《表3 原染料和改性染料在p-POD纤维上的扩散系数和活化能》

《表3 原染料和改性染料在p-POD纤维上的扩散系数和活化能》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《八聚乙烯基POSS改性分散染料在p-POD纤维上吸附热力学与动力学研究》


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注:Df为扩散系数;E为扩散活化能。染色p-POD纤维的染透厚度为纤维半径的2/5,在计算p-POD纤维扩散系数时使用r=2/5×10.95μm[16],其直接证据见图3。

扩散系数和扩散活化能一般被用来表示染料分子在纤维内扩散能力,较高的扩散系数和较低的扩散活化能表示染料分子在纤维内的扩散阻力较小,易于扩散[13]。表3数据表明,每种染料扩散系数均随着温度的升高而增大,且原染料的上升趋势最明显,其具体原因与上染速率曲线性状变化的原因相一致,这里不再赘述。同时,在相同温度下,原染料在纤维中的扩散系数最大,而改性染料较小。这主要是因为改性染料的体积大于原染料,染料分子向纤维内部扩散过程中,受到的空间阻碍就较大。由于在较低温度时,p-POD纤维大分子热运动不显著,染料分子大小差异引起的扩散能力上的差异也不明显。温度升高后,p-POD大分子运动加剧,大分子链间的瞬时空隙和无定形区增大,而改性染料进入纤维仍旧困难,因此,由空间阻碍引起的扩散性能差异也就更加明显。