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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113818099A(43)申请公布日2021.12.21(21)申请号202111139836.6(22)申请日2021.09.28(71)申请人武汉迷思迈纺织有限公司地址430070湖北省武汉市洪山区卓刀泉特一号虎泉广场第5层529号商铺(72)发明人廖颖曹财明陈智水(74)专利代理机构深圳峰诚志合知识产权代理有限公司44525代理人李明香(51)Int.Cl.D01F6/96(2006.01)C08G81/00(2006.01)C08G63/91(2006.01)C08H7/00(2012.01)权利要求书1页说明书6页附图1页(54)发明名称一种高抗紫外的木质素改性聚乳酸纤维及其制备方法(57)摘要本发明涉及聚乳酸技术领域,且公开了一种高抗紫外的木质素改性聚乳酸纤维,己二胺与聚乳酸反应,得到氨基化聚乳酸,进一步与4‑氧‑2,2,6,6‑四甲基哌啶‑1‑氧自由基反应,得到功能化聚乳酸,引入氮氧自由基,2‑溴异丁酰溴与木质素反应,得到含溴木质素,进一步与聚乳酸发生ATNRC反应,木质素与聚乳酸共价接枝,改善了木质素在聚乳酸基体中的分散性和界面结合力,木质素丰富的羰基、乙烯基等不饱和双键与苯环形成共轭体系,增强了π电子的活性,可以吸收波长较长的光,从而提高了纤维的抗紫外性能,同时受到外力时,木质素可以吸收并传递用力,且形成三维网状结构,提高了纤维的力学强度和稳定性,从而提高了纤维的力学性能。CN113818099ACN113818099A权利要求书1/1页1.一种高抗紫外的木质素改性聚乳酸纤维,其特征在于:所述高抗紫外的木质素改性聚乳酸纤维制备方法如下:(1)用己二胺对聚乳酸进行处理,得到氨基化聚乳酸;(2)向氯仿溶剂中加入催化剂氰基硼氢化钠、4‑氧‑2,2,6,6‑四甲基哌啶‑1‑氧自由基,分散均匀,用浓盐酸调节溶液的pH为2‑4,加入氨基化聚乳酸,进行反应,用无水乙醇沉淀产物,离心分离,洗涤并干燥,得到功能化聚乳酸;(3)向N,N‑二甲基乙酰胺溶剂中加入2‑溴异丁酰溴、木质素,分散均匀,进行反应,用乙醚沉淀产物,离心分离,洗涤并干燥,得到含溴木质素;(4)向氯仿溶剂中加入催化剂氯化亚铜、配体1,1,4,7,10,10‑六甲基三亚乙基四胺、含溴木质素、功能化聚乳酸,分散均匀,进行反应,用无水乙醇沉淀产物,离心分离,洗涤并干燥,得到木质素接枝聚乳酸;(5)将木质素接枝聚乳酸置于双螺杆共混机中进行造粒,再将母粒置于熔融纺丝机中进行纺丝,最后将其进行牵伸,得到高抗紫外的木质素改性聚乳酸纤维。2.根据权利要求1所述的一种高抗紫外的木质素改性聚乳酸纤维,其特征在于:所述步骤(2)中氰基硼氢化钠、4‑氧‑2,2,6,6‑四甲基哌啶‑1‑氧自由基、氨基化聚乳酸的质量比为6‑15:4‑10:100。3.根据权利要求1所述的一种高抗紫外的木质素改性聚乳酸纤维,其特征在于:所述步骤(2)中反应的条件为在20‑35℃下反应36‑60h。4.根据权利要求1所述的一种高抗紫外的木质素改性聚乳酸纤维,其特征在于:所述步骤(3)中2‑溴异丁酰溴、木质素的质量比为30‑45:100。5.根据权利要求1所述的一种高抗紫外的木质素改性聚乳酸纤维,其特征在于:所述步骤(3)中反应的条件为在氮气氛围中0‑5℃下反应24‑48h。6.根据权利要求1所述的一种高抗紫外的木质素改性聚乳酸纤维,其特征在于:所述步骤(4)中氯化亚铜、1,1,4,7,10,10‑六甲基三亚乙基四胺、含溴木质素、功能化聚乳酸的质量比为0.006‑0.015:0.01‑0.025:3‑6:100。7.根据权利要求1所述的一种高抗紫外的木质素改性聚乳酸纤维,其特征在于:所述步骤(4)中反应的条件为在氮气氛围中85‑100℃下反应18‑36h。8.根据权利要求1所述的一种高抗紫外的木质素改性聚乳酸纤维,其特征在于:所述步骤(5)中造粒的温度为160‑220℃,纺丝的温度为190‑220℃,牵伸的温度为100‑130℃。2CN113818099A说明书1/6页一种高抗紫外的木质素改性聚乳酸纤维及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及聚乳酸技术领域,具体为一种高抗紫外的木质素改性聚乳酸纤维及其制备方法。背景技术[0002]聚乳酸,又称聚丙交酯,是以玉米、马铃薯等作为原料经过发酵生成的乳酸经过聚合得到的可生物降解的脂肪链聚酯类高分子聚合物,没有毒性、没有刺激性、较高的可塑性、易于加工成型,且可以通过酸、碱或者生物作用而完全降解为水、二氧化碳,同时可以通过聚乳酸基废弃物进行再生,极大地减少了固体废弃物的排放,因此,被人们认为是一种极具应用前景的绿色高分子材料,在植入器官、药物缓释、手术缝合线、包装材料、组织支架、纺织面料等领域