HBP-QAC改性蚕丝织物活性染料无盐染色

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活性染料无盐和低盐染色研究进展_范云丽

活性染料无盐和低盐染色研究进展_范云丽
近年来,有科研者还研制了阳离子活性染料, 能够 减 小 或 消 除 染 料 与 纤 维 分 子 间 的 电 荷 斥 力[19]。其原理是用阳离子型的水溶性基团取代阴 离子型水溶性基团,提高了活性染料对带负电的纤 维素纤维 的 直 接 性,可 大 量 减 少 甚 至 不 使 用 无 机 盐,其作用相当于无机盐在普通活性染料染色中所 起的作用。张华等人合成了一种季铵盐阳离子活 性染料,在无盐条件下染色棉织物,在保证良好的 耐皂洗色牢度和耐摩擦色牢度前提下取得较高的 上染率和固色率。另外,含氟活性染料的直接性较 高,可在低盐条件下进行染色,如果使用含氟活性 染料染色,每 年 可 减 少 使 用 12. 5 吨 ~ 25 吨 无 机 盐[20]。然而含氟活性染料有毒且对印染设备腐蚀 性较强,不符合绿色环保,还需要进一步研究。
盐技术的研究和应用已有相关报道推出,但是膜分 离除盐技术在印染废水中的实践应用还处在试验 阶段[6,7]。总而言之,印染废水中无机盐不能通过 物理化学及生物方法来降解和回收,基于此,近年 来活性染料的无盐和低盐染色技术已成为科研工 作者致力解决的热点问题之一[8 - 12]。
2 活性染料无盐和低盐染色研究的进展
摘 要: 为了保证上染率和固色率,活性染料染色时需要加入大量的中性电解质,使排放的
印染废水造成了严重的环境污染,因此活性染料的无盐和低盐染色成为研究热点。阐述了无盐
和低盐染色的发展进程。
关键词: 活性染料 无盐染色 低盐染色
中图分类号: TS193
文献标识码: A
文章编号: 1008-5580( 2016) 02-0143-05
因上述无盐和低盐类活性染料对纤维具有很 高的亲和 力,所 以 染 色 时 容 易 发 生 染 色 不 匀 的 现 象,并且会增加染料的用量,与普通活性染料传统 染色相比还有一定的差别,造成染色成本高,因此

活性染料无盐染色流程和工艺

活性染料无盐染色流程和工艺

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活性染料无盐染色工艺及机理研究

活性染料无盐染色工艺及机理研究

关键词: 活性 染料 ; 无 盐 染 色;季铵 化 壳聚 糖 ;棉 织物
中 图法分 类号 : TSI 9 3 . 6 3 2 文 献 标 识 码 :A
S a l t — f r e e d y e i n g pr o c e s s a nd i t s me c ha n i s m o f r e a c t i v e d y e s
Z H ANG J i n g,XUE Ch a o — h u a
( Co l l e g e o f Re s o u r c e a n d E n v i r o n me n t ,S h a a n x i Un i v e r s i t y o f S c i e n c e& Ee h n o l o g y,Xi a n 7 1 0 0 2 1 ,Ch i n a )
第3 1卷
第 5期
陕 西科 技 大 学 学 报
J o u r na l o f S h a a n x i Un i v e r s i t y o f S c i e n c e& T e c h n o l o g y
Vo 1 . 31 N O .5 0c t . 2 O13
c o t t o n f a b r i c b y CTA— CTS:1 4 g / I o f C TA— CTS c o n c e n t r a t i o n,1 0 0 o f p i c k — u p,a n d b a k e
理 后 的棉 织物 染 色效果 与 未处理 棉 织物 无 盐和加 盐的 染 色效果 . 实验 结 果表 明 , 对 于上 染 率 、 固色率及 色牢 度 , 季铵化 壳聚糖 ( C TA— C TS ) 改性棉 织物 的无 盐染 色效果 均 比未 处理 的无 盐 染

关于改性柞蚕丝织物活性染料染色研究

关于改性柞蚕丝织物活性染料染色研究

266 ·2020年09期精 品JINGPIN关于改性柞蚕丝织物活性染料染色研究■康定浙江亿得化工有限公司 浙江上虞 312300摘 要:本文研究了改性剂N-羟甲基丙烯酰胺、氯化胆碱和十二烷基三甲基氯化铵作用于蚕丝织物时不同温度、浓度、PH 值和浴比对改性效果的影响,研究表明,在不同的条件下,十二烷基三甲基氯化铵的改性效果最好,并且其在改性剂浓度为10 g/L、pH 值6、温度70℃、浴比1∶30的条件下具有最佳工艺条件。

实验结果显示,利用活性染料对改性柞蚕丝织物进行上染,大幅度的提高了织物的K/S 值、染料的上染率和固色率。

关键词:柞蚕丝;改性;活性染料;染色引言活性染料的显著特点如色彩鲜艳、色谱齐全、染色工艺简单等,成为了广泛用于染色蚕丝的优势。

但是其仍然存在缺点,在上染率和固色率上,如X 型活性染料的固色率只有55%左右,其上染率及固色率较低的劣势增添了污水处理的负担。

改善这一问题的方式便是改性,改变织物染色性能的方法有物理改性和化学改性两个方面,本文的研究就是以化学改性为导向,以蚕丝纤维上无定形区的氨基酸侧链上的活性基团作为活性反应点,利用化学技术改善蚕丝织物的染色性能,本实验就以三种改性剂进行蚕丝织物的改性研究。

1.实验部分1.1仪器和药品实验所需药品:市场销售的5023平纹绸作为柞蚕丝织物、上海惠锦化工有限公司生产的N-羟甲基丙烯酰胺、郑州骏涛化工食品添加剂有限公司生产的氯化胆碱、宜兴市凯利达化学有限公司生产的十二烷基三甲基氯化铵、山东亚海科技材料有限公司生产的渗透剂JFC、宜兴市振杨染料化工有限公司生产的活性艳红X-3B。

实验所需仪器:本实验采用了美国爱色丽有限公司生产的X-rite Color-Eye 7000A 颜色特征值测定仪、上海第三分析仪器厂生产的723可见分光光度计、由上海医疗器械五厂生产的HH-恒温水浴锅和XWZDR-25*12低温振荡染样机、温州大荣纺织仪器厂生产的耐水洗牢度测试仪、沈阳龙腾电子有限公司生产的电子天平。

HBP-HTC改性棉织物活性染料无盐染色

HBP-HTC改性棉织物活性染料无盐染色


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溶液浓度 、 浸渍时间和温度等因素对改性棉织物活性染料 无盐染 色性 能的影 响, 得到适 合的改性 工艺条件 : E T C : PN , P A HB . H =2: ; 4gLH PH C的溶液 于常温下浸渍处理 3 n 然后洗净 。测试结果表 明, 1 用 / B .T 0mi, 改 性棉织物采用活性 染料无盐染 色 , 可获得与未改性棉织物常规染色相 当的 K S值 和染 色牢 度。 /

棉阳离子改性及活性染料无盐染色教材

棉阳离子改性及活性染料无盐染色教材

1绪论1.1引言纺织印染行业是我国历史悠久的传统行业,同时也是我国的支柱产业之一。

其中印染行业由于加工与生产工艺环节上的落后,逐渐成为重点关注的高污染、高能耗、高排放的“三高”行业之一。

2013年,全国印染行业的总耗水量达到了100亿吨,污水排放则占到了国内工业总排放量的12%。

特别是印染废水,其因为有着有机物含量高,色度深,电解质含量高等特点,成为了一种难以清理的工业废水。

因此,以新型节能环保的印染工艺取代落后、高污染的旧工艺的行动刻不容缓。

目前世界上产量最大的纺织纤维即是纤维素纤维,其可纺性强,吸湿性好,在穿着时同时又具有较好的舒适性,在生活生产中被广泛应用[1]。

近年来由于纤维素纤维的飞速发展,同时像直接染料、还原染料等染料在染色过程中造成的环境污染问题层出不穷,所以活性染料取而代之成为了纤维素纤维纺织品(特别是棉织物)染色最重要的一类染料。

活性染料的色彩鲜艳、色谱广泛、色牢度好、适用性强,其各类性能较好。

然而在染色过程中,棉纤维大分子侧链上的羟基会在水溶液中发生水解,使得棉纤维整体呈负电性,染料阴离子会与棉纤维上的轻微负电荷发生排斥,从而导致其对于阴离子染料(如活性染料、直接染料等)的吸附性较弱。

在传统的活性染料棉织物染色工艺中,为了提高活性染料的上染率和固色率,需要加入大量无机盐,如硫酸钠、食盐等,以削弱染料阴离子与棉纤维上的轻微负电荷之间的排斥力,一般我们将这种过程叫做“促染”。

根据染料颜色以及染料结构不同,通常的用盐量范围为30~150g/L。

然而由于在染色过程中使用的大量的无机盐无法进行回收和降解处理,染色后排放的带有颜色、同时又有较高含盐量的染色污水常会造成环境问题,如土壤盐碱化,水质改变等。

为了解决以上污水中含盐量过高的问题,近年来对于棉织物无盐染色工艺的需求日益提升。

目前使用最广泛的是对纤维素纤维阳离子改性的方法,其特点是比较直接、同时能够有效提高纤维直接性[2]。

其原理是引入阳离子基团与纤维素纤维分子上的官能团进行反应,降低染料阴离子基团与纤维负电性基团之间的库伦斥力[3],对于阴离子染料的上染率有较大程度的提升。

改性棉织物活性染料无盐染色工艺研究

改性棉织物活性染料无盐染色工艺研究

42改性棉织物活性染料无盐染色工艺研究*孙仁斌1 ,王杨杨2 ,周天池2(1.江苏悦达纺织集团有限公司;2.盐城工学院 纺织服装学院,江苏 盐城 224051)摘要:采用2,3-环氧丙基三甲基氯化铵(ETA)对纯棉织物进行阳离子化改性,用活性蓝K-2R对改性棉织物进行无盐浸染。

利用红外光谱对改性后的织物进行化学结构分析,并以染色温度、染色时间、浴比及纯碱用量为变量,以K/S值为指标,进行正交实验分析,得出最佳的染色工艺条件。

研究结果表明:染色温度为70℃,染色时间为60min,浴比为1:30,碳酸钠浓度为10wt%时,K/S值达到11.35,比K型活性染料常规加盐促染方法染色试样的K/S 值(6.718)提高68.95%。

关键词:活性染料;棉织物;无盐染色;阳离子改性剂中图分类号:TS941 文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1673-0968.2018.12.015活性染料染棉环境一般为碱性,因为在碱性条件下,纤维素阴离子才能得以形成,进而与染料活性基的带部分正电荷的碳原子发生亲核取代或亲核加成反应[1,2]。

但同时由于活性分子结构中含有水溶性基团,因而在染液中会形成染料阴离子,在染色过程中,染料阴离子与纤维素阴离子之间会产生静电斥力作用,使得染料上染率偏低。

加入电解质食盐或元明粉可以通过降低Zeta电位的方式以降低电荷斥力,促进染料的上染。

但电解质的加入使得染色后的废水盐浓度升高[3-5],大量无机盐的排放会破坏水资源,土壤盐碱化,对环境造成严重的污染。

因此开发新技术实现活性染料无盐染色亟待解决[6,7]。

本文选用反应性相对偏低但成键相对稳定的K型染料,采用阳离子化改性棉织物的方法,利用改性后活性染料与棉纤维静电引力进行无盐染色,并与K 型染料的常规染色方法作比较,以期为活性染料染色过程中减少无机盐的用量提供技术参考。

1 实验部分1.1 实验材料及仪器纯棉平纹针织布、活性翠蓝K-3R(工业品)由盐城工学院纺服学院实验室提供;氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠、2,3-环氧丙基三甲基氯化铵均为分析纯,购买于国药集团化学试剂。

银杏叶内生菌分泌红色素对HBP—QAC改性蚕丝织物染色工艺研究

银杏叶内生菌分泌红色素对HBP—QAC改性蚕丝织物染色工艺研究

银杏叶内生菌分泌红色素对HBP—QAC改性蚕丝织物染色工艺研究
作者:程荣煌沈晨康林玲张莹莹余志成
来源:《现代纺织技术》2016年第02期
摘要:从银杏叶提取内生菌进行培养,分离内生菌所分泌的红色素,将红色素用于经端氨基超支化合物季胺盐HBP-QAC接枝改性的真丝织物进行染色工艺研究。

以染色织物的K/S值和相关的色牢度为考核指标,进行银杏叶内生菌分泌的红色素对HBP-QAC改性真丝织物染色工艺条件的单因素优化实验,得到的较佳染色工艺条件为:温度70℃,pH为3,元明粉用量为15g/L,时间为60min。

在该较优条件下所染织物的皂洗牢度达到5级,摩擦色牢度达4~5级,耐日晒色牢度3级。

HBP-QAC改性后的真丝织物的表面正电荷增加,使得织物与染料之间的离子键作用力增强,故而使其染色真丝织物的K/S值和染色牢度提高。

关键词:银杏叶内生菌分泌红色素;HBP-QAC改性蚕丝织物;染色;K/S值;色牢度
0.引言
天然染料由于其良好的生态性,在实际应用中越来越受到重视。

天然染料可生物降解与环境的相容性好,来源丰富,染色织物穿着安全,色调自然,有些还具有很好的药理作用。

天然染料主要有植物染料、动物染料和矿物染料,但动植物染料受多个因素限制,如季节,气候等,容易导致原材料的缺乏,而微生物类天然染料可通过生物培养不断分化繁殖,培养周期短、生产成本低、不受资源、环境限制,具有很好的市场前景及经济效益。

真丝绸活性染料无盐染色

真丝绸活性染料无盐染色

真丝绸活性染料无盐染色高晓红;贾雪平【摘要】真丝绸通过阳离子改性剂改性后,的蚕丝纤维上引入阳离子性基团,可人大提高活性染料对真丝织物的上染率和固色率.研究确定了真丝绸改性的最佳工艺为:改性剂用量10 g/L,改性时间30 min,改性温度60℃,改性pH9.0;真丝绸用活性染料雅格素黄N-SR无盐染色的最佳下艺:染色pH7.5,沸染50 min.改性染色后丝绸的各项牢度较好,染色深度明显增加.%Silk fabrics were modified with cationic modifier, some cationic groups were introduced to the surface or inter of silk fabrics. The dyeing and fixing rate of silk fabrics with reactive dyeing were improved.It was shown that the optimum process of silk modifying: the concentration of modifier 10 g/L, time 30min,temperature 60 ℃ and modified pH 9.0. The best dyeing process of salt-free dyeing for silk with reactive dyes Argazol yellow N-SR: boiling temperature, dyeing holding time 50min, dyeing pH 7.5. After modified, silk fabrics achieved good dyeing fastness, the depth of dyeing was also increased.【期刊名称】《丝绸》【年(卷),期】2011(048)001【总页数】4页(P5-8)【关键词】活性染料;真丝绸;无盐染色【作者】高晓红;贾雪平【作者单位】南通大学纺织服装学院,江苏南通,226019;南通大学化学化工学院,江苏南通,226019【正文语种】中文【中图分类】TS195.644近年来,对丝绸进行活性染料染色的研究报道较多,其染色皂洗牢度可以达到4~5级,但目前采用的活性染料染色几乎都需要在碱性条件下固色。

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要: 采用环氧氯丙烷与三 乙胺对端氨基超支化 聚合 物进行改 性 , 制 备部分端 基为季铵盐 的超支化 聚
合 物( HB P - Q AC ) 改性剂 , 并对蚕丝织 物进行 阳离子 改性。讨论 HB P - QAC用量 、 Na z C O 。用量 、 温度 及时 间
对改性蚕丝 织 物 活性 染 料 无 盐 染 色 性 能 的影 响 。得 到较 佳 的改 性 工 艺 : 改 性 剂 HB P - QAC 用 量 5 g / L, Na C 0 3 用量 l g / L, 温度 5 O ℃, 时间 4 0 mi n , 浴 比 1: 5 0 。测 试 结 果 表 明 : 改 性 蚕 丝 织 物 采 用 活 性 染 料 无 盐 染
s i l k f a b r i c .Th e b e s t mo d i f i c a t i o n p r o c e s s i s g a i n e d : HB P - QAC 5 g / L, Na 2 C O3 d o s a g e l g / L,
色, 可获得与未改性蚕丝织物常规染 色相 当的 K/ S值和染色牢度 。
关键词 : HB P - QA C; 无 盐染 色 ; 阳离 子 改 性 ; 蚕 丝 织 物 中图 分 类 号 : TS 1 9 0 . 6 4 4 文 献 标 志码 : A 文章编号 : 1 O 0 9 —2 6 5 X( 2 0 1 4 ) 0 5 一。 O 1 O —O 4
( a .Ec o l o g i c a l En g i n e e r i n g Re s e a r c h Ce n t e r o f Dy e i n g a n d Fi n i s h i n g Te c h n o l o g y;
b . Ke y La b o r a t o r y o f Ad v a n c e d Te x t i l e Ma t e r i a l s a n d Ma n u f a c t u r i n g Te c h n o l o g y ,
h y p e r b r a n c h e d p o l y me r .HB P — QAC mo d i f i e r wa s p r e p a r e d a n d c a t i o n i c mo d i f i c a t i o n f o r s i l k
t e mp e r a t u r e 5 0 ℃ 。 t i me 4 0 mi n。Ba t h r a t i o 1 :5 0 . Th e r e s u l t s s h o w mo d i f i e d s i l k f a b r i c
f a b r i c wa s c o n d u c t e d . Be s i d e s ,t h i s p a p e r d i s c u s s e s e f f e c t s o f HB P - QAC d o s a g e ,Na 2 CO3
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
S a l t - F r e e Dy e i n g o f HBP - QAC Mo d i f i e d S i l k F a b r i c wi t h Re a c t i v e Dy e s W ANG C h e n g l o n g ,LUQi n g h u a …,L,Ho n g y a n 。 …,ZHA J i n y i n g , Z h i c h e n g ,
Mi n i s t r y o f E d u c a t i o n , Z h e j i a n g S c i — Te c h Un i v e r s i t y ,Ha n g z h o u 3 1 0 0 1 8 , C h i n a )
Ab s t r a c t : Ep o x y c h l o r o p r o p a n e a n d t r i e t h y l a mi n e we r e a d o p t e d t o mo d i f y a mi n o — t e r mi n a t e d
t h r o u g h s a l t — f r e e d y e i n g wi t h r e a c t i v e d y e s c a n g a i n K/ S v a l u e a n d c o l o r f a s t n e s s e q u a l t o
2 0 1 4 年 纪代 识校f第 5 期
研究 报告
H B P — QAC改牲 蚕 丝 织 物 活 牲 染 料 无 盐 染 色
当 目
王 成龙 . 一 。 吕青 华。 , 李 红 艳 . 一 。 查金 英a . , 余 志成 a .
( 浙江理工大学 , a生态染整技术教育部工程研究中心 , h先进纺织材料与制备技术教育部重点实验室, 杭州 摘 3 1 0 0 1 8 )
d o s a g e ,t e mp e r a t u r e a n d t i me o n s a l t — f r e e d y e i n g p e r f o r ma n c e O f r e a c t i v e d y e f o r mo d i f i e d
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