显微红外光谱法定性鉴别除尘滤料中纤维 (1).pdf
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1、分析与测试合成纤维工业,2023,46(4):87CHINA SYNTHETIC FIBER INDUSTRY 收稿日期:2023-03-28;修改稿收到日期:2023-07-10。作者简介:曾晓(1979),男,高级工程师,主要从事纺织品检测、环保过滤材料检测工作。E-mail:。基金 项 目:江 苏 省 市 场 监 督 管 理 局 科 技 计 划 项 目(KJ21125084)。通信联系人。E-mail:luzhenqian2003 。显微红外光谱法定性鉴别除尘滤料中纤维曾 晓1,陆振乾?2(1.盐城纤维检验所,江苏 盐城 224051;2.盐城工学院 纺织服装学院,江苏 盐城 22405
2、1)摘 要:在工业烟气除尘中,除尘滤料所使用的纤维通常以混纺形式进行取长补短,以提高除尘滤料的综合性能,因此定性鉴别除尘滤料所用纤维十分必要。采用显微红外光谱法对聚四氟乙烯纤维、聚砜酰胺纤维、聚酰亚胺纤维、间位芳纶、聚苯硫醚纤维、涤纶等 6 种除尘滤料用纤维进行了定性分析。结果表明:该方法能直接观测纤维的外形,并可针对性地采集红外光谱,所需的试样数量少,无需制样,且克服了传统的溶解法污染大、对耐化学性的纤维不适应的问题;该方法具有简单快速的优点,可以在商业纠纷仲裁、司法鉴定等方面发挥重要的作用。关键词:除尘滤料 纤维 显微红外光谱法 定性鉴别中图分类号:TQ340.7 文献标识码:A 文章编号
3、:1001-0041(2023)04-0087-04 随着我国经济的快速发展,空气污染问题日益突出,雾霾天气出现也越发频繁。据统计,火电、钢铁、水泥和冶金行业的烟尘排放是大气粉尘的主要来源,是造成大气污染的主要因素。因此,我国对这些重点行业的烟气排放制定了严格的排放标准。为了减少烟气中粉尘的排放,通常采用袋式除尘器来对烟气中的粉尘进行过滤,从而使烟气达到排放标准1-2。工业除尘器的核心部件为除尘滤袋,通常由除尘滤料缝合而成。除尘滤料一般采用非织造工艺制备而成,采用的纤维原料根据具体的使用环境来选择,如烟气温度在 130 以下时,采用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)纤维、聚丙烯腈纤维制备的低温滤料
4、;烟气温度在130250 时,采用耐中高温的纤维原料,如聚苯硫醚(PPS)纤维、聚酰亚胺(PI)纤维、间位芳纶、聚四氟乙烯(PTFE)纤维和聚砜酰胺(PSA)纤维等;当烟气温度超过 250 时,采用耐高温的纤维原料,如陶瓷纤维、不锈钢纤维、玻璃纤维等3-4。为了提高滤料的性能和降低生产成本,越来越多的除尘滤料采用两种甚至更多种纤维制备,多种纤维在性能方面可取长补短,从而提高滤料的综合性能。另外,市场上也出现了一些以次充好的现象,采用普通纤维来代替价格昂贵的耐腐蚀耐高温纤维制备除尘滤料,造成滤袋使用寿命缩短,质量不过关等。因此,在滤料产品的设计、生产、应用等过程中检测纤维成分及含量十分必要。目前
5、,纤维成分含量定性检测的方法主要有显微镜法、燃烧法、溶解法、红外光谱法等,其中红外光谱法是一种简单、快捷的仪器检测方法,在纤维定性定量方面应用广泛。常用的红外光谱技术包括透射红外光谱技术、衰减全反射红外光谱技术、近红外漫反射红外光谱技术、显微红外光谱技术等5-6,其中显微红外光谱技术结合了显微镜法和红外光谱法的优点,通过显微镜观测纤维的纵向或横向微观形态,并在此基础上采集特定位置的红外光谱,获得高品质红外光谱图谱,从而给出化学组成和结构,完成定性分析7-8。显微红外光谱法可以实现微量分析,极少的样品就能获得高质量的红外光谱图谱,可以进行单根纤维的检测,具有检测限低、灵敏度高的优点。同时,该方法
6、制样简便,甚至不需要制样,实现无损检测,可以完成难分离的混合纤维制品和微量纤维样品的测试,且显微镜光路调节简单,可以实现对纤维束中的特定部位精确定位分析。以上的诸多优点,使得显微红外光谱法成为一种更直接的纤维定性鉴别方法,有效地补充了现有的检测方法。作者采用显微红外光谱仪对几种常用的除尘滤料用纤维进行定性分析,以期为除尘滤料中纤维的鉴别提供参考。1 实验1.1 主要原料PI 纤维:短纤维,德国赢创公司产;PPS 纤维:短纤维,韩国汇维仕公司产;PTFE 纤维、间位芳纶、PET 纤维、PSA 纤维:短纤维,国产。1.2 主要仪器Nicolet iS10 型傅里叶变换红外光谱仪:美国赛默飞世尔科技
7、公司制;Nicolet iN5 型傅里叶变换红外显微镜:通过管路与 Nicolet iS10 型傅里叶变换红外光谱仪连接,美国赛默飞世尔科技公司制。1.3 实验方法采用 Nicolet iS10 型傅里叶变换红外光谱仪和 Nicolet iN5 型傅里叶变换红外显微镜以反射方式采集单根纤维的红外光谱,扫描次数为 50 次,分辨率为 8 cm-1。首先,将纤维放置在载玻片上,通过红外显微镜测纤维的纵向形态,并将需要检测的纤维进行定位,通过调整红外捕捉框的大小,使红外光仅作用于该纤维上,减少测试的误差。然后,开始红外扫描,获取定位纤维的红外光谱,通过分析软件进行快速比对,确定其成分,从而实现定性分
8、析。2 结果与讨论红外光谱中的特征吸收峰与特征吸收谱带反映了材料分子中基团和化学键的信息,不同的物质与材料具有不同的分子结构与红外光谱,将未知单根纤维的显微红外光谱与已知单根纤维的显微红外光谱进行比较,可以定性鉴别纤维成分。2.1 PTFE 纤维PTFE 是由四氟乙烯单体聚合制得全氟化的直链高聚物,具有优异的耐化学腐蚀性能,被称为“塑料之王”。PTFE 纤维滤料是目前耐温性和耐化学性能最好的一种有机纤维滤料,连续使用温度为260,瞬间使用温度可达300。PTFE 纤维滤 料 被 广 泛 地 应 用 于 垃 圾 焚 烧 高 温 烟 气领域9。PTFE 纤维的红外光谱如图 1 所示。在波数为 1
9、200 cm-1和 1 150 cm-1处有非常强的吸收带,其中,1 200 cm-1附近的特征峰是CF2的反对称伸缩振动峰,1 150 cm-1为CF2的对称伸缩振动峰;波数为 624 cm-1和 637 cm-1处为 CF弯曲振动峰。通过上述两处含氟基团的特征峰可以鉴别除尘滤料中是否含有 PTFE 纤维。图 1 PTFE 纤维的红外光谱Fig.1 Infrared spectra of PTFE fiber2.2 PSA 纤维PSA 纤维又名芳砜纶,是一种在高分子主链上含有砜基(SO2)的芳香族聚酰胺纤维,该纤维为我国拥有自主知识产权的国产化新型耐高温合成纤维,具有优异的阻燃性,极限氧指数
10、达到30%。PSA 纤维滤料可在 250 高温烟气条件下长期使用,同时耐酸性能、抗氧化性能良好,主要应用于水泥生产线的窑头和窑尾,以及钢铁行业的高温烟气除尘。PSA 纤维的红外光谱如图 2 所示。在波数为3 3003 430 cm-1处为氨基(NH)伸缩振动吸收峰;1 668 cm-1处为羰基(CO)伸缩振动吸收峰,即酰胺 I 吸收带;1 594 cm-1和 1 533 cm-1附近为苯环骨架的伸缩振动峰;约 1 276 cm-1处是NH键和CN键的偶合振动峰,1 070 cm-1处为SO2的伸缩振动峰。通过以上特征峰可以鉴别除尘滤料中是否含有 PSA 纤维。图 2 PSA 纤维的红外光谱Fi
11、g.2 Infrared spectra of PSA fiber2.3 PI 纤维PI 纤维的主链含有酰亚胺环,具有高强高模的特点,其滤料的耐温性能优异,连续使用温度为 230,瞬间使用温度达到 260。PI 纤维滤料88 合 成 纤 维 工 业 2023 年第 46 卷的抗氧化性能很好,但抗水解性能差,常应用于低含硫量的炉窑中,如水泥生产线窑尾的烟气除尘。PI 纤维的红外光谱如图 3 所示。在波数为1 777 cm-1附近的特征峰是 CO 反对称伸缩振动吸收峰,1 720 cm-1附近的特征峰是 CO 对称伸缩振动峰,分别称为酰亚胺带和带,1 510 cm-1附近的吸收峰为芳环上 CC 骨
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