由表1及表2可知,納米ATO粉體質量濃度對整理織物表面比電阻值的影響特別顯著,粘合劑質量濃度影響顯著庫L液率影響較顯著,其優化方案是A2B2C2即納米ATO100g/L,粘合劑20g/L,軋液率120%.考慮到實際操作中滌綸織物軋液率不易達到120%,故
軋液率取100%,則優化方案是A2B2C2,對最優工藝進行驗證,測得整理織物的表面比電阻值為9.28x109n,小于正交實驗最小的表面比電阻值1.03x1010n.
2.2抗靜電性能比較
由表3可知,抗靜電劑TM整理滌綸織物的抗靜電性能(表面比電阻值為0.41x1010n)優于ATO粉體整理的織物(表面比電阻值為0.93x1010n);在干燥器中干燥數天后,抗靜電劑了TM整理的織物表面比電阻增長值更大些.干燥7d后,納米ATO粉體整理滌綸織物的表面比電阻值為2.52x1010n,而抗靜電劑TM整理滌綸織物的表面比電阻值為3.08x1010n.由此可見,抗靜電劑整理滌綸織物的抗靜電性能對環境濕度有很大依賴性,原因是:(1)纖維上定向排列的親水基吸水減少,無法形成連續的濕膜;(2)即使是離子型表面活性劑也需在一定濕度下才能電離㈩離子.因此,當環境濕度下降時??椢锏奈鼭裥韵陆担焕陟o電荷
的逸散.ATO整理滌綸織物在干燥4d后,表面比電阻不再隨外界環境濕度的降低而升高,說明其導電機理不同于表面活性劑TM的離子導電或吸濕導電.ATO是一種無機納米粉體,品格的氧缺位和5價Sb雜質在SnO2禁帶形成施主能級并向導帶提供n型載流于是ATO導電的兩種主要機理.。納米AT0粉體作為導電填料加入到纖維中,首先形成導電通路,隨導電粉末添加量的增加,導電粒子間距離縮短,當達到十分接近或全接觸狀態后形成大量的導電網絡通道,使材料的導電性提高.由此可見,納米ATO粉體整理滌綸織物屬于電子導電,纖維內部的自由電子因自由流動而具有導電性,因此,其無濕度依賴性,即使在低濕度條件下也能保持良好的導電性能.而AT0整理滌綸的抗靜電性受環境濕度的影響?。?/span>
2.3XPS分析
由圖l、2可知,ATO粉體及其整理滌綸織物表面的Sn均為單一價態,ATO粉體中Sn3d5/2的結合能為486.9eV:ATO整理滌綸織物中Sn3d5/2的結合能為487.5cV,與Sn4+相對應,可以確定其組成為SnO2。