繊維製品においてシリコーン柔軟剤を選ぶ理由は?

As consumers’ demand for textile quality continues to improve, the use of fabric softeners has become an important means to enhance textile quality and market competitiveness. Through softening treatment, textiles can obtain a softer, smoother, and more comfortable touch to meet consumer demand for high-quality textiles. Why choose silicone softener in textiles?

シリコーン柔軟剤は高品質な繊維補助材料です。ミリメートル級の透明な液体で、優れた柔軟性、帯電防止性、平坦性、潤滑性、耐高温性を備えています。シリコーン柔軟剤は繊維のプリント・染色業界で広く使用されており、生地を滑らかで柔らかく、通気性があり、手触りが快適にするとともに、プリント・染色製品の色堅牢度と耐久性を向上させることができます。.

シリコーン軟化剤の紹介は6つの側面から行います:

1. シリコーンの構造的特徴は何ですか?

構造的には、ポリオルガノシロキサンには以下の特徴があります:

(1)主鎖のSi-O-Si結合が無機構造、側鎖が有機基であり、したがって典型的な半無機・半有機高分子に分類されます。.

(2)主鎖のSi-O-Si結合の結合角(Si-O-Si)の角度は130度°~145°, Si-O結合の長さは0.163nm~0.164nmであり、結合エネルギーは367.8kJ/molです。同族の炭素酸素化合物(C-O-C結合角108度)と比較すると°, C-O結合長が0.142nmであり、結合エネルギーは357.4kJ/molです。ポリシロキサンは大きな結合角・長い結合長・大きい結合エネルギーを持ち、主鎖の特徴として結合角が大きく、結合長が長く、結合エネルギーが高いことが挙げられます。.

(3)側鎖C-Si-Oの結合角は160°°, and the bond length of C-Si is 0.188nm, so the activation energy required for the rotation of the side chain methyl group around Si-O is low, only 8kJ/mol.

そして、C-Siの結合長は0.188nmであるため、Si-O周りの側鎖メチル基の回転に必要な活性エネルギーは低く、わずか8kJ/molです。 α(4) ポリシロキサン主鎖のSi-O双極子間および双極子相互作用、側鎖のSi-CH3相互作用:有機シロキサン分子はメチル基を外側に向けることしかできず、シリコン-酸素結合は内側に向けて何らかの種類のαヘリックス構造が存在します。この独特な構造により、ポリシロキサン鎖間の相互作用力が小さく、モル体積が大きく、表面張力が低くなっています。.

2. シリコーンの性能はどのようなものですか?

ポリオルガノシロキサン分子は以下の特性を有しています。.

(1) 優れた電気絶縁性、難燃性、耐候性

(2) 理想的な生理的および化学的不活性性、無毒、生態環境を汚染しない。.

(3) ガラス転移温度が低く、高低温度性能に優れ、粘性温度レオロジーが小さい。.

3. シリコーンの柔軟性の原理は何ですか?

(1) シリコーンの柔軟性はその分子構造によって決まります。シリコーンポリマーでは、シリコン原子と酸素原子が交互に配置され、ポリオルガノシロキサン中のメチル基は指向性を持って配置されており、分子間隔が大きいため、すべてのシリコン原子とその結合基がシリコン-酸素鎖を中心に回転する自由エネルギーはほぼゼロであり、自由に回転することができます。シリコン原子上の炭素-メチル基は、自由に回転しながらシリコン-酸素鎖をほぼ完全に遮蔽することができます。非極性のメチル基は分子鎖間の分子間重力を低減し、それによりシリコーン仕上げ後の繊維に柔軟性という特性を与えます。.

XJY-701-Polymethylhydrosiloxane 合成繊維およびその混紡生地用の親水性シリコーン柔軟剤として使用できます。.

XJY-707-ヒドリド末端ポリジメチルシロキサン 天然繊維および合成繊維用のシリコーン柔軟剤として使用できます。.

(2) 混合シリコーン構造の酸素原子は繊維表面にも吸着することができ、シリコン-酸素結合の結合角は外力の作用下で変化し、外力除去後に回復するため、鎖は収縮することができ、仕上げ後の繊維に弾性を付与することが可能です。有機シロキサンのこの構造的特性により、有機シリコン仕上げ剤は最も優れた布地柔軟剤となります。.

(3) 多くのシリコーン柔軟剤の中で、アミノシリコーンオイルの柔軟効果が最も顕著であり、これはアミノシリコーンオイル中の極性基であるアミノが布地とより効果的に結合できるためと考えられます。したがって、アミノ変性ポリシロキサンは繊維中に非常に強固に配向・吸着し(下図参照)、繊維の静止摩擦係数を低減し、非常に小さな力で繊維間の滑りを開始させることができ、それにより布地により優れた滑らかさを与えます。.

4. シリコーン軟化剤の耐高温性の原理は何ですか?

シリコーン柔軟剤の耐高温性は、その構成中のジメチルシロキサン分子に主に依存しており、これは非常に安定しており化学的に不活性で、繊維原料と反応しません。したがって、繊維生産工程では、高温下であってもシリコーン柔軟剤は品質の低下や分解を起こさず、柔軟効果の長期的な安定性を達成し、布地を汚染したり風合いに影響を与えたりすることはありません。.

5. シリコーン軟化剤の応用については?

重要な繊維助剤として、シリコーン柔軟剤は優れた柔軟性、潤滑性、均染性を持つだけでなく、優れた耐高温性も備えています。製造工程でのシリコーン柔軟剤の添加は、製品品質と競争力を向上させるだけでなく、生産コストとリサイクル率を低減します。.

シリコーン柔軟剤は、綿、麻、絹、羊毛などの天然繊維、およびポリエステル、ナイロン、アクリルなどの合成繊維を含む、多様な繊維原料の処理工程に適用できます。染色・プリント工程でのシリコーン柔軟剤の添加は、布地の柔軟性と風合いを改善し、布地表面の起毛・毛玉立ちと静電気付着を低減し、製品の販売率を向上させることができます。.

繊維仕上げにおいて、シリコーン柔軟剤は布地を柔らかくし、衣類の風合いと快適性を向上させるために使用できるだけでなく、防皺、防たわみ効果もあり、布地表面に柔らかく耐久性のあるシリコン皮膜を形成します。.

シリコーン柔軟剤は、ゴム表面、プラスチック表面などの柔軟仕上げにも使用できます。.

6. シリコーン軟化剤の性能を向上させるにはどうすればよいですか?

シリコーン柔軟剤は広く使用されている柔軟剤であり、布地の柔軟性と絹のような滑らかさを増し、風合いと滑りを改善し、布地の快適性と高級感を大幅に向上させることができます。その主な作用原理は、布地表面にシリコーン分子の極薄膜を形成することにより、柔軟化された布地表面を滑らかにし、良好な引裂強度の柔軟性と耐磨耗性を備えさせることです。どのようにして製品の競争力を向上させますか?

XJYシリコーン をリードしている。 シリコーンMQ樹脂 そして VMQシリコーン シリコン業界において30年以上の研究開発および製造経験を有し、関連特許および技術サポートを15件以上保有する中国のメーカーです。当社は シリコーン原料製品 のニーズに応えることができる。 繊維分野 そして、多様なカスタマイズ・ソリューションの提供をサポートする。.


 

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