浅谈纺织品检验中样品的退浆处理
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浅谈纺织品检验中样品的退浆处理
作者:肖学俊
来源:《环球市场》2019年第16期
摘要:纺织品的检验过程中需要对样品进行退浆处理,这是检验的重要环节之一,因此要对纺织品检验中样品的退浆处理予以更多的重视。
根据样品的浆料成分不同,具体的退浆处理方法也会随之改变。
本文在分析和借鉴大量的参考文献和退浆处理实例的基础上,对纺织品检验中样品的退浆处理进行探讨。
关键词:纺织品检验;退浆处理;超声波技术;样品
随着人民生活水平不断提高,人们低碳环保的意识更加强烈,因此纺织品检验中样品的退浆技术在科技水平的不断提高中得到不断的升级和发展。
在退浆技术的不断发展过程中,人们逐渐放弃了传统的化学处理退浆技术,逐渐选择效率高且对环境污染较小的超声波退浆技术。
不同的退浆技术依据的原理和使用的原料都有或大或小的区别,相关工作人员对纺织品检验中样品退浆处理的不同处理方法的掌握对工作的顺利进展具有重大的意义。
一、纺织品检验中的样品退浆
纺织品样品上存在的浆料会影响检验质量,因此相关工作人员需要在纺织品检验之前通过一定的手段和方法将纺织品样品上的浆料去除,起到达到检验标准的作用。
(一)纺织品检验中样品退浆处理的重要性
影响纺织品检验指标的一个重要原因就是纺织品内部的浆料成分,会导致纺织品检验中出现判断问题和分析问题,从而降低纺织品检验质量。
另外,检验结果中包含对纺织品的密度计算,而浆料影响密度计算是通过影响纺织品的体积实现的。
纺织品检验中样品退浆的重要性显而易见,不仅能使纺织品检验中的定量分析和定量判断正常运行,还能使纺织品的密度运算更加科学、更加精确。
(二)浆料成分分析
纺织品检验样品退浆处理之前,要根据浆料的具体成分不同,进行选择不同的退浆处理方式。
对浆料具体成分的测验和分析,主要依据生物化学原理。
碘溶液分析法是目前进行浆料成分分析时最常用的一种方法。
依据淀粉遇到碘液变蓝的原理,在浆料溶液中滴加少许碘液,如果浆料溶液变蓝,则浆料溶液中含有淀粉;此时继续向浆料溶液中滴加硼酸,如果碘溶液变成蓝色,则浆料溶液中含有PVA。
为了减少认为操作各类溶液以及肉眼判断混合溶液颜色带来的误差,目前试纸分析法被广泛应用到浆料成分分析中。
两种方法的基本原理没有差别,但是试纸分析法能够带来更精确、更科学的操作结果,实验数据更可靠。
二、纺织品的主要退浆方法
在对纺织品中浆料的成分进行分析过后,需要根据浆料的成分选择不同的退浆方法,这样能保证浆料中其他成分能不受处理剂的影响。
根据浆料的酸碱性的不同和反应机理的不同,可以将处理方法分为不同的种类。
(一)变性淀粉浆料的处理
一些纺织品检验样品中所含浆料的主要成分为变性淀粉,变性淀粉具有能和一定的化学试剂反应的特性,酸性试剂、碱性试剂都能通过氧化变性淀粉来实现对浆料中对变性淀粉的处理。
由于酸性试剂对环境污染较大,且处理效果不够理想,耗费试剂体积较大,因此碱性处理剂的使用和碱性、氧化试剂混合处理。
(二)PVA浆料的处理
聚乙烯醇处理剂曾是PVA浆料处理的主要处理方式,但随着相关工艺的发展和科学技术水平的提升,由于聚乙烯醇和PVC浆料的反应过程中会产生对环境有害的物质,所以PVC浆料的处理方法中聚乙烯醇处理法逐渐被人们所抛弃。
PVA浆料也可以和碱性处理剂反应或者被氧化剂氧化,因此这两类化学辅助剂的应用在PVC浆料处理方法中得到了越来越广泛的应用。
同时,化学技术在不断向前发展,氧化剂不断研究出新的品类,PVC浆料的处理也获得更多新的途径,处理方法中能够将其对环境的污染程度降到最低。
(三)丙烯酸类浆料的处理
由于丙烯酸类浆料溶液呈酸性,且丙烯酸类浆料的溶解性较强,所以丙烯酸类浆料可以直接采用碱性处理液进行处理,不仅处理效率较高,而且整体操作流程较简单。
为了保证丙烯酸类浆料的处理获得更好地处理效果,可以在碱性试剂中添加一些双氧水试剂,能够减少对环境的污染,大幅提高处理效率,从而被得到广泛使用。
三、超声波技术的应用
传统的酸性处理剂、碱性处理剂以及氧化剂对不同浆料成分的处理方法虽然在整体操作流程上较为简单,但是这些处理剂都会对纺织品中其他成分造成或多或少的影响,且化学试剂处理会造成资源的浪费,大量的能量被浪费,不符合环境保护、绿色环保的观念。
因此纺织品中样品的退浆处理技术需要进行不断的改善,目前超声波技术能够逐渐代替酸性处理机、碱性处理剂以及氧化剂等纺织品样品中的退浆处理方法。
(一)在碱退浆中的应用
通过碱退浆工艺对比分析,在退浆时间在50min以内时,无论是淀粉退浆率还是PVA退浆率,超声波条件都要比常温条件的处理高出很多。
超声波条件下20min时PVA退浆率已经
达到88.31%,常温条件下20min仅为54.67%;40min时超声波条件下PVC退浆率已经能够达到98.01%,接近饱和状态,而常温条件下PVA退浆率为93.15%,由此看来超声波条件下退浆时间能够大幅度降低,从而提高退浆效率。
在20min时,超声波条件下淀粉退浆率为54.32%,相比于常温条件下的42.36%有大幅度提高;在30min时,超声波条件下淀粉退浆率为76.48%,而常温条件下仅为61.57%,两者的淀粉退浆效率清晰可见。
在处理时间为20min时,超声波条件下淀粉退浆率和PVA退浆率分别为54.32%和88.31%;在处理时间为50min时,超声波条件下的淀粉退浆率和PVA退浆率分别为89.43%和98.01%,逐渐接近饱和状态。
(二)在淀粉酶退浆中的应用
利用超声波技术对淀粉酶浆料进行退浆处理,能够减少任何化学试剂的使用,资源的使用量大幅度降低。
在声波的頻率不断增加时,纺织物被超声波的振动力所影响,从而退浆率得到明显提高。
在退浆时间为5min到30min之间时,超声波条件下的淀粉退浆率和PVA退浆率均比常温条件下的明显提高。
在退浆时间为5min时,常温条件下PVA退浆率为24.57%,而相同退浆时间下超声波条件的PVA退浆率为46.38%,几乎为常温条件下的二倍;同时,退浆时间为5min时,常温条件下淀粉退浆率为32.14%,而超声波条件下淀粉退浆率为43.56%。
在退浆时间为30min时,超声波条件下淀粉退浆率为95.21%,PVA退浆率为92.46%。
随着退浆时间不断增加,常温条件下和超声波条件下的淀粉退浆率和PVA退浆率均不断提高,超声波条件下在5min-25min时淀粉退浆率和PVA退浆率的增长速度较快,且在25min时已经能够达到91%以上,相比于常温条件下的淀粉退浆率和PVA退浆率均要高出很多。
四、纺织品检验种样品的退浆处理中应该注意的问题
(一)提高纺织品检验中样品退浆处理相关员工的专业素质
对于纺织品检验中样品退浆处理相关人员来说,不仅要加强专业知识理论如超声波处理工作原理等的把握能力,还要提高实践操作的能力,在遇到紧急意外情况时,能够冷静分析问题、沉着解决问题,对退浆处理现场出现的情况进行归纳总结,拥有丰富的经验。
对于纺织品检验中样品退浆处理管理人员来说,对人才的选拔和岗位安排是一件考验工作能力的任务。
任用工作能力高、有不断学习和进步意识的员工,增加高质量员工占总员工数量的比例,能够有效降低人力资本。
将有特殊技能的员工安排在能够发挥特长的工作岗位能够提高员工的工作效率,能够优化退浆处理工程的人力资源结构。
另外,退浆处理工程中無论是管理人员还是相关纺织品检验中样品退浆处理人员,都要对环境保护、绿色低碳理念有十足的了解和践行,对每个人的工作和职能有清晰的认识。
(二)提高纺织品检验中样品退浆处理员工创新意识
社会经济发展给纺织品行业带来的经验无疑包含了提高创新意识能促进行业发展。
如果纺织品企业发展过程中一味地注重生产数量和规模加大和经济效益的提高,那么企业将无法获得长足的发展。
很多纺织品企业在纺织品生产工程中投入较多人力,在出现企业人手不足、工
作难度增加的情况时,导致管理团队发展空间不足,团队创新意识下降的问题出现。
行业的发展离不开与世界竞争学习,离不开管理理念的不断创新。
纺织品企业不应该只注重企业狹隘的利益层面,增加技术和设备的检查和更换频率,及时请专家给施工单位同步灌输新型纺织品退浆处理理念,刺激员工创新意识的发展。
随着科学技术的不断发展,纺织品检验中样品退浆处理的技术和方法在不断地更新进步,纺织品企业要不断革新企业内部纺织品检验中样品退浆处理的方法和技术,提高退浆效率,使纺织品检验中的定量分析和定量判断正常运行,还能使纺织品的密度运算更加科学、更加精确。
企业在发展过程中要有意识地促进员工的创新意识的形成,定期对员工进行理论知识专业培训和实践操作专业指导,在员工的创新意识不断提高后逐渐提高企业内部退浆工艺和技术的改革,紧跟纺织品行业的发展潮流,让纺织品行业的发展获得更多行业的认可。
;五、结束语
总结来说,在纺织品检验中样品退浆处理工程中,每一个环节和设计都需要有耐心、细心地去考患和安排,因为处理试剂的选择、处理实际的用量等都会影响到纺织品检验中样品退浆处理的效果。
为了纺织品检验中样品退浆处理工作能够更完整、更实用地发挥效用,需要认真对待纺织品检验中样品退浆处理工程中出现的每一个问题,不断提高和把握退浆技术。
参考文献:
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