物理改性方法主要包括表面活性劑改性、表面涂層改性和共混改性。
紫外光固化技術
紫外光固化技術是指含有光引發劑的聚合物或單體在紫外光照射下發生一定的化學反應并形成固態的技術。目前,它已廣泛應用于各種基材,以及金屬、木材、紙張、塑料、皮革、電子、化工等領域。
紫外光固化親水涂料的研究越來越廣泛。以光敏單體甲基丙烯酸縮水gan油酯和丙烯酸酯親水樹脂為原料,制備了紫外光固化涂料。涂層可在室溫下固化,使樣品具有良好的親水性。將含有親水單體甲基丙烯酸羥乙基酯(HEMA)的親水涂料固化到PP無紡布表面。改性PP無紡布薄膜具有一定的親水性。
接枝改性
接枝改性的方法是將具有特殊功能的基團接枝到原有的非ji性聚合物分子鏈上,從而賦予原材料新的性能,滿足改性的需要。目前常用的接枝改性方法有紫外法、輻照法和化學試劑法。
在聚丙烯微孔膜表面接枝4-乙烯基吡啶以提高改性微孔膜的親水性。人們采用聚丙烯微孔膜和丙烯酰胺接枝聚合,使微孔膜內部和表面都有親水基團。改性聚丙烯微孔膜的親水性顯著提高,表面接觸角減小。
臭氧處理
臭氧處理是指通過臭氧處理在材料表面形成ji性基團,從而引發親水單體在材料表面的接枝聚合,從而改善材料的親水性能。通過臭氧處理將過氧化氫引入非織造布表面,然后將處理后的非織造布放入HEMA溶液中。單體的接枝聚合是由二水合三lv化鐵引發的。實驗結果表明,非織造布的親水性得到了改善。