本报告详细介绍了微波启动的方法, 以沉积卟啉功能性多孔 organosilicate 吸附剂在棉织物, 并表明减少 2-氯乙基硫醚 (塞斯·弗林特曼) 运输通过织物由此产生的治疗。
烷的微波沉积技术, 以前被描述为生产的憎油织物, 是为了提供一种织物支持材料, 可随后处理的浸渍涂层。采用溶胶制备的浸渍涂层在织物上提供了受支持的多孔层。在这种情况下, 多孔层是一种卟啉功能性吸附剂系统, 其基础是一种粉末材料, 此前已经证明了对光气的捕获和转化。在10毫克/克的负载水平上, 有代表性的涂层适用于棉织物。这种涂层对通过织物 (93% 的支撑织物速率) 的水汽输送影响极小, 同时通过材料 (7% 的支持织物率) 显著减少了 2-氯乙基硫醚 (塞斯·弗林特曼) 的运输。所述方法适用于其他提供胺类和羟基的织物进行改性, 可与其他溶胶制剂结合使用, 以产生不同的功能。
目前, 美国国防部 (DoD) 使用的化学防护服, 要么提供一个完整的屏障, 一级的化学防护服, 例如, 或使用多层织物保护, 如在联合服务轻量级综合套装技术 (JSLIST)。全垒服给用户造成了很大的负担。由于没有水蒸气通过材料输送, 热调节受到阻碍。因此, 使用期限 (任务长度) 受到限制;该服装适用于范围有限的方案。另一方面, JSLIST 在壳织物和舒适层之间使用一层碳吸附剂。由此造成的用户负担减少, 但没有消除, 并减少了防护能力相比, 屏障西装。除热负荷外, JSLIST 套装仅适用于连续使用24小时。这两种技术都不适合在长期的日常服装中提供基线保护能力。基线保护将用于低危险环境, 适用于 MOPP 0 至2的条件 (MOPP 以任务为导向的保护姿态) 和其他低风险条件。除了国防部的关注之外, 基线保护对于那些可能进入受污染环境但没有事先警告的急救人员是有用的。
寻求改进国防部防护服装的研究正在进行中, 连续1,2,3,4。以前的努力确定了微波启动过程的潜力, 以沉积 heptadecafluoro-11, 22-tetrahydrodecyl) 三氯织物, 以产生憎油行为5。目的是生产一种可以增强 JSLIST 服装外壳层的织物。虽然这种 oleophobicity 可以提高层状服装的耐化学性, 但它不会解决该套装所施加的热量负担。还有其他正在进行的工作侧重于吸附剂和催化剂的捕获和/或分解化学威胁6,7,8,9,10, 11,12,13,14。最近描述的方法使用多孔 organosilicate 吸附剂结合卟啉捕获和降解光气, 并使用类似的材料捕获有毒的工业化合物 (抽搐) 以及杀虫剂模拟剂和 nitroenergetics15 ,16,17,18,19,20。这些粉状材料虽然前景看好, 但并不直接适用于服装技术。
Organosilicate 系统广泛应用于浸渍和自旋涂层方法, 通常在玻璃和硅片上。上述微波沉积技术为这些材料在织物上的应用提供了一种机制。在这里, 我们使用所描述的过程与 tetraethylorthosilicate 结合, 以准备织物。然后通过浸渍涂层方法对其进行多孔吸附剂处理。形态学表征表明了多孔吸附剂在织物上的存在。对 2-氯乙基硫醚 (塞斯·弗林特曼) 在织物上的渗透和不经过这种处理, 对靶材的运输有很大的影响。
在这里, 我们已经表明, 微波引发的沉积 TEOS 可用于制备织物, 随后沉积的多孔 organosilicate 吸附剂。方法导致布料的装载与 1.12 g 吸附剂每 m2织品表面。用氮吸附法对涂层织物进行分析, 表明在充分处理的材料与所启动的织物之间存在显著差异的多孔涂层的沉积。然而, 表面面积比作为一个整体合成的类似组合材料所观察到的要少。单独的吸附剂降低了85% 塞斯·弗林特曼运输的速度。加入卟啉功能化对支持的吸附剂进一步减少运输 (93% 总减少)。卟啉官能化处理织物的初步突破发生在2分钟;初步突破棉织物为0.6 分钟。这种化学渗透的减少对织物的水汽输送影响不大。
所沉积的吸附剂不是连续薄膜。该方法产生的涂层, 更紧密的保形, 以纱线的面料。因此, 减少渗透是有限的织物编织。在这里, 用轻质棉布作为支撑材料。微波启动适用于其它提供胺类或羟基的织物进行改性。更密的梭织织物, 如美国陆军战斗制服使用的尼龙和棉混纺 (针灸), 将产生更大的减少目标运输简单的基础上的空隙空间内的编织。作为遮蔽材料使用的密被编织的织物将提供类似的优势。忆及吸附剂的处理不限于织物的表面, 也可望提供某种深度的羊毛或重针织织物的材料, 从而产生更多的渗透减少。这一概念也适用于空气过滤用的三维折叠材料。
此处概述的治疗不限于在传统织物上使用。它提供了可能修改的纸张, 分层和褶积材料更典型地应用于过滤方法和非织造纺织品。在某些情况下, 此处描述的条件可能需要温和, 以保持支持材料的完整性。减少碱的浓度 (氢氧化铵) 可能是必要的, 如聚乙烯织物的情况。缩短微波周期的时间可能是必要的, 以避免灼热 (纸张材料)。一些合成纤维, 例如聚丙烯, 需要减少使用的干燥温度。应避免对溶胶时效温度和持续时间的变化, 因为这些条件对产生的吸附剂的形貌有重大影响。
在浸渍涂层溶胶中, 乙醇可以取代甲醇。这在放大合成和使用更大体积的溶胶时是鼓励的, 因为乙醇对健康危害较小。溶胶可以相当稀释与酒精,例如, 4 到12克乙醇, 而不是2克甲醇), 以准备一个更大的体积的混合物, 没有比例增加 BTE, Pluronic P123, 均三甲苯和酸。相对量的反应物和溶剂也可以乘以以制备溶胶, 以生成更大的涂层材料样品。溶胶的稀释程度或浓度可能会影响到特定织物上的吸附剂材料的大量加载。多循环的浸入溶胶混合物也应导致总负荷的变化。
目前正在对其他支持材料的沉积方法进行优化。改性的针刺尼龙和棉混纺织物是特别感兴趣的日常磨损解决方案提供基线化学保护, 因为是泽西针织材料。其他吸附剂材料的沉积也正在探索中。例如, 为捕获杀虫剂目标而开发的苯桥吸剂, 使用与此处描述的17、20、27和催化不同的溶胶制备方法。卟 啉。最后, 对织物支持材料进行了对气溶胶、液体和蒸气目标的评估。
The authors have nothing to disclose.
这项研究是由国防威胁减少局 (DTRA BA08PRO015) 和美国海军研究局通过海军研究实验室基地基金发起的。这里所表达的观点是作者的意见, 并不代表美国海军、美国国防部或美国政府。
unbleached 100% cotton fabric | JOANN Stores | N/A | Protocol is suitable for use on a variety of fabrics |
ammonium hydroxide | Aldrich | 32,014-5 | |
tetraethyl orthosilicate | Aldrich | 13,190-3 | |
Pluronic P123 | Aldrich | 435465 | |
mesitylene | Sigma-Aldrich | M7200 | |
1,2-bis(trimethoxysilyl)ethane | Aldrich | 447242 | |
methanol | Fisher Chemical | A454SK-4 | |
nitric acid | Sigma-Aldrich | 438073 | Prepare 0.1 M aqueous solution |
3-aminopropyltriethoxysilane | Gelest | SIA0603.4 | |
toluene | Sigma-Aldrich | 650579 | |
Deuteroporphyrin IX bis ethylene glycol | Frontier Scientific | D630-9 | |
dimethyl sulfoxide | Sigma-Aldrich | 276855 | |
copper chloride | Sigma-Aldrich | 256528 | |
2-(N-morpholino)ethansulfonic acid | Sigma-Aldrich | M3671 | Prepare 0.1M buffer at pH 5.5 |
1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide | Sigma-Aldrich | E6383 | |
ethyl alcohol | Warner-Graham | 64-17-5 | |
Drierite | Sigma-Aldrich | 737828 | |
Microwave | Daewoo | KOR-630A | |
Nitrogen adsorption instrument | Micromeritics | TriStar II Plus | |
Environmental chamber | custom part | N/A | Here, a modified Thermolyne incubator, Compact Series 5000 was used |
Flame ionization detector (FID) | SRI Instruments | 8690-0010 | Model 110 |
Humidity probe | Vaisala | HMT3303E0A193BCAC100A0CCABEA1 | |
AVLAG Cell | custom part | N/A | AERO-Space Tooling and Machining, P/N RS0010 Permeation cell |
Computer controlled heater | World Precision Instruments | AIRTHERMY-ATX | |
Mass flow controller | MKS Instruments | 1179A01312CS | |
Dipper mechanism Type D1L | NIMA Technology Ltd | D1L | |
Gravity oven | Fisher Scientific | 15-103-0520 | |
Stirring hotplate | Fisherbrand | S28482 | |
Octagon spinbar, magnetic stirring bar | Fisherbrand | 14-513-82 | |
PSI-Plot version 9.5 | Poly Software International, Inc | N/A | |
Microsoft Office Professional Plus – Excel 2013 32-bit | Microsoft | N/A | |
MicroActive TriStar II Plus Software | Micromeritics | packaged with the TriStar II nitrogen adsorption instrument |