您的位置: 专家智库 > >

李倩

作品数:6 被引量:30H指数:4
供职机构:上海工程技术大学服装学院更多>>
发文基金:上海市科学技术委员会资助项目更多>>
相关领域:轻工技术与工程化学工程一般工业技术更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 4篇轻工技术与工...
  • 2篇化学工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 6篇超疏水
  • 5篇织物
  • 4篇棉织
  • 4篇棉织物
  • 4篇纳米
  • 3篇疏水
  • 3篇疏水表面
  • 3篇改性
  • 3篇SIO
  • 3篇超疏水表面
  • 2篇纳米二氧化硅
  • 1篇低表面能
  • 1篇涤纶
  • 1篇涤纶织物
  • 1篇溶胶
  • 1篇稳定性
  • 1篇纤维
  • 1篇棉纤维
  • 1篇纳米TIO
  • 1篇耐洗

机构

  • 6篇上海工程技术...

作者

  • 6篇徐丽慧
  • 6篇李倩
  • 4篇沈勇
  • 2篇邹锐
  • 2篇程洋
  • 1篇王黎明
  • 1篇张惠芳
  • 1篇张健国
  • 1篇吴魁

传媒

  • 3篇硅酸盐通报
  • 2篇印染
  • 1篇上海纺织科技

年份

  • 2篇2016
  • 3篇2015
  • 1篇2014
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
基于纳米TiO_2-SiO_2复合粒子制备抗紫外超疏水复合功能棉织物被引量:7
2016年
本文利用纳米TiO2粉体,以聚乙烯吡咯烷(PVP)为分散剂和结构引导剂,以正硅酸乙酯(TEOS)为纳米SiO2前驱体,在纳米TiO2粉体表面包覆纳米SiO2,制备纳米TiO2-SiO2复合粒子。将纳米TiO2-SiO2复合粒子整理到棉织物上,并通过十六烷基三甲氧基硅烷(HDTMS)低表面能修饰后,得到抗紫外和超疏水复合功能棉织物。探究制备纳米TiO2-SiO2复合粒子的最佳工艺,并对复合粒子和处理后棉织物进行表征。结果表明,当PVP用量为0.025%,硅钛比例为2∶1,氨水用量为5 m L时,纳米SiO2包覆TiO2效果较好。处理棉织物的抗紫外指数(UPF)达115.42,紫外线UVA(320420 nm)透过率为3.35%,接触角为156.54°,滚动角为8°,具有优异的抗紫外、超疏水性能。此外,处理棉织物经过24 h紫外线照射后,接触角仍为152.73°,滚动角仍可达到9°,实现了耐紫外线稳定性。
李倩徐丽慧沈勇程洋
关键词:抗紫外超疏水棉织物稳定性
纤维基改性SiO_2柔性超疏水表面构建研究被引量:2
2016年
采用溶胶-凝胶法以正硅酸四乙酯(TEOS)、3-氨基丙基三甲氧基硅烷(APTMS)和十六烷基三甲氧基硅烷(HDTMS)为原料,制得改性SiO_2溶胶,将其应用于柠檬酸预先处理的棉织物,构建棉纤维基柔性超疏水表面。采用场发射扫描电镜(FE-SEM)观察得到改性SiO_2溶胶干燥后形成有球形颗粒的致密粗糙膜,改性SiO_2红外谱图(FTIR)显示氨丙基和十六烷基在SiO_2表面接枝。当HDTMS浓度为2%时,整理的棉织物静态接触角为155.3°,动态滚动角是8°,达到优异的超疏水效果,经洗涤20次后接触角仍为143.4°,具有疏水耐久性。扫描电子显微镜(SEM)观察得知整理棉纤维洗涤前后表面均具有较好的粗糙结构,整理棉纤维表面形成了牢固的改性SiO_2疏水膜。
徐丽慧魏作红沈勇邹锐李倩
关键词:棉纤维超疏水
棉织物的改性纳米二氧化硅超疏水整理被引量:7
2015年
以正硅酸四乙酯(TEOS)为硅源,γ-氨基丙基三甲氧基硅烷(APTMS)为改性剂,制备氨基改性纳米二氧化硅(A-Si O2)溶胶,利用红外光谱仪对其进行表征,并用于棉织物整理。处理后的棉织物再浸轧低表面能聚二甲基硅氧烷(PDMS),测试其超疏水性。结果表明,处理后的棉织物与水的接触角为153.35°,滚动角为9°;经柠檬酸预处理的棉织物,其耐洗性较好,20次皂洗后与水的接触角仍可达138.25°,滚动角为20°。
程洋徐丽慧李倩
关键词:防水整理纳米二氧化硅聚二甲基硅氧烷耐洗性棉织物
棉织物的改性纳米SiO_2超疏水整理被引量:4
2015年
以正硅酸四乙酯(TEOS)为前驱体,γ-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷(GPTMS)为改性剂,在催化剂氨水作用下,采用溶胶-凝胶法制得改性纳米SiO2溶胶,并将其整理到棉织物上构造微观粗糙度,再用十六烷基三甲氧基硅烷(HDTMS)对棉织物进行修饰,以两步法制备超疏水棉织物。结果表明,当TEOS质量分数为3%,GPTMS质量分数为2%,氨水2 m L,反应温度30℃时,可制备出稳定分散的改性纳米SiO2溶胶。整理后棉织物的接触角为150.72°,滚动角为9°,沾水等级5级,实现了超疏水效果,且具有一定的耐洗性。
周光传徐丽慧李倩黄长灿吴魁王黎明
关键词:溶胶棉织物
碱刻蚀涤纶织物构筑超疏水表面被引量:5
2015年
结合涤纶织物与碱的反应特点,利用Na OH对涤纶织物进行化学刻蚀,形成粗糙表面,再采用十六烷基三甲氧基硅烷(HDTMS)进行低表面能修饰,获得超疏水涤纶织物。探讨了超疏水涤纶织物的制备工艺,当Na OH浓度为10 g/L,碱刻蚀时间为30 min,碱刻蚀温度为90℃,HDTMS浓度为40 g/L,焙烘温度为160℃,焙烘时间为3 min时,制备的超疏水涤纶织物与水接触角为151.62°,滚动角为10°,沾水等级为5级,并具有一定的耐洗性。该方法工艺简单,成本低,具有一定的应用价值。
李倩徐丽慧张健国沈勇黄长灿
关键词:涤纶超疏水低表面能
基于改性纳米二氧化硅构筑棉织物超疏水表面被引量:8
2014年
本文以γ-氨基丙基三甲氧基硅烷(APTMS)为改性剂,对纳米二氧化硅进行表面改性,并将其整理到棉织物上,随后利用十六烷基三甲氧基硅烷(HDTMS)对织物进行修饰,通过两步法获得棉织物超疏水界面。探讨反应条件对改性纳米Si O2的影响,并对改性纳米Si O2和整理后棉织物进行测试表征。结果表明,当温度为30℃,正硅酸四乙酯(TEOS)浓度为3%和APTMS浓度为2%,氨水用量为2 m L时,制备的改性纳米Si O2溶胶平均粒径为65.88nm,PDI为0.096,分散性较好。两步法整理后的棉织物接触角为150.36°,滚动角为8°,实现了超疏水效果,并且洗涤20次后仍具有一定疏水性。
邹锐徐丽慧沈勇张惠芳李倩
关键词:纳米二氧化硅表面改性超疏水棉织物接触角
共1页<1>
聚类工具0