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2025-09-29
LBL组装涂层涤纶织物的ATR-FTIR光谱如图6-5所示。未处理涤纶织物红外光谱曲线存在2965cm-1(碳氢键的伸缩振动),1715cm-1和1245cm-1(酯C=O伸缩振动),1409cm-1(碳氢键的弯曲振动),1340cm-1、1100cm-1、1018cm-1,以及苯环的伸缩振动在873cm-1和724cm-1等特征吸收峰。LBL组装涂层涤纶织物的红外光谱中在1532cm-1处的特征吸收峰为壳聚糖中—NH2质子化—NH3+的伸缩振动峰,且吸收峰的强度随CH和APP构成的膨胀阻燃涂层层数的增加而增加。而APP中的P=O和P—O键在1250cm-1和884cm-1处的特征吸收峰可能与1245cm-1处和873cm-1处的C=O的特征吸收峰重叠。
通过SEM对LBL组装涂层处理前后涤纶织物的表面形貌进行研究,结果如图6-6所示。
从图6-6可以看出,未涂层的涤纶织物表面平整光滑,而经LBL组装涂层涤纶织物表面形貌发生了明显变化。纤维表面涂层厚度和覆盖率随着BL的增加而增加,PET-5BL和PET-1BL表面存在未覆盖区域。而PET-10BL的表面涂层比PET-5BL的更厚,PET-20BL的表面涂层比PET-10BL厚很多。因此,结合FTIR光谱和SEM结果,表明通过LBL组装方法成功地在涤纶织物上构建了CH/APP阻燃涂层。(https://www.chuimin.cn)
图6-5 涤纶织物ATR-FTIR光谱
图6-6 未涂层和涂层PET织物的表面形貌
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