Comment utiliser le silicone pour le tissu ?

En raison de leurs propriétés physico-chimiques polyvalentes et de leurs hautes performances, les silicones sont des matériaux synthétiques utilisés dans l'industrie textile depuis les années 1950. Les silicones confèrent aux tissus une excellente imperméabilité à l'eau et un style unique. En conséquence, l'ennoblissement des tissus est devenu le domaine d'application le plus important pour les silicones. Alors, comment utiliser le silicone pour les tissus ?

Le silicone est un additif textile couramment utilisé, son rôle principal est d'améliorer la résistance à l'abrasion des fibres, l'imperméabilité à l'eau, la résistance aux graisses, la douceur et la sensation au toucher, ainsi que d'autres aspects de haute performance, certains silicones possèdent même une résistance au feu. Parallèlement, le silicone peut également favoriser la plastification de la surface des fibres, facilitant ainsi leur absorption par les colorants et améliorant ainsi l'effet de teinture.

Le silicone est un composé avec une structure chimique spéciale et a un large éventail d'applications dans le traitement des fibres. Son rôle principal est celui d'agent tensioactif, qui peut réduire la tension superficielle du liquide, améliorer la douceur et l'éclat de la fibre, ainsi qu'augmenter l'imperméabilité, la résistance aux hautes températures et l'abrasion de la fibre ; il peut également être utilisé dans des revêtements. Les applications du silicone dans le traitement des fibres comprennent principalement trois aspects : agent mouillant, adoucissant et antistatique.

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1. Quelles sont les propriétés du silicone ?

La structure principale du silicone est le squelette silicium-oxygène, entouré et recouvert d'atomes d'hydrogène ou de groupes organiques. L'énergie de liaison de la liaison silicium-oxygène est plus grande que celle de la liaison carbone-carbone, c'est-à-dire que la force de liaison chimique est forte. Par conséquent, les silicones sont stables à haute température et aux produits chimiques. De plus, la différence de charge entre les atomes de silicium et d'oxygène est importante, et la liaison silicium-oxygène se situe entre la liaison covalente et la liaison ionique, c'est donc une structure relativement stable, et il est difficile pour les molécules de se superposer aux molécules voisines lorsqu'elles vibrent avec une grande amplitude, c'est-à-dire que la distance entre les molécules augmente et la force d'attraction entre les molécules diminue. En raison de cette structure chimique, les propriétés physiques du silicone entraînent une faible tension superficielle ; il est résistant à la chaleur, possède une bonne résistance à la température, une bonne glissance et une bonne lubrification. C'est pourquoi il est largement utilisé dans divers procédés de traitement des fibres en raison de ses hautes performances.

Les formes physiques comprennent trois types : huile de silicone, gel et résine.

(1) L'huile de silicone possède une structure en chaîne, avec une liberté de mouvement moléculaire et une fluidité. En raison de degrés de polymérisation variables, sa viscosité peut être ajustée librement. La réalisation du groupe substituant de la dénaturation est particulièrement facile, de sorte que les propriétés physiques varient sur une très large plage. Par exemple, l'hydrophobie et l'absorption d'eau peuvent présenter des propriétés physiques complètement différentes, c'est pourquoi l'huile de silicone est la classe de silicone la plus utilisée dans le textile.

(2) Les molécules de silicone ont une structure réticulée. Modifier le nombre de points de réticulation permet de faire varier la liberté de mouvement moléculaire. En particulier, le choix du type d'agent de réticulation et des conditions de réticulation permet d'obtenir des produits aux propriétés physiques différentes. En tant que silicone pour traitement des fibres, ses perspectives de développement sont très étendues.

(3) La densité de réticulation de la résine silicone est élevée et elle est insoluble, mais son pré-polymère peut être dissous dans des solvants. Elle possède une vitesse de durcissement rapide et un temps de travail court.

2. Que sont les agents de mouillage de surface en silicone ?

L'agent de mouillage à base de silicone est une catégorie de produits chimiques dont le composant principal est des composés de silicone. Ces composés possèdent une structure chimique unique qui leur confère une excellente activité de surface et des propriétés de mouillage, avec une large gamme d'applications dans divers domaines.

2.1 Quelles sont les caractéristiques des agents de mouillage de surface en silicone ?

(1) Les agents de mouillage à base de silicone peuvent être efficaces sur une large plage de températures et de pH. Ils se caractérisent par une faible tension superficielle, une haute mouillabilité, une excellente activité interfaciale et stabilité, entre autres propriétés.

(2) L'agent de mouillage à base de silicone possède également une bonne résistance à la corrosion et une stabilité thermique, et peut s'adapter à diverses conditions environnementales complexes.

(3) Le rôle du silicone dans l'agent de mouillage est principalement d'améliorer la capacité de mouillage de la fibre. L'adsorption de molécules d'eau et d'autres impuretés à la surface des fibres, la présence de ces impuretés affectera la teinture de la fibre et d'autres traitements ultérieurs.

(4) L'agent de mouillage à base de silicone peut réduire la tension superficielle entre les molécules d'eau et la surface de la fibre, facilitant la pénétration des molécules d'eau dans la fibre, permettant ainsi un meilleur nettoyage de la surface de la fibre.

L'agent de mouillage à base de silicone a un champ d'application très large et peut être utilisé pour le traitement de divers types de fibres tels que le fil de coton, les fibres chimiques, la soie, etc. Dans le processus de production du fil, les agents de mouillage à base de silicone peuvent remplacer les lubrifiants et agents de graissage traditionnels, réduire les pannes machines et améliorer considérablement l'efficacité de production. Parallèlement, dans le processus de teinture, les agents de mouillage à base de silicone permettent une distribution plus uniforme du colorant dans la fibre, donnant ainsi des couleurs plus vives.

Attention, il est nécessaire de porter des gants en caoutchouc lors de l'utilisation des agents de mouillage à base de silicone.

3. Qu'est-ce qu'un adoucissant à base de silicone ?

L'adoucissant est un type de polymère de polysiloxane et de composé polymère, adapté aux textiles en fibres naturelles tels que le coton, la laine, la soie, le lin et les cheveux humains.

3.1 Quelles sont les caractéristiques d'un adoucissant à base de silicone ?

(1) Il est soluble dans l'eau, la solution aqueuse est extrêmement stable, avec une bonne compatibilité ;

(2) Il peut conférer au tissu une main douce, lisse, pleine, ainsi qu'un bon tombé et duveteux ;

(3) Il possède une excellente absorption d'eau et une bonne respirabilité ;

(4) Il a une bonne hygroscopicité et est antistatique ;

(5) Il a un bon rebond, une bonne résistance aux plis ;

(6) Il présente un bain de travail stable, pas de déstabilisation d'émulsion, et pas de migration d'huile ;

(7) Il provoque un jaunissement très faible à haute température.

3.2 Pourquoi choisir des adoucissants à base de silicone ?

Le rôle du silicone dans l'adoucissant est principalement d'améliorer la douceur et la brillance de la fibre. Les adoucissants traditionnels sont principalement fabriqués à partir d'acides gras et de substances chimiques telles que l'acide ricinoléique, avec l'inconvénient de provoquer facilement l'agglomération et l'effilochage des fibres. L'adoucissant à base de silicone, avec sa structure chimique unique et la longueur de sa chaîne moléculaire, peut pénétrer dans la fibre, améliorant ainsi la douceur et la brillance de la fibre, tout en réduisant les phénomènes d'agglomération et d'effilochage.

Les adoucissants silicone ont également une large gamme d'applications et sont idéaux pour traiter diverses fibres telles que le coton, les fibres synthétiques, la laine et d'autres produits textiles épais. Dans le textile de maison, les adoucissants silicone peuvent rendre les couvertures et la literie plus douces et plus confortables, répondant ainsi aux exigences de confort des utilisateurs. Dans l'industrie de l'habillement, les traitements adoucissants à base de silicone sont également couramment utilisés dans la fabrication de chemises, pantalons et vestes pour améliorer le confort et la qualité des vêtements.

3.3 Comment fabriquer un adoucissant à base de silicone ?

XJY-8205 Résine MQ(Acide silicique, sel de sodium, produits de réaction avec le chlorotriméthylsilane et l'alcool iso-Pr.) est un produit de co-hydrolyse de tétraalcoxysilane (unité Q) et de triméthylalcoxysilane (unité M).

La résine MQ est largement utilisée dans agents d'étanchéité pour les textiles.

XJY-701 Polyméthylhydrosiloxane Peut être utilisé comme adoucissant pour les fibres synthétiques.

Polydiméthylsiloxanes terminés par hydrure XJY-707 Peut être dissous dans les hydrocarbures aromatiques/hydrocarbures pétroliers et autres solvants organiques, insoluble dans l'eau. En raison de la structure moléculaire contenant des atomes d'hydrogène actifs, peut être synthétisé par réaction d'addition silicium-hydrogène de polymères copolymères, ce qui permet de produire une série d'huiles siliconées activées. Peut être utilisé pour fabriquer des adoucissants pour fibres naturelles et synthétiques.

4. Que sont les agents antistatiques à base de silicone ?

L'agent antistatique siliconé est un type de tensioactif siliconé spécial anionique, appartenant à une catégorie de matériaux chimiques, avec une valeur de poids moléculaire correspondant au pH. Avec l'amélioration du niveau de vie, la consommation de produits en fibres augmente, la consommation mondiale annuelle de fibres chimiques atteint 17 millions de tonnes/an, la consommation d'huile de filage jusqu'à 180 000 tonnes/an, et la consommation d'agent antistatique comme l'un des composants de l'huile de filage a également augmenté. De plus, le processus de filage, tissage et finition des tissus utilise également l'agent antistatique.

4.1 Quelle est la performance des agents antistatiques à base de silicone ?

(1) Propriétés antistatiques ;

(2) Propriétés lipophiles et hydrophiles ;

(3) Bonne compatibilité avec l'huile siliconée ;

(4) Texture douce et lisse ;

(5) Bonnes propriétés hydrophiles et absorbant la transpiration.

4.2 Pourquoi choisir des agents antistatiques à base de silicone ?

Le rôle du silicone dans l'agent antistatique est principalement de réduire l'électricité statique entre les fibres. Les fibres produisent facilement une accumulation de charge électrique par frottement ou autres effets physiques, ce qui entraîne la génération d'électricité statique. L'électricité statique affecte non seulement la santé et le confort du personnel, mais endommage également le fonctionnement normal des machines. Les agents antistatiques siliconés peuvent adsorber et neutraliser la charge à la surface de la fibre pour réduire efficacement l'effet électrostatique entre les fibres.

4.3 Comment appliquer un agent antistatique à base de silicone ?

L'agent antistatique siliconé a un large éventail d'applications et peut être utilisé pour le coton, la laine, le modal et autres fibres.

(1) Peut être utilisé dans divers textiles en fibres chimiques ainsi que dans la laine, le coton, la soie, le chanvre, les fibres, les tissus, les vêtements et divers articles manufacturés.

(2) Peut être utilisé comme traitement antistatique pour les produits en polyuréthane, les produits plastiques et les produits en caoutchouc comme additif antistatique.

(3) Peut être ajouté aux revêtements pour un effet antistatique et est utilisé pour les tissus enduits de silicone. Les tissus enduits de silicone présentent de nombreuses performances élevées.

5. Comment choisir un silicone ?

Les silicones sont utilisés comme agents mouillants, adoucissants et antistatiques dans le traitement des fibres. Grâce à ces applications, ils peuvent efficacement améliorer les hautes performances et la qualité des fibres, augmenter l'efficacité de production et la valeur ajoutée des produits, et satisfaire les besoins et désirs des gens pour les produits en fibres. Comment rendre vos produits plus compétitifs ?

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