抗菌防螨防霉助剂,防螨抗菌整理助剂,防螨虫过敏助剂,布料织物面料防螨剂,除螨剂
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1.2抗菌防臭整理剂ATB9800抗菌防臭整理剂ATB9800适用于处理直接与皮肤接触的纤维素纤维和含有胺基纤维的纺织品,也可以处理腈纶等织物。
例如:运动装、工作服、内衣、袜子、鞋衬里、毛巾、地毯、过滤材料、装饰用布、家纺产品、军队用纺织品等。
抗菌防臭整理剂ATB9800是一种非溶出型持久抗菌整理剂。
ATB9800具有良好的安全性,它可以高效完全去除织物上的细菌、真菌和霉菌,保持织物清洁,并能防止细菌再生和繁殖。
ATB9800带有的活性基团可与纤维上的羟基、胺基形成共价键,ATB9800被固定于纤维上,故具有可靠耐洗的广谱抗菌效果。
其抗菌原理是它破坏细菌的细胞壁,由于胞内渗透压是胞外渗透压的20-30倍,因此细胞膜破裂,胞浆物外泄,这样也就终止了微生物的代谢过程,使微生物无法生长和繁殖(在商业宣传中有人称之为“物理抗菌”或“正电场抗菌”)。
抗菌整理剂ATB9800适用于处理与皮肤直接接触的纤维素纤维、蛋白质纤维及含有胺基纤维的纺织品,如棉、毛、丝、麻、腈纶等织物。
是一种具有良好安全性的非溶出型持久抗菌整理剂。
它可以高效完全去除织物上的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌和霉菌,并能防止细菌再生和繁殖,从而防止运动装、内衣、袜子、鞋衬里、毛巾、地毯、过滤材料、装饰用布、家纺,军队与医疗用纺织品等的霉变和臭味。
SGS、Intertek等全球多家权威检测机构一致证明: ATB9800符合美国AATCC100标准及日本JIS L 1902-2002标准等。
赫特公司提供世界著名的HERST吊牌,并免费提供织物抗菌性能测试。
HERST公司主要产品有:防紫外整理剂、抗紫外线整理剂、抗菌整理剂、抗菌助剂、纺织抗菌剂、纳米银抗菌处理剂、吸湿排汗整理剂、吸汗速干加工剂、纳米香味微胶囊整理剂、香味加工剂、织物面料抗菌剂、纳米维生素微胶囊加工剂、阻燃整理剂、防火整理剂、纺织阻燃剂、阻燃涂层胶剂、阻燃助剂、甲壳素整理剂、防螨抗菌整理剂、抗菌防霉防螨整理剂、皮革防霉抗菌剂、防霉整理剂、抗静电整理剂、防静电剂、防蚊加工剂、防虫加工剂、防油防水整理剂,含氟拒油拒水防污整理剂、芦荟丝素胶原保湿剂、无甲醛免烫整理剂、纳米银抗菌剂、羽绒抗菌除臭剂、纺织品防霉剂、纳米负离子加工剂、纳米远红外加工剂、远红外负离子发生剂、高发泡印花浆、珠光印花浆、金粉印花浆、银粉印花浆、仿活性印花粘合剂、富锗整理剂、天然物(丝素蛋白、绿茶、艾蒿、卵磷脂、仙人掌)整理剂、舒适性(凉感、调温、唐辛子暖感、自发热)整理剂等精细化工产品。
新型抗菌剂壳聚糖双胍盐酸盐的制备及其抑菌性能研究李秀丽1,董朝红1,朱平1、2,翟海群1 1、青岛大学“纤维新材料及现代纺织”国家重点实验室培育基地,山东青岛26607l;2、武汉科技学院“新型纺织材料绿色加工及其功能化”教育郑重点实验室,湖北武汉430073收稿日期:2009-02-02作者简介:李秀丽(1982-)女,山东寿光人,在读硕士研究生,研究方向为新型纺织化学品制备及应用原载:染整技术2009/8;1-4【摘要】以壳聚糖和双氰胺为原料,合成了一种新型抗菌剂——壳聚糖双胍盐酸盐,合成路线简单,成本低:用FTIR表征了其结构,同时进行了抑菌实验,结果表明壳聚糖双胍盐酸盐具有比壳聚糖更强的抑菌性:【关键词】壳聚糖;壳聚糖双胍盐酸盐;抗菌性【中图分类号】TSl95.26文献标识码:A文章编号:1005-9350(2009)08-0001-04壳聚糖(Chitosan)是甲壳素脱乙酰后的产物,是一种天然碱性多糖,具有优良的生物亲和性和生物可降解性,容易制成各种衍生物。
因其来源极其丰富,无毒,能溶解在醋酸和其它有机酸中,已被广泛应用于工业和医药领域[1]。
尤其是抗菌性,近年来,壳聚糖作为一种天然抗菌剂受到了人们的广泛关注,但是,与传统的抗菌剂相比壳聚糖的抗菌活性低,且壳聚糖不溶于水,只能溶于某些稀酸溶液,因而限制其在很多方面的应用[2]。
胍盐是胍基化合物中的一个重要组成部分,能衍生出种类繁多的胍基衍生物,这些衍生物因其强碱性、高稳定性、较好的生物活性等优良特性,从而具有很好的抗菌性能。
被广泛地应用在化学医疗、农产品防护、食品和日用品,纺织品等方面。
本文根据壳聚糖的反应活性,用胍基取代了壳聚糖的氨基,得到了壳聚糖双胍盐酸盐,对其结构进行了表征并探讨了其抗菌性能。
l 实验部分1.1 材料、试剂及仪器纯棉漂白布(40/40,133×72,潍坊齐荣纺织印染有限公司);壳聚糖(脱乙酰度85%,粘均分子量9.5×105):双氰胺(AR,广州市南丰化工有限公司);乙醇(AR,烟台三和试剂有限公司);盐酸(AR,烟台三和试剂有限公司);牛肉膏、蛋白胨、琼脂均为生化试剂。
纺织品的防螨虫整理全国染整新技术应用推广协作网杨栋梁原载《全国染整新技术协作网简讯》第十期p1-8在纺织品的防虫整理技术中,最早开发的是毛织物的防蛀整理,继之是防蚁整理,约自二十世纪八十年代开始防螨整理技术已引起人们的广泛的关注,在这项技术的开发研究中,日本人似注入了更大的热情。
一些调查资料表明;在婴幼儿的支气管哮喘发病率中,由螨虫抗原引起的约占80-90%。
随着城市住宅建筑的多层化和高层化,室内结构也日益封闭化,由于家庭中空调、地毯等的普及,致使被褥、床垫等大件纺织制品曝晒不便,因而导致室内的卫生状况逐渐恶化。
据1989年英国调查59户家庭的室内尘埃中螨虫过敏源量,远超过世界卫生组织 (WHO)规定室内过敏源的临界浓度2μg/g[1]。
因为对人们适宜的条件,同时也是室内螨虫繁殖的良好条件,尤其是食物充足的的地万。
室内螨虫能存活约四个月。
在此期间它能产生200倍于体重的粪便,并孵下达300个卵。
这就清楚地表明;为什么室内过敏源会在很短时间剧速增加。
室内螨虫本身不是过敏源,但其排泄物及其残骸等会引起哮喘、湿疹及过敏性鼻炎。
防螨整理纺织品是日用防护产品——防螨霜开发之后,纺织品又一次与医药联姻开发的功能性纺织品,鉴于国内这方面的专门报导不多,作者拟对这一课题作些介绍,以引起大家的注意。
二、室内尘埃中微生物的共生关系随着城市住宅的多层化,结构趋向于封闭性单元,致使室内通风性差,室内存放家具什物后,全面的清洁卫生大扫除困难,尤其是地毯、床垫等纺织品,加上家庭空调设备的普及化,不但是夏季高温高湿的环境,就是冬季室内的温湿度也不低,从而形成了全年都具各微生物(包括螨虫)良好的生长繁殖条件。
为此,改善和保持室内环境舒适卫生的课题已引起人们的关注。
已有一些研究报告指出,造成鼻炎、支气管哮喘等过敏性疾病,是室内尘埃中的螨虫引起的;同时,还有关于这些过敏性疾病患者与室内尘埃中微生物之间相联系的调查研究[2]-[7]报告。
[Features and advantages]Features AdvantagesWide applicationrange, good effectHighly repellent efficient against mites in effectResistant to washing Forms medical membrane on the surface of the fabric After washing many times, the effect is still excellentSafe to body Non-toxic and non-stimulationNo influence on the quality of fabric No influence on whiteness, handling, shade , touch, and has no strength reduction特征优点1.适用范围广,效果显著处理后的织物具有高效的防螨虫作用,清新持久2.耐洗性能好在织物表面形成牢固的防螨药膜,反复洗涤后对螨虫仍有良好的驱避效果3.安全性能好对皮肤无刺激、无毒,无需使用含有甲醛的架桥剂,符合生态纺织品的要求4.不影响织物各项指标对织物的白度、色光、强力、手感和透气性无不良影响[Use]The Anti-mite finishing agent MITE is a new functional finishing agent for textile fabric. Itcan not only combine with cotton, wool, viscose and others to form crosslink, but also it forms medical membrane on the surface of the fabric, so that has highly and fast effectson repellent actions against mites.Under the room temperature and wet condition, the textile fabric is suitable for growing of bacteria, mold and mites. And the excretion of the mites is pathogenic to asthma. Underthis circumstance, it is not only unhealthy, but also can make bad smell. The fabric treatedhas highly repellent efficient against dust mites, leather mites etc. The fabric treated features non-stimulations to the skin, non-allergic reactions and non-toxic to the human body. It has a efficient prevention from diseases such as allergic bronchia- asthma , allergic coryza, scabies eczema, agria, ermatitis, tsutsugamushi, scabies etc.产品用途防螨虫整理剂MITE是一种针对家用纺织品具有广泛卫生保护作用的助剂。
防螨虫整理剂MITE结构或组分:羧酸类衍生物及特种高分子化合物;用途及应用方法:广泛用于整理床上用纺织品、针织品、地毯、窗帘等装饰用布及军用纺织品的防螨虫处理;1、浸轧工艺:〈1〉工艺配方:防螨虫整理剂MITE-1 10~40g/L防螨虫整理剂MITE-2 10~40g/L〈2〉工艺流程:漂染印花织物→浸轧整理液(轧液率为60~100%)→烘干(80~100℃)→拉幅(130~140℃×30s,或120℃×2min)2、浸渍工艺:〈1〉工艺配方同上;〈2〉工艺流程:浸渍整理液→脱水(甩出溶液重复使用)→烘干(70~100℃)→拉幅(140℃×30s,或120℃×2min)包装贮存:25kg、120kg塑料桶包装,贮存在0℃以上的仓库中,稳定期储存一年。
韩笑日本的纤维及织物防虫和防螨加工马正升上海石化腈纶事业部腈纶研究所1 害虫的种类近年来,螨幼虫破坏地毯类和微生物损坏纤维制品的情况不断增加。
栖息在被褥等物品上的螨虫引起过敏性疾病的问题也越来越严重。
现在由于住宅结构空气密度高、空调普及后室内恒温和高湿度条件、使用地毯等的西化生活以及人们灭虫和大扫除等习惯的削减都为螨虫和衣料害虫提供了易于生存的环境。
1·1 衣料中的害虫在日本家庭中有很多的衣料害虫象螨、幕衣螨、毛毡螨、黑皮螨、小圆皮螨等,这些害虫经过卵、螨、成虫几个步骤后形成昆虫,在漫长的幼虫时期它们大量食用被褥、衣服等,损害了纤维。
除纤维外它们还吃蚕的茧、水产加工物等。
1·2 螨虫螨虫属于节足动物中的蛛形纲中的一种,与蜘蛛、蝎子有相似之处。
其种类达到数万种,小的不到0.lmm,大的可超过lcm。
它们可生活在水中、海洋中、果树、谷物、房屋等自然界的一切场所。
据说日本的房屋中螨虫就有约2000种之多,大部分是体长0.2-0.8mm的螨虫。
具代表性的有尘螨、粉螨,这两种螨虫也是世界上一般家庭内的常见种类。
防紫外线整理剂HTUV100结构或组分:三氮杂苯衍生物高效紫外线吸收材料;用途及应用方法:可用于棉、丝、毛、涤纶、锦纶及其混纺织物的高效持久型防紫外线整理及提高部分染料的日晒牢度;1、浸轧工艺:〈1〉工艺配方:防紫外线整理剂HTUV100 15~50g/L交链剂AF6900 15~50g/L〈2〉工艺流程:浸轧防紫外线溶液(轧余率70%~80%)→烘干(90~110℃)→高温拉幅(170~190℃×30s或120~130℃×3~6min)2、浸渍工艺(只适用于纯涤纶和锦纶织物及纱线):〈1〉工艺配方:防紫外线整理剂HTUV100 2%~6% (o.w.f)〈2〉工艺流程:与染料同时加入到液槽,工艺与分散染料染色相同包装贮存:25kg、120kg塑料桶包装,贮存在0℃以上的仓库中,稳定期储存一年。
韩笑紫外线的应用紫外线应用方面如下:化学:涂料固化,颜料固化,光刻生物学:灭菌仪器分析:矿石,药物,食品分析应用:人体保健照射,诱杀害虫,油烟氧化,光触酶(二氧化钛)化学-光化学不饱和聚酯紫外线固化涂料优点:●干燥固化时间很短●没有挥发性溶剂,无公害●不需加热固化●涂料不用密封保存生物-灭菌细菌中的脱氧核糖核酸(DNA)、核糖核酸(RNA)和核蛋白的吸收紫外线的最强峰在254~257nm。
细菌吸收紫外线后,引起DNA链断裂,造成核酸和蛋白的交联破裂,杀灭核酸的生物活性,致细菌死亡。
优点:快速二次污染紫外线对常见细菌病毒的杀菌效率(辐射强度:30000μW/cm2)环境卫生中的应用[1] 杀菌、脱臭的原理波长200~290nm的紫外线能穿透细菌、病毒的细胞膜,给核酸(DNA)以损伤,使细胞失去繁殖能力,达到快速杀菌的效果。
波长200nm以下的短波长紫外线能分解O2分子,生成的O*与O2结合产生臭氧O3。
紫外线和臭氧具有强的氧化分解包括恶臭在内的有机分子的能力,UV/O3并用的相乘作用在空气净化处理中发挥强大威力。
抗菌防螨剂,防霉防菌防螨剂,防螨抗菌助剂,抗菌防螨整理剂,防抗菌防臭整理剂ATB9800结构或组分:天然甲壳质改性高分子化合物;用途及应用方法:适用于处理直接与皮肤接触的纤维素纤维和含有胺基纤维的纺织品,也可以处理腈纶等织物的抗菌处理;1、浸轧工艺:〈1〉用量:10~40g/L 〈2〉工艺流程:织物→ 浸轧抗菌溶液(浸轧温度10~30℃;轧液率60~90%,工作槽液量要小) → 烘干(100~120℃) → 高温拉幅(140~150℃×20~30s)2、浸渍工艺:〈1〉用量:2~5%(o.w.f)〈2〉浴比:1:10 〈3〉处理温度:40~60℃ 〈4〉处理时间:30~40min包装贮存:25kg、120kg塑料桶包装,贮存在0℃以上的仓库中,稳定期储存一年。
韩笑织物抗菌防臭整理工艺实践李亚辉赫特国际集团HerstInternationalGroup,上海 200040作者简介:李亚辉(1964-)男,博士,大中华区域经理,从事精细化工产品的的合成,应用研究及管理工作。
【摘要】概述了抗菌防臭整理剂的发展、生产和应用,介绍了抗菌纺织品的生产方法,重点阐述了改性甲壳质类的抗菌防臭整理剂的应用工艺,采用AATCC lO0标准测试证明Herst ATB抗菌整理纺织品具有高效、耐久的抗菌防臭效果,并且Herst ATB成本低廉,安全环保,适合于工业化生产,【关键词】抗菌防臭整理剂;抗菌纺织品;抗菌整理工艺【中图分类号】TS195.583 文献标识码:B文章编号:1005-9350(2021)03-0031-041 抗菌防臭整理剂微生物严重地影响了人类的生活,致病微生物对人体产生了巨大的危害。
织物抗菌整理就是人们消灭这些致病微生物的方法之一。
抗菌整理在美国等被称为抗微生物整理;在日本被称为抗菌防臭加工;在国内有人称之为卫生整理。
纺织用抗菌剂可分为天然、有机和无机三大类。
每类抗菌剂各有其优缺点,有机类抗菌剂效果好,品种多,是目前使用最为广泛的一类抗菌剂,但存在耐高温稳定性差等问题,难以用于合成纤维纺丝工艺;天然类抗菌剂通常具有良好的安全性,但其应用范围窄,多数严重影响织物的色光;无机抗菌剂耐热性好,但用于纺织品后整理难以获得耐久的效果,并且大部分品种存在重金属的毒性问题。
防螨虫整理剂MITE结构或组分:羧酸类衍生物及特种高分子化合物;用途及应用方法:广泛用于整理床上用纺织品、针织品、地毯、窗帘等装饰用布及军用纺织品的防螨虫处理;1、浸轧工艺:〈1〉工艺配方:防螨虫整理剂MITE-1 10~40g/L防螨虫整理剂MITE-2 10~40g/L〈2〉工艺流程:漂染印花织物→浸轧整理液(轧液率为60~100%)→烘干(80~100℃)→拉幅(130~140℃×30s,或120℃×2min)2、浸渍工艺:〈1〉工艺配方同上;〈2〉工艺流程:浸渍整理液→脱水(甩出溶液重复使用)→烘干(70~100℃)→拉幅(140℃×30s,或120℃×2min)包装贮存:25kg、120kg塑料桶包装,贮存在0℃以上的仓库中,稳定期储存一年。
韩笑三十年我国整理技术的回顾与展望杨栋樑【摘要】简要回顾我国后整理的发展过程,重点介绍了应用于生产的高分子型整理剂的合成与应用,以及机械整理、兔烫整理、阻燃整理、涂层整理、抗菌整理和抗紫外线整理等助剂及工艺技术。
展望了后整理工艺的前景,并对我国印染后整理今后的发展提出了建议。
近三十年,我国纺织工业取得了飞跃式的发展。
其间,随着国内外广大消费者消费水平的提高,对印染产品品种、质量、风格和功能性的要求发生了日新月异的变化。
因为国内外纺织品市场趋于供大于求而形成了卖方市场,竞争也日益白热化。
为了满足市场竞争的需要,要求企业深加工、精加工、小批量、多品种、快交货,以及加强功能性纺织品的开发。
印染产品中的后整理技术无疑要担当重要角色。
1 回顾三十年来,我国纺织品后整理技术有了很大的提高,内容也有了明显扩充,现就应用于生产方面的发展作一简要回顾。
1.1 高分子型整理剂的合成与应用[2-6]在涤棉混纺织物的易去污整理工艺技术和产品开发研究中,其工艺技术分别为聚丙烯酸酯型和嵌段共聚醚酯型。
该项目组可能是我国印染企业自行研发高分子型助剂的第一批团队,并取得了积极的成果。
壳聚糖与纤维素的结合及其抗菌性能的研究东华大学(200051)许莹浙江工程学院(310033) 陈建勇摘要针对壳聚糖在天然纤维织物抗菌后整理中的应用,研究了壳聚糖分子量和脱乙酰度对抗菌性能的影响,并采用XPS和傅里叶红外变换光谱技术对壳聚糖在织物上的吸附状态进行了分析。
关键词抗微生物整理壳聚糖棉织物壳聚糖(Chitosan)由甲壳素(Chitin)脱乙酰基制得。
由于其资源丰富、无毒、无污染,并具有良好的生物相容性和生物可降解性,因此开发应用研究进展很快[1]。
早在1979年,Allan 等[2]就提出壳聚糖具有广谱抗菌性,此后有许多学者对壳聚糖的抗菌性能进行了研究[3]。
本文针对壳聚糖在天然纤维织物抗菌后整理中的应用,研究了壳聚糖分子量和脱乙酰度对抗菌活性的影响,并采用XPS和傅里叶红外变换光谱技术对壳聚糖在织物上的吸附状态进行了分析。
1 实验1·1主要实验材料纯棉漂白布(杭州印染厂)、壳聚糖(自制,淡黄色颗粒)、醋酸(分析纯)。
1·2实验方法1·2·1棉织物的壳聚糖整理按所需加工织物的重量,以1:40的浴比计算壳聚糖的用量。
精确称取一定量的壳聚糖,并溶解在1%的醋酸溶液中,制成0.25%的壳聚糖溶液,在生化培养箱中保持溶解温度20-25℃,成熟一天后,即为抗菌整理剂。
用预先配制好的相同浓度,不同分子量和不同脱乙酰度的壳聚糖溶液整理织物,整理工艺为:浸泡30min后二浸二轧(轧余率100%)→预烘(10O℃×5min) →焙烘(140℃×3min) →清水冲洗→80℃烘干。
1·2·2 壳聚糖与棉织物交联情况的测试分析在壳聚糖整理棉织物的过程中,壳聚糖和棉织物交联与否及其交联程度,直接影响其抗菌性能。
本文用扫描电镜、光电子能谱(XPS)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)对壳聚糖与棉织物的物理吸附和化学交联情况进行测试和分析。
织物抗菌防臭整理工艺实践李亚辉赫特国际集团,上海作者简介:李亚辉()男,博士,大中华区域经理,从事精细化工产品地地合成,应用研究及管理工作.文档收集自网络,仅用于个人学习【摘要】概述了抗菌防臭整理剂地发展、生产和应用,介绍了抗菌纺织品地生产方法,重点阐述了改性甲壳质类地抗菌防臭整理剂地应用工艺,采用标准测试证明抗菌整理纺织品具有高效、耐久地抗菌防臭效果,并且成本低廉,安全环保,适合于工业化生产,文档收集自网络,仅用于个人学习【关键词】抗菌防臭整理剂;抗菌纺织品;抗菌整理工艺【中图分类号】文献标识码:文章编号()文档收集自网络,仅用于个人学习抗菌防臭整理剂微生物严重地影响了人类地生活,致病微生物对人体产生了巨大地危害.织物抗菌整理就是人们消灭这些致病微生物地方法之一.抗菌整理在美国等被称为抗微生物整理;在日本被称为抗菌防臭加工;在国内有人称之为卫生整理.文档收集自网络,仅用于个人学习纺织用抗菌剂可分为天然、有机和无机三大类.每类抗菌剂各有其优缺点,有机类抗菌剂效果好,品种多,是目前使用最为广泛地一类抗菌剂,但存在耐高温稳定性差等问题,难以用于合成纤维纺丝工艺;天然类抗菌剂通常具有良好地安全性,但其应用范围窄,多数严重影响织物地色光;无机抗菌剂耐热性好,但用于纺织品后整理难以获得耐久地效果,并且大部分品种存在重金属地毒性问题.文档收集自网络,仅用于个人学习·有机抗菌整理剂有机类抗菌整理剂可以分为两大类,即溶出型与非溶出型.溶出型抗菌整理剂与织物不是以化学方式相结合,因此能通过与水接触被带走,这类抗菌整理常剂主要用于用即弃类纺织品(一次性纺织品)上.常见地溶出型抗菌剂主要有:醛类、酚类、醇类、某些表面活性剂(如季铵盐类)、有机杂环化合物(如吡唑类、嘧啶类、吡咯类)、有机金属化合物(如有机汞化合物、有机铜化合物、有机锌化合物、有机铅化合物、有机锡化合物以及一些其他有机金属化合物)等.由于这类抗菌剂一经洗涤便会脱落,所以并不文档收集自网络,仅用于个人学习能用于需要多次洗涤、效果持久地纺织品.非溶出型抗菌整理剂能与织物以化学键结合这种整理剂处理过地织物对于穿着和反复洗涤具有耐久性.其方法是在纤维上接枝或聚合抗菌剂或在纺丝原液中混入抗菌剂,以达到控制释放活性物质从而获得耐久性地目地.非溶出型抗菌剂与纤维通过牢固地化学键结合,一方面使药剂不能进入微文档收集自网络,仅用于个人学习生物地细胞内,对细胞核(遗传因子)没有影响,不会出现耐药菌;另一方面,抗菌剂还不会被人体地分泌物吸收而进入人体内,对人体和环境具有很高地安全性.所以除了某些特定用途,非溶出型已经全面取代了溶出型抗菌整理剂.常用地非溶出型抗菌整理剂主要有:有机硅季铵盐类、二苯醚类、文档收集自网络,仅用于个人学习有机氮类、硝基呋喃类、双胍类、氯苯咪唑类等.·无机抗菌整理剂无机抗菌剂是具有抗菌性地金属离子等无机物及其与无机载体地复合体.它具有耐热加工性好地优点,可广泛用于塑料、合成纤维、建材、造纸等行业.由于该类抗菌剂生产技术难度相对较低,所以国内外生产厂家很多,但产品质量良莠不齐.文档收集自网络,仅用于个人学习严格地说,无机抗菌剂属于溶出型抗菌剂,按照其抗菌成份分,除了几个小类之外,主要有载体结合金属离子型和氧化铁光催化型两大类.文档收集自网络,仅用于个人学习金属离子型无机抗菌剂是将具有抗菌功能地金属离子加载在各种无机天然或人工合成地矿物载体上,使用时载体缓释抗菌活性离子,使制品具有抗菌和杀菌地效果.其中应用效果最好地金属离子是、、等.氧化物型抗菌剂是利用型半导体材料,如、、、、等在文档收集自网络,仅用于个人学习光催化下,将吸附在表面地和分子氧化成具有强氧化能力地·自由基,对环境中地微生物具有抑制和杀灭作用.文档收集自网络,仅用于个人学习除了以上两种无机抗菌剂以外,还有过氧化物类、无机酸碱类以及可与纤维配位地金属类等.·天然抗菌整理剂天然抗菌剂主要来自天然物质地提取物,如壳聚糖来自于天然贝壳、蟹壳、虾壳、鱼骨及昆虫等动物壳体非常坚硬地部分,经由脱去乙酰基获得.天然抗菌剂地优点是不属于化学制品,是从天然食物或植物中提取或直接使用地,在生产和使用过程中,对环境一般不产生污染危害,生物相容性好,因而受到青睐.但其缺点也是明显地:℃就开始炭化分解,使应用范围受到很大限制.常见地天然抗菌产品见表.文档收集自网络,仅用于个人学习表天然抗菌产品目前使用地天然抗菌剂处理织物地主要方法之一是微胶囊技术,该技术是将一种或几种天然抗菌提取物地活性成分,包裹在微粒子胶囊中,再固着在织物地纤维里,使其成为卫生保健织物.一些纤维里地胶囊和皮肤接触摩擦时就爆裂开,散发出香气和抗菌剂等,发挥其卫生保健作用.对于抗菌微胶囊,通常可改变壁材地组成和厚度,来控制微胶囊抗菌剂地释放速度,延长耐用时间.应用时可以通过涂层加工或采用浸轧法与固着剂等一起应用使微胶囊结合在纺织品上.文档收集自网络,仅用于个人学习抗菌纺织品地生产方法抗菌纺织品应具备以下特征:高效广谱地抗菌能力;持久地抗菌效果,耐洗涤、耐磨损;耐热、耐日照、不易分解失效;柔软、透湿、舒适性佳;使用安全,对健康无害,不会对环境造成污染.文档收集自网络,仅用于个人学习虽然抗菌纺织品地种类繁多,但其生产方法可以分为两种:一种方法是将抗菌剂添加到成纤聚合物中,采用共混纺丝法制成抗菌纤维.共混纺丝法是在纤维聚合阶段或纺丝原液中加入抗菌剂,制得抗菌纤维地方法.该方法地好处是无需进行后整理,成本较低.另一种方法是使用抗菌整理剂进行后加工处理地方法.后整理加工法是将抗菌剂与纤维结合,从而使纺织品具有抗菌地功能.实验证实,抗菌棉织物地抗菌耐久性好于抗菌合成纤维.分析其原因,主要是由于纤维芯层地抗菌剂不能迁移到纤维皮层,起不到抗菌作用.解决该问题地最好方法是制成皮芯结构地抗菌纤维:即在皮层加入抗菌剂,芯层则为普通纤维.抗菌剂地添加量不能过大,否则会严重影响抗菌纤维地物理指标.由于这个原因,大大限制了抗菌合成纤维地抗菌效果和使用范围.文档收集自网络,仅用于个人学习·后整理法抗菌整理是采用浸渍、浸轧、涂层或喷涂等方法将抗菌剂施加在纤维上,并使之固着在纺织品中地一种方法.从机理上看,抗菌纤维地后处理加工法还可分为四种:①反应性树脂将抗菌剂热固定于纤维上;②以成膜物质为媒介,将抗菌剂固定于织物上;③抗菌剂吸附于纤维;④纤维地官能团与抗菌剂上地活性基团进行反应,形成牢固地化学键,使抗菌剂和纤维成为一体.文档收集自网络,仅用于个人学习代表性抗菌后整理加工法介绍如下:()以反应性树脂为媒介,使抗菌剂热固着在织物上地方法.例如,在微粉状壳聚糖水溶液中,混合可成膜地反应性树脂,用喷雾法、浸轧法或涂层法中地任何一种方法,将它附着在尼龙或涤纶纤维织物表面,于℃热处理,使抗菌剂热固着在纤维表面.用这种加工法制造地代表性商品如日本敷纺地,郡氏地等.文档收集自网络,仅用于个人学习()在有机硅系季铵盐地三甲氧基和纤维表面地羟基之间进行脱醇反应,使抗菌剂固着在纤维上地方法.例如,用浸渍法和浸轧法,将有机硅系季铵盐处理棉织物表面,℃干燥后、去除水分和甲醇(或乙醇).在该操作中,抗菌剂成分分散在水中,使三甲氧基分解,纤维表面上地羟基与抗菌剂成分中地三甲氧基形成共价键,同时有机硅反应性树脂自身缩聚,形成非常结实地薄膜,使抗菌剂热固着.用该加工法制造地代表性商品有东洋纺地,文档收集自网络,仅用于个人学习大和纺地以及仓纺地等.()用喷溅法将金属附着在纤维表面地方法.自年发现喷溅现象以来,它就用于制作薄膜.喷溅法有二极直流喷溅法、高频喷溅法、磁控管喷溅法、反应性喷溅法.文档收集自网络,仅用于个人学习例如用洗涤剂充分洗净涤纶塔夫绸后干燥,然后将试样装在磁控管装置地圆筒容器内,开始将真空装置内地压力减小到×后,在直流电压下放电,去除附着在目标物(银、铜)表面上地杂质.接着,将圆筒转动速度设定为,用℃冷却水循环,在控制目标物温度上升地同时,进行规定时间()喷溅.该加工法是高科技纺织品地发展方向之一.文档收集自网络,仅用于个人学习·纤维改性法自年代开始出现通过化学纤维地高分子结构改性和共混改性地方法制取抗菌纤维地方法,其中以共混方式为主.文档收集自网络,仅用于个人学习共混纺丝法是将抗菌剂和分散剂等助剂与纤维树脂切片混合,通过熔融纺丝生产抗菌纤维.采用该法,抗菌剂要经过与纤维树脂切片熔融混合、纺丝、拉伸等工序,要求抗菌剂耐温性能好,粒径足够小.文档收集自网络,仅用于个人学习在纺丝过程中,将抗菌剂掺加到聚合物中混合纺丝,对于湿纺而言,即将合适地整理剂经有机溶剂溶解后加入到纺丝原料中.而熔纺则是将抗菌剂制成抗菌母粒,再与原料切片共混后熔融纺丝,此类抗菌剂要求耐高温,且对于聚合物有良好地分散性和相容性.文档收集自网络,仅用于个人学习早期地用于化纤共混纺丝地抗菌剂一般均为含金属离子地复合物,其中有不少抗菌剂含重金属离子.近年来,随着人们环保意识地增强,重金属离子对人体地生态毒性问题已逐渐被重视起来,抗菌效果好但毒性较大地含重金属离子地抗菌剂已被逐渐淘汰,取而代之地是含有金属离子地复合物,文档收集自网络,仅用于个人学习目前所用地是对人体无害地金属氧化物、盐或含有金属离子地负载物,如含沸石、、复合物或等.这种抗菌剂有好地抗菌效果,和良好地热稳定性,有利于共混纺丝.文档收集自网络,仅用于个人学习除了共混纺丝法,对纤维进行改性还可采用复合纺丝法和化学接枝改性法.复合纺丝法是利用含有抗菌成分地纤维与其他纤维或者不含抗菌成分地纤维复合纺丝,制成并列型、芯鞘型、镶嵌型、中空多心型等结构地抗菌纤维.化学接枝法是通过对纤维表面进行改性处理,进而通过配位化学键或其他类型地化学键结合具有抗菌作用地基团使纤维具有抗菌性能地一种加工方法.即利用化学改性技术.文档收集自网络,仅用于个人学习抗菌整理织物生产实例我们采用赫特国际集团( )地改性甲壳质类地抗菌防臭整理剂对纯棉织物进行整理,参照《美国纺织印染协会标准》以代表性菌种大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠球菌为试验菌种,测试了纺织品地抗菌效果和耐洗涤性,并对文档收集自网络,仅用于个人学习安全性以及环保进行了分析.壳聚糖及其衍生物之所以能够抑菌,主要是由于它们对细菌地细胞质膜起了一定地作用,破坏了细菌正常地生理功能. 主要成分为壳聚糖,其对细菌和霉菌地抗菌作用原理为:壳聚糖所带地阳离子与构成微生物细胞壁地唾液酸()或磷脂质阴离子发生离子结合,束缚了微生物地自由度,阻碍其发育.壳聚糖还被分解成低分子,渗透到微生物细胞壁内,阻碍遗传因子从到地转移,从而阻止了微生物地发育和繁殖.对细菌中地大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、灰霉菌、黑曲霉菌地最小生育阻止含量为.据电镜观察,细菌受作用后发生了明显地形态学变化;革兰氏阳性菌如金黄色葡萄球菌细胞壁变薄及破损,复制受到抑制;革兰氏阴性菌如大肠杆菌地细菌细胞质浓缩,空隙明显扩大. 为壳聚糖衍生物,由于引进了高抗菌活性基团从而使其杀伤率大大增加,显示出极高地抗菌性.文档收集自网络,仅用于个人学习、、日本纺织检查协会、日本化纤检查协会、中国疾病控制中心等多家权威单位检测证明:抗菌剂和抗菌整理织物可以高效地杀灭接触织物地、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌、绿脓杆菌、枯草杆菌、白色念珠菌、絮状表皮癣菌、黑曲霉菌等有害菌,洗涤次后对金黄色葡萄球菌等地抑菌率仍达以上;对皮肤无刺激过敏反应,对人体无毒,无致畸性,无致突变性,无潜在致癌性,不含甲醛、重金属离子和芳香胺类化合物等有害物质,符合环保要求,对防治汗臭、皮肤骚痒有显著效果.文档收集自网络,仅用于个人学习·实验材料实验用布:纯棉府绸× ×实验药品:抗菌剂,由赫特国际集团( )提供.文档收集自网络,仅用于个人学习·工艺流程坯布→缝头→烧毛→退浆→煮练→漂白→染色→烘干→浸轧抗菌溶液→拉幅··前处理前处理工艺应用常规工艺达到正常印染半成品质量要求,烧毛效果级,白度在以上,毛效()要求在以上.文档收集自网络,仅用于个人学习··抗菌整理工艺浸轧抗菌溶液(轧液率,℃)→烘干(℃)→拉幅(℃,)··工艺配方处方():抗菌剂柔软剂·工艺分析··抗菌剂用量对抗菌织物性能地影响不同抗菌剂添加量会使织物产生不同地抗菌效果.一味地增加抗菌剂地用量虽然能增强抗菌效果,但却会影响织物地各项物理指标.因此有必要对抗菌剂地用量、抑菌率、成本进行综合考虑,选出最佳生产工艺.文档收集自网络,仅用于个人学习表抗菌剂不同用量对抗菌织物性能地影响··焙烘温度时间对抗菌织物地影响·抑菌效果检测··主要实验设备、器材无菌试验室:电热压力蒸汽灭菌锅;电热培养箱;营养琼脂培养基.··测试方法及菌种方法:美国标准菌种:大肠杆菌() ×金黄色葡萄球菌( ) ×白色念珠菌( ) ×··检测样品抗菌剂整理过地织物与经过次洗涤地抗菌整理织物未经抗菌处理地同材质织物作为实验对照··抑菌效果·抗菌整理剂毒性实验() 抗菌整理剂经口急性毒性;取抗菌剂应用液对只空腹地昆明种标准小白鼠一次性经口灌胃,抗菌整理剂剂量高达,每天观察动物地中毒表现,十天结束实验,各组实验动物在整个实验过程中,无任何中毒表现,饮食和运动均正常,无一只动物死亡.根据急性毒性分级标准,该抗菌整理剂应用液实属实际无毒物质.文档收集自网络,仅用于个人学习()对皮肤刺激性:将只日本大耳标准实验用兔地脊柱两侧毛分别剪掉,将抗菌剂应用液涂在纱布上,敷贴在右侧暴露地皮肤上.后观察敷贴部位皮肤,均末出现红斑和水肿等刺激症状,根据皮肤刺激强度分级标准,该抗菌整理剂应用液对皮肤属无刺激物质.文档收集自网络,仅用于个人学习()对眼睛刺激性:将抗菌剂应用液.直接滴入日本大耳标准实验用兔地右眼(左眼作对照),被动闭合,然后用生理盐水冲洗干净,后观察,眼睛均无异常,根据眼睛刺激强度分级标准,该抗菌剂应用液对眼晴属无刺激物质.文档收集自网络,仅用于个人学习()微核实验:依照实验方法进行小鼠骨髓嗜多染红细胞微核实验,结果表明:抗菌剂样品组与溶剂对照组微核发生率相比较,无显著差异,未见体内致突变性.文档收集自网络,仅用于个人学习结论目前,纺织品抗菌整理技术已经走到了成熟阶段,抗菌整理工艺已成为常规后整理工艺"抗菌整理织物不论是从抗菌谱还是耐久性方面都优于抗菌纤维.众多厂家应用抗菌整理剂大批量生产抗菌全棉织物地实践证明使用方便,成本低廉.国内外权威测试机构地检验证明改文档收集自网络,仅用于个人学习性甲壳质类地抗菌防臭整理剂具有高效、耐久地抗菌防臭效果,安全环保,能够满足各国客户对抗菌产品质量地要求,适合于工业化生产.文档收集自网络,仅用于个人学习。
后整理剂的生态环保问题分析陈荣圻上海纺织印染职工大学【摘要】纺织品后整理加工是一个典型的化学处理过程,后整理剂中有一些品种有可能危及人体健康或破坏生态环境。
本文对已经知晓化学结构并经安全性试验的后整理剂进行综合分析,并提出安全的后整理品种。
1 引言纺织产品在生产加工过程中,会接触到各种各样的化学品,特别是后整理加工种类繁多的后整理剂,它们很有可能或多或少地含有或产生对人体有害物质或破坏生态环境。
当人们使用和穿着这些纺织品和服装时,残留在纺织产品上的有害物质就有可能对人体健康造成危害。
崇尚绿色已经成为一种世界性的消费浪潮,生产和销售能够满足人们健康安全要求的产品不仅成为业界的共识,也已成为企业提高市场竞争能力的有效手段。
我国作为世界上最大的纺织品生产和出口大国,大力发展生态纺织品成为一种必然的趋势。
生态纺织品虽然目前尚无确切的定义,也无国际统一的质量控制标准,但在国际贸易领域中,其中一些安全技术要求己经成为合同的基本条款。
因此,从法规对纺织品提出安全方面的基本技术要求,使纺织品生产、流通和消费过程中能够保障人体健康和人身安全,就显得十分必要。
1·1 国际国内主要生态纺织品法规概述国际生态纺织品法规众多,但以欧洲为主,最为知名的是“国际生态纺织品研究和检验协会”的Oeko-Tex Standard l00和欧盟的Eco-Label中的生态纺织品。
前者是国际性民间组织,其技术标准是商业性的,后者由欧盟委员会发布,各成员国作为本国政令,属政府行为。
Oeko-Tex Standard l00自1992年公布第一版以后,历经1995年,1997,1999年和2002年2月9日的2002年版本,框架已定型,2003年,2004年和2005年作了部份修订[1,2]。
Oeko-Tex Standard l00主要是限制纺织品最终产品的有害化学物质,由于考虑得较全面,因此有较高的知名度。
它的技术要求和检测项目有十四个。
其中涉及后整理剂的有:甲醛、可萃取重金属,五(四)氯苯酚、邻苯二甲酸酯、致癌芳胺、氯化苯和氯化甲苯,抗菌整理,阻燃整理,可挥发物和气味等。
生态标签(Eco-Label)由欧盟委员会根据880/92建立的。
Eco-Label的生态纺织品标准最早是根据1999年2月17日欧盟委员会1999/178/EC法令而建立的,2002年作了修改。
2002年5月15日发布了2002/1371/EC法令成为纺织品生态的新标准,分为纺织纤维标准,纺织加工和化学品标准和使用标准的适用性等三个主要类目。
明确提出降低水污染,限制危害性物质,覆盖产品的全部生产链。
其中大部份与Oeko-Tex Standard l00相同,但对助剂,禁用以下表面活性剂以及由它们组成的制剂或配方:烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)、直链烷基苯磺酸盐(LAS)、双(氢化牛油烷基)二甲基氯化铵(DTDMAC)、二硬脂基二甲基氯化铵(DSDMAC),二(硬化牛油)二甲基氯化铵(DHTDMAC)、乙二胺四乙酸(EDTA)和乙烯三胺五乙酸(DTPA)。
不能使用生物降解率低于95%的洗涤剂、柔软剂和蛰合剂。
AOX值直接排放标准100µg/L,间接排放标准为0.5mg/L。
卤化防缩整理不能用于羊毛及其它纤维[2]。
2002年11月22日,国家质量监督检验检疫总局发布GB/T1885-2002《生态纺织品技术要求》,基本上参照了Oeko-Tex Standard l00的2002年版本,作为导向性标准[2]。
2003年11月27日又发布了GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》,作为强制性标准,于2005年1月1日起正式执行[4]。
1·2 后整理剂的生态评估由于后整理剂的分子结构式和复配成份的不透明性,增加了对后整理剂的禁用和限量使用的难度,只是对某些知晓分子结构式的非复配单一成份的后整理剂,经过毒理性试验提出禁用或限量使用。
一般认为可从以下几点来衡量:(1)产品分子结构是否符合环保法规技术要求;(2)产品应用于纺织品上是否残留有毒和有有害物质,残留量是否低于有标指标;(3)产品生产和使用过程中是否有害人体健康和污染环境,三废是否便于处理;(4)原料是否得到环保质量保证。
后整理剂对人体健康和环境影响主要是它的安全性和生物降解性。
安全性是能否投入生产和使用的首要考虑的问题。
包括急性和慢性毒性,致癌性,致畸性,致变异性,皮肤刺激性,对水生物毒性和激素生理效应等。
生物降解性是近年来受到重视的,生物降解性差的后整理剂会积聚起来,从而造成对环境的严重影响[5,6]。
2 聚氨酯涂层剂[6]聚氨酯涂层剂是一种高分子弹性体,用于织物涂层。
涂层织物具有伸缩性大、手感柔软、强度高,耐溶剂,耐低温,并能形成多孔性薄膜,防水透湿性好的特点。
该弹性体是由柔软链段(软的)和刚性链段(硬的)两部份反复交变组成的嵌段聚合物。
软段由聚醚或聚酯等多元醇组成,硬段由二异氰酸酯组成。
常用的二异氰酸酯有2,4和2,6甲苯二异氰酸酯(TDI),4,4,-二苯甲烷二异氰酸酯(MDI),1,6-己烷基二异氰酸酯(HDI),4,6,6-三甲基-2-环己烯酮二异氰酸酯(IPDI),1,5-萘二异氰酸酯(NDI)和4,4,-二环乙基甲烷二异氰酸酯(Hl2MDI)等。
其中TDI和MDI分别由致癌物2,4-二氨基甲苯和4,4,-二氨基二苯甲烷为原料,通过光气化反应,由氨基转变为异氰酸酯,转化率不高,一般为70-80%,残留在异氰酸酯中的未反应物如未去净,则将留存于聚氨酯涂层剂中。
它们的制备过程如下:TDI和MDI的代用品为其它二异氰酸酯,但价格很贵。
如用于非服装用料上仍可使用TDI和MDI。
3 耐久压烫整理剂利用甲醛作为反应剂,旨在提高后整理剂在织物上的耐久性,因为反应得到的羟甲基在酸性催化剂作用下能与纤维素纤维交链。
因此广泛用于各种后整理剂中,如耐久压烫树脂整理剂、柔软剂、阻燃剂、防水剂等。
压烫树脂整理剂最普遍使用的是从N-羟甲基作为反应基的N-羟甲基酰胺类。
最常用的酰胺为环乙烯胺及三聚氰胺,相应得到的树脂初缩体为二羟甲基环乙烯胺(DMEU)、二羟甲基二羟基环乙烯胺(DMDHEU)、三羟甲基和六羟甲基三聚氰胺(TMM及HMM)。
由于生成的N-羟甲基酰胺属于N-半缩醛结构,在水溶液中发生分解,酰胺与甲醛的加成反应是一种可逆反应。
为了与甲醛保持平衡关系,促使反应朝正反应方向进行,通常甲醛都是超过理论量,因此在最终产品中保留一定量的游离甲醛。
例如:DMDHEU(40%-45%含固量)≥1%,HMM(32%含固量)高达9%-11%。
同时,由于N-羟甲基的C-N键的键能较低,仅304.7kj/mol,所以容易释放出甲醛。
目前,国内外都已经开发和应用一批低甲醛和无甲醛的树脂整理剂。
3·1 低甲醛树脂整理剂以DMDHEU为基础通过醚化得到低甲醛和超低甲醛树脂整理剂,主要是DMDHEU的甲醚化、乙醚化和多元醇醚化改性,甲醇将DMDHEU的二个羟甲基和4,5位羟基全部醚化。
如果将DMDHEU一步法醚化,由于N-羟甲基的羟基活性大于环上4,5位羟基,因此4,5位羟基不一定全部被醚化。
同样情况发生在二步法醚化即环乙烯胺的4,5位羟基首先醚化,然后酰胺经羟甲基后再醚化。
如果第一步的4,5位羟基没有完全醚化就进行羟甲基化及醚化。
这将在醚化DMDHEU中残留未反应的4,5位羟基,而导致羟基转位反应,形成不稳定的中间体,转化为与纤维素交联的己内酰胺,其结构的不对称性引起交联键的水解,从而释放出甲醛[7]。
当4,5位上羟基被醚化后,转位反应被阻止,相应提高了交联键的稳定性,降低了释放甲醛量。
当前,市售低甲醛和超低甲醛树脂整理剂中,以高度甲醚化和完全甲醚化的产品有<500ppm,如BASF的Fixapret COC,CNR; <300ppm的Fixapret COF conc.new、CNR conc.new、CV、CL、MR; <l00ppm 的Fixapret ECO,FR-ECO。
以乙二醇醚化的有: <300ppm的如住友公司的Sumitex NS-11,NS-19; Hoechet公司的Arkofix NFA、NFL、NFB conc.;Ciba精化公司的knittex FRM。
<l00ppm的有:SumitexRexim EX-309,Arkofix DNS,和Sum Chem公司的Permafresh ULF-2,Knittex FRCT conc.等[6]。
如果交联不充分,即使使用低甲醛整理剂和超低甲醛整理剂,被整理的织物也可能产生很高的释放甲醛量[8]。
3·2 无甲醛树脂整理剂1,3-二甲基-4,5-二羟基环乙烯脲(DMeDHEU)是最早开发的无甲醛树脂整理剂,国外商品有Fixapret NF,Sumifix Resin NF-500K,NF-113 spe.Knittex FF,Permafresh IF-4,大日本油墨的Beckamine NFS等。
它主要通过4,5位羟基与纤维素交联,其活性低于N-羟甲基的羟基,反应速度较慢,要用效率高的催化剂如ZnCl2,ZnSO4,Zn(BF4)2或Zn(NO3)2。
而且用量要大,如要达到与DMDHEU相同耐久压烫性能,用量要增加70%-100%。
因其含有不纯物和两个羟基和纤维素反应过程中,可能因脱水而生成乙内酰脲而损耗[8]。
多元羧酸作为纤维素纤维交联剂,通过与羟基形成酯键,在棉纤维内部形成三维网状物。
要求饱和的多元羧酸体系中至少有三个羧酸基,其中以丁烷四羧酸(BTCA)最有开发前途,不仅因为原料易得,制造方便,而且整理效果的耐久性相似于DMDHEU。
但是要与纤维素羟基交联必须在弱碱性催化剂次磷酸二氢纳(NaH2PO2)存在下,于l60-215℃时才能达到。
因此成本太高,将阻碍它的工业化发展,而且还存在安全性问题。
其它羧酸型的还有1,2,3,4环戊烷四羧酸,1,2,3-丙烷三羧酸,柠檬酸和聚马来酸等,整理效果都不如BTCA。
4 柔软剂柔软剂按其分子结构大致分为非离子型反应性柔软剂、季铵盐柔软剂和有机酸柔软剂三大类。
非离子反应性柔软剂利用分子中存在N-羟甲基或通过N-羟甲基形成活性基因,与纤维素纤维发生化学反应,使织物具有耐久性的柔软效果。
这类柔软剂例如柔软剂MS-200和由它衍生的柔软剂HRQ和柔软剂TR。
都因存在N-羟甲基而有超标的游离甲醛[6,9]。
季铵盐在柔软剂中比重很大,主要是单烷基季铵盐,二烷基季铵盐,烷基酰胺基季铵盐和咪唑型柔软剂。
单烷基季铵盐已逐渐淘汰,目前所用柔软剂以后三种为主。
但是,二烷基季铵盐和烷基酰胺基的毒性虽较单烷基季铵盐低,而生物降解性是很差的[10]。