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?
Силиконовый аппрет – это высококачественный вспомогательный материал для текстиля. Представляет собой прозрачную жидкость миллиметрового класса с превосходной мягкостью, антистатическими свойствами, гладкостью, смазывающей способностью и термостойкостью. Силиконовый аппрет широко используется в текстильной печатно-красильной промышленности, обеспечивая гладкость и мягкость ткани, воздухопроницаемость и приятные тактильные ощущения, а также повышая цветостойкость и долговечность печатной и окрашенной продукции.
Существует 6 аспектов представления силиконовых умягчителей:
- Каковы структурные характеристики силикона?
- Какими свойствами обладает силикон?
- В чём заключается принцип умягчения силикона?
- В чем заключается принцип высокотемпературной устойчивости силиконового умягчителя?
- Как насчет применения силиконового умягчителя?
- Как повысить эффективность силиконового умягчителя?
1. Каковы структурные особенности силикона?
Структурно полиорганосилоксан обладает следующими характеристиками:
(1) Основная цепь Si-O-Si имеет неорганическую структуру, боковые цепи представлены органическими группами, следовательно, это типичный класс полунеорганического, полуорганического полимера.
(2) Валентный угол связи Si-O-Si в основной цепи (∠Si-O-Si) составляет 130°~145°, длина связи Si-O равна 0,163нм~0,164нм, а энергия связи - 367,8 кДж/моль. По сравнению с соединениями углерода и кислорода того же семейства (валентный угол C-O-C 108°, длина связи C-O 0,142нм, энергия связи 357,4 кДж/моль), полисилоксаны характеризуются большим валентным углом, большей длиной связи и более высокой энергией связи. Основная цепь отличается большими валентными углами, большой длиной связей и высокой энергией связей.
(3) Валентный угол боковой цепи C-Si-O составляет 160°, и длина связи C-Si составляет 0,188 нм, поэтому энергия активации, необходимая для вращения метильной группы боковой цепи вокруг Si-O, низка, всего 8 кДж/моль.
(4) Междипольные и дипольные взаимодействия основной цепи Si-O в полисилоксане, взаимодействия боковой цепи Si-CH3: молекулы органосилоксана могут быть ориентированы метильными группами наружу, а кремний-кислородные связи внутрь, что формирует некоторого рода αα-спиральную структуру. Эта уникальная структура делает силу межцепного взаимодействия полисилоксана малой, молярный объем — большим, а поверхностное натяжение — низким.

2. Какими свойствами обладает силикон?
Молекулы полиорганосилоксана обладают следующими свойствами.
(1) Хорошая электроизоляция, огнестойкость, устойчивость к атмосферным воздействиям и
(2) Идеальная физиологическая и химическая инертность, нетоксичность, не загрязняет экологическую среду.
(3) Низкая температура стеклования, хорошая устойчивость к высоким и низким температурам, вязкотемпературная реология мала.

3. В чём заключается принцип мягкости силикона?
(1) Мягкость силикона определяется его молекулярной структурой. В силиконовых полимерах атомы кремния и кислорода расположены попеременно, метильные группы в полиорганосилоксане ориентированы направленно, с большим межмолекулярным расстоянием, так что каждый атом кремния и его связь с группой, вращающейся вокруг силикон-кислородной цепи, имеют свободную энергию вращения, почти равную нулю, и могут свободно вращаться. Углерод-метильная группа на атоме кремния может почти полностью экранировать силикон-кислородную цепь, свободно вращаясь. Неполярная метильная группа снижает межмолекулярную гравитацию между цепями, придавая волокну мягкую характеристику после отделки силиконом.
XJY-701-Polymethylhydrosiloxane могут использоваться в качестве гидрофильных силиконовых умягчителей для синтетических волокон и их смесовых тканей.

XJY-707-Полидиметилсилоксан с концевыми гидридными группами может использоваться в качестве силиконового умягчителя для натуральных и синтетических волокон.

(2) Смешанная силиконовая структура, где атом кислорода также может адсорбироваться на поверхности волокна; валентный угол силикон-кислородной связи может изменяться под действием внешних сил и восстанавливаться после их устранения, поэтому цепь может сжиматься и обеспечивать волокну эластичность после отделки. Это структурное свойство органосилоксана делает органосиликоновый отделочный агент самым превосходным смягчителем тканей.
(3) Во многих силиконовых умягчителях аминосиликоновое масло оказывает наиболее заметный смягчающий эффект; мы полагаем, что это может быть связано с тем, что полярная аминогруппа в аминосиликоновом масле может более эффективно связываться с тканью, поэтому аминомодифицированный полисилоксан может очень прочно ориентироваться и адсорбироваться на волокне (см. рисунок ниже), что снижает коэффициент статического трения волокон, позволяя начать скольжение между волокнами при очень малом усилии, тем самым придавая тканям лучшую гладкость.
4. В чём заключается принцип термостойкости силиконового умягчителя?
Термостойкость силиконовых умягчителей в основном зависит от молекулы диметилсилоксана в их составе, которая очень стабильна и химически инертна и не вступает в реакцию с сырьем волокна. Поэтому в процессе текстильного производства даже при высоких температурах силиконовые умягчители не подвергаются деградации или ухудшению качества, что обеспечивает долговременную стабильность смягчающего эффекта, а также не загрязняет ткань и не влияет на тактильные ощущения.

5. Каково применение силиконового умягчителя?
Как важный текстильный вспомогательный материал, силиконовый умягчитель обладает не только превосходной мягкостью, смазывающей способностью и выравнивающими свойствами, но и отличной термостойкостью. Добавление силиконовых умягчителей в производстве не только повышает качество продукции и конкурентоспособность, но и снижает производственные затраты и повышает уровень рециклинга.
Силиконовые умягчители могут применяться в процессе обработки различных видов волокнистого сырья, включая хлопок, лен, шелк, шерсть и другие натуральные волокна, а также синтетические волокна, такие как полиэстер, нейлон и акрил. Добавление силиконовых умягчителей в процессе крашения и печати улучшает мягкость и тактильные ощущения тканей, уменьшает образование катышков и ворса на поверхности тканей, а также статическое прилипание, повышая популярность продукции.
В текстильной отделке силиконовый умягчитель может использоваться для смягчения ткани и улучшения тактильных ощущений и комфорта одежды, а также для защиты от складок и заломов, формируя на поверхности ткани слой мягкой, долговечной силиконовой пленки.
Силиконовые умягчители также могут применяться для мягкой отделки поверхностей резины, пластика и других материалов.

6. Как улучшить эффективность силиконового умягчителя?
Силиконовый умягчитель — это широко применяемый смягчитель, который может повышать мягкость и шелковистость ткани, улучшать тактильные ощущения и скольжение, значительно повышая комфорт и текстуру ткани. Его основной принцип работы заключается в формировании микропленки из молекул силикона на поверхности ткани, благодаря чему поверхность смягченной ткани становится гладкой, с хорошей прочностью на разрыв, мягкостью и износостойкостью. Как повысить конкурентоспособность вашей продукции?
XJY Силиконы является одним из ведущих силиконовая смола MQ и Силикон VMQ производители в Китае, с более чем 30-летним опытом исследований и разработок и производства в силиконовой промышленности, а также с более чем 15 соответствующими патентами и технической поддержкой. Наш продукты из силиконового сырья может удовлетворить потребности текстильная сфера и поддерживать предоставление разнообразных индивидуальных решений.