匀染剂应用研究综述
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怎么来评价高温匀染剂的效果?
高温匀染剂的性能主要是通过三个指标来衡量的:缓染性、分散性和移染性。
其中缓染性是指上染速率,也就是通俗说的上染快慢,上染越快越容易色花,但是也不能完全阻止上色,这样会影响最终的上染率。
分散性是指可以均匀的把染料分散在水浴中,这样染料能均匀被纤维或织物吸附。
移染性是指已上染到织物上的分散染料通过匀染剂的作用转移到染料浓度较低的位置上去。
高温匀染剂LD-LPconc缓染性能优秀;分散性能良好,能把染料均匀的分散在水浴中,确保上色的均匀;移染性强,用量增大时能当作普通的修色剂使用的产品;加水不会变乳白色,水溶性好,不会出现色斑等不良影响。
印染纺织染料研究报告
印染纺织染料是纺织品染色的重要材料,其质量和性能直接影响着纺织品的色泽、牢度和手感等方面。
因此,对印染纺织染料的研究和开发具有重要的意义。
近年来,随着环保意识的不断提高,绿色染料成为了研究的热点。
绿色染料是指对环境友好、无毒无害、可再生利用的染料。
目前,绿色染料的研究主要集中在天然染料和合成染料两个方面。
天然染料是指从植物、动物、矿物等天然物质中提取的染料。
天然染料具有色泽鲜艳、染色效果好、对人体无害等优点,但其染色牢度较低,易褪色。
因此,天然染料的研究重点是提高其染色牢度和稳定性。
目前,研究人员通过改变染料分子结构、添加交联剂等方法,成功地提高了天然染料的染色牢度和稳定性。
合成染料是指通过化学合成得到的染料。
合成染料具有色泽鲜艳、染色效果好、染色牢度高等优点,但其生产过程中会产生大量的废水和废气,对环境造成污染。
因此,合成染料的研究重点是开发环保型染料。
目前,研究人员通过改变染料分子结构、使用环保型溶剂等方法,成功地开发了一批环保型合成染料。
除了绿色染料的研究外,印染纺织染料的研究还涉及到染料的应用技术。
目前,研究人员通过改变染料的分散性、添加助剂等方法,成功地开发了一批适用于不同纺织品的染料。
同时,研究人员还开
发了一些新型的染色技术,如数字印花技术、纳米染色技术等,这些技术不仅提高了染色效率,还能够实现个性化定制。
印染纺织染料的研究是一个不断发展的领域。
未来,我们需要继续深入研究染料的性能和应用技术,开发更加环保、高效、个性化的染料和染色技术,为纺织品行业的可持续发展做出贡献。
【印染助剂】——乳化剂概述纺织坯布在染色和印花过程中要使用多种助剂才能获得最佳的效果。
为了使染色均匀,染料得到最佳的利用率,在印染过程中需使用印染助剂。
印染助剂包括印花助剂和染色助剂,印花助剂有乳化剂、分散剂、增稠剂、黏合剂、交联剂和其他印花助剂等。
染色助剂包括匀染剂、固色剂、分散剂、荧光增白剂和柔顺剂等。
乳化剂概述乳化剂是乳浊液的稳定剂,是一类表面活性剂。
乳化剂的作用是:当它分散在分散质的表面时,形成薄膜或双电层,可使分散相带有电荷,这样就能阻止分散相的小液滴互相凝结,使形成的乳浊液比较稳定。
乳化剂类型乳化剂是乳状液赖以稳定的关键。
可以将其分为四大类:表面活性剂类乳化剂,高分子型乳化剂,天然产物类乳化剂,固体粉末乳化剂。
一、表面活性剂类乳化剂表面活性剂是用得最多最重要的一类乳化剂。
它的数量及品种之多,是其它类型乳化剂无法比拟的。
它分为阴离子、阳离子和非离子三大类。
阴离子应用最普遍,非离子不怕硬水也不受介质pH值的限制等,发展很快,阳离子型表面活性剂作为乳化剂用的不多。
阴离子型乳化剂一般作为O/W型乳状液的乳化剂,HLB值在8~18范围,亲水性强。
有以下几种类型:【羧酸盐型】、【硫酸盐型】、【磺酸盐型】、【磷酸酯类】阳离子型乳化剂为在水中电离生成带有烷基或芳基的正离子亲水基团。
这类乳化剂的品种比较少,都是胺的衍生物,例如 N-十二烷基二甲胺,可用于聚合反应。
非离子型乳化剂根据其亲水亲油性的差别,可作为 O/W 和 W/O 型乳状液的乳化剂,主要类型有:【醚型】、【酯型】二、高分子型乳化剂高分子型乳化剂是分子量很高的表面活性剂。
因为它分子量较高,所以无法显著降低界面张力,但是在液珠的界面上,可以形成机械强度较高的界面膜,而且还能提高液相黏度,因此是性能优良的乳化剂。
天然高分子天然高分子主要是各种植物胶和动物胶,植物胶的主要成分为中性或酸性多糖,由半乳甘露糖和其他糖组成,此外还有纤维素类。
魔芋胶魔芋胶主要成分为魔芋甘露糖,是一种多缩己糖,相对分子质量约为1 X10^4以上。
2024年分散染料市场发展现状前言分散染料是一种广泛应用于纺织、油墨、塑料等领域的染料类别。
在过去几年中,分散染料市场经历了快速的发展。
本文将探讨目前分散染料市场的发展现状,并分析市场的驱动因素和未来的发展趋势。
1. 市场规模和增长趋势分散染料市场在近几年中呈现出稳步增长的趋势。
市场规模逐渐扩大,预计在未来几年还将继续增长。
这主要归因于以下几个因素的影响:•纺织业的发展:纺织业是分散染料的主要应用领域之一。
近年来,全球纺织业得到了快速发展,特别是在亚洲地区。
随着人们对于时尚和舒适性的需求不断增加,纺织品的需求也在不断增长,从而推动了分散染料市场的增长。
•环境意识的提高:分散染料相比传统染料具有更低的环境影响。
它们易于分散,能够有效降低废水和废气的排放。
随着环境保护意识的提高,越来越多的企业和消费者开始选择使用分散染料,从而推动了市场的发展。
•技术创新:分散染料的研发和生产技术不断改进,同时也涌现出了更多的新产品。
新产品的开发推动了市场的创新和增长。
例如,一些具有特殊功能的分散染料,如防UV、抗菌等,在市场上备受欢迎。
2. 主要市场参与者目前,分散染料市场竞争激烈,存在着一些主要的市场参与者。
这些参与者在市场份额和产品领域上具有一定的优势。
以下是一些主要的市场参与者:•公司A:公司A是分散染料市场的领导者之一。
他们在产品质量和技术创新方面具有优势,拥有广泛的客户基础。
•公司B:公司B是一家专注于环保型分散染料的公司。
他们开发出了一系列绿色环保的产品,受到了市场的广泛关注。
•公司C:公司C是一家新兴的分散染料公司,他们专注于开发具有特殊功能的分散染料,如防UV、抗菌等。
这些主要市场参与者的竞争推动了市场的发展和创新。
3. 市场挑战和机遇尽管分散染料市场发展迅速,但仍然面临一些挑战。
以下是一些主要的挑战:•竞争激烈:市场上的竞争非常激烈,各个公司都在努力提升产品质量和技术创新能力,以保持竞争优势。
•环保压力:随着环保意识的提高,对分散染料的环境影响提出了更高的要求。
匀染剂AN;尼凡丁AN;匀染剂DA; Levelling agent AN; Neovadine AN分子式:C22H46N2O分子量:354.62CAS号:暂无性质:该品市售品是β-二甲氨基乙基硬脂酰胺和乳化剂O p的混合物,为黄棕色膏状物。
水溶液呈中性,对酸、碱和硬水都较稳定,属非离子型表面活性剂。
制备方法:由硬脂酰胺与乙二胺缩合,用甲醛、甲酸进行甲基化,中和后加乳化剂Op拼混而得。
1.缩合将硬脂酰胺敲碎后加入不锈钢反应锅内,再加入乙二胺,通氮气,搅拌加热到119-121℃保温反应14h。
反应生成的氨用硫酸吸收。
取样检验,样品能溶于热稀盐酸时为反应终点。
到达终点后停止通氮气,减压蒸馏除去过量的乙二胺,开始时温度为90℃,压力18.7kPa,最后温度为110℃左右,压力2.67-5.33kPa。
蒸馏至乙二胺很少馏出为止,冷却至80℃,加入乙醇,加热回流2h,趁热过滤,滤饼用乙醇洗涤后弃去,滤液仍加入不锈钢反应锅进行甲基化。
2.甲基化将上述滤液冷至35℃,于1h内加入甲酸,在55-60℃,于1-1.5h内加入37%甲醛。
然后在1h左右升温至80℃,回流2.5h。
冷却60℃,加入30℃液碱和水,使溶液pH为10左右。
加热至50℃,吸滤,滤液放至搪玻璃锅保温置分层。
放出下层物,上层物料加热回收乙醇并减压脱水。
将甲基化、中和得到的原成品搅拌加热到90℃,加入等量的乳化剂Op和乙醇,在80-85℃保温2.5h。
冷却,即为匀染剂AN。
原料消耗(kg/t)硬脂酰胺259乙二胺189硫酸62甲酸173甲醛253乳化剂Op 441用途:本品为多能染色的印花助剂,用于羊毛的剥色和均匀染色,并可改进织物的外观。
在冰染染料的染色和印花中能改进其摩擦牢度,此外,也用作皮革的匀染剂。
羊毛织物染色前,首先将织物在加有0.2-1.0%(织物重量)匀染剂aN的染浴中,于50-80℃温度下运转10min。
然后,加入溶解好的染料,按常规染色即可。
我国纺织染整助剂的现状与发展趋势谢云翔;沈文东【摘要】染整助剂是纺织品生产必需的化学品之一,它可赋予织物特殊功能,以满足染整企业开发生产高档品种、降低染整成本的要求,因此颇为相关工作者关注.笔者对我国纺织染整助剂用表面活性剂的现状、作用机理及发展趋势等作一简要的综述.【期刊名称】《合成技术及应用》【年(卷),期】2008(023)002【总页数】4页(P40-43)【关键词】染整;助剂;现状;发展【作者】谢云翔;沈文东【作者单位】北京同益中特种纤维技术开发有限公司,北京,100176;北京同益中特种纤维技术开发有限公司,北京,100176【正文语种】中文【中图分类】TS190.2在人类的历史上,纺织染整生产几乎是和农业生产同时开始的。
它的出现可以说是人类脱离“茹毛饮血”的原始时代,彻底改变原始生活方式,进入文明社会的标志之一。
染整助剂是染整加工中必不可少的、能赋予织物特殊功能的化学药剂。
助剂的耗用量从一个侧面反映了染整加工的技术水平和印染产品的质量水平,随着人民生活质量的不断提高,对面料必然提出特殊的要求,例如:抗菌防蛀、防紫外辐射、保暖舒适、吸湿透气、消除汗臭、易去污、抗静电、无污染、不沾色、不皱不缩、耐晒耐洗等等,这就对染整加工提出了更高要求,而它的实现无不仰求于助剂的开发研究。
1 我国纺织染整助剂的发展历程我国纺织染整助剂的发展大体经历了以下几个阶段:第一个阶段是初期发展阶段。
时间是改革开放前,能够生产的助剂只有几十种,主要是渗透剂,有醛固色剂、分散剂、防水剂、粘合剂、交联剂、树脂整理剂等染整加工中必不可少的一些助剂。
第二阶段是加速发展阶段。
改革开放以后,国外助剂大量进入中国市场,同时随着纤维新品种的不断出现及环保要求的提高,促进了我国助剂工业的飞速发展,基本上能生产种类齐全的助剂。
目前除含氟的助剂国内还不能生产外,其它类型的助剂基本都能够生产,助剂品种有数百种。
与国外相比,品种门类所缺无几,但产品质量还有差距。
有机染料的合成及应用研究有机染料是一类重要的化学品,广泛用于纺织、印刷、油墨和塑胶等工业中。
它们能够给纺织品以丰富多彩的颜色,为人们的生活增添色彩。
本文将探讨有机染料的合成方法和应用研究。
有机染料的合成通常采用合成化学的方法。
首先,需要选择适合染料合成的原料,常见的原料有苯酚、酚醛、胺类以及芳香醛等。
接着,通过多步反应进行染料的合成。
典型的反应有胺化反应、偶联反应、芳香取代反应等。
这些反应的具体条件和步骤,需要根据合成染料的结构和性质进行精确设计。
合成染料的研究需要耐心和技巧,但是一旦成功合成出理想的染料,将会为相关工业带来巨大的经济效益。
染料的应用研究可以分为两个方面:基础研究和应用开发。
基础研究主要着重于染料的性质和应用规律的研究。
通过对染料分子结构和属性的了解,可以探索染料在纺织材料上的染色效果、抗光、抗洗涤等性能。
此外,还可以研究染料与纺织材料的相互作用机制,以达到更好的染色效果。
应用开发方面,主要是将基础研究成果应用于实际生产中。
比如,结合电化学和染料分子的特性,研发具有超级活性的染料,实现纤维材料的快速染色。
又比如,将染料与纳米技术相结合,制备出抗菌、防紫外线等功能性纤维材料。
有机染料的研究对于环境保护和可持续发展也有着积极的影响。
传统的有机染料在制备过程中往往会产生大量的废水和废气,对环境造成污染。
因此,目前研究人员致力于开发环境友好型染料。
这些染料在合成过程中减少了废物的产生,并且在应用过程中对环境影响更小。
同时,一些研究还表明,有机染料在再生纤维材料上应用时,能够起到一定的抗氧化和防护作用,延长纤维材料的使用寿命,减少资源浪费。
当然,有机染料的研究还有许多挑战和待解决的问题。
例如,由于染料颜色的持久性和稳定性常常受到光照、气候和化学性质的影响,研究人员需要借助抗衰老剂、防紫外线剂等添加剂,来提高染料在纺织品上的使用寿命和色彩稳定性。
此外,染料的毒性也是一个需要关注的问题。
虽然目前市场上常用的有机染料大多经过安全性评估,但是仍需要对其健康风险进行持续的研究和监测。
茶皂素的应用及其研究进展【摘要】茶皂素是从油茶茶籽提取出来的物质成分,其具有特殊的表面活性与生物活性,我国是一个产茶大国,但是由于茶皂素具有强烈的刺激性与鱼毒性,因此大量的茶粕被丢弃,造成大量的资源浪费,近年来,由于茶皂素的特有的起泡性能,对于茶皂素在日用化工方面上的广泛应用已经得到了大量实践,另外,茶皂素在医药、农药、抗菌、杀虫、建材等各个领域的应用中都有了广泛的尝试,依据大量报道茶皂素在这些领域中的实际利用价值是不菲的,事实证明具有广阔的应用前景。
【关键词】茶皂素;表面活性;生物活性;应用;综述【中图分类号】TQ423.2【文献标识码】A【文章编号】2096-0867(2016)17-184-03油茶皂素为油茶的重要组成部分,经过精制含量在60%以上。
油茶皂素是优良的表面活性剂,其中在洗涤剂中、香波、洗浴净、建材方面建材方面、食品、农药等方面有许多实际用途与潜力。
依据茶皂素的化学组成成分,它还有其特有的生物活性,具有溶血性、鱼毒性、类生物激素样等广泛的药理作用,并且在医药、抗高血压、养殖畜牧业、抗菌、杀虫、抑制酒精吸收等方面存在可观的使用价值。
因此合理开发利用油茶资源, 特别是不要再随意丢弃油茶茶粕, 变废为宝,可为抗恶性肿瘤、抗生育等药物的研制提供资源保证。
1.茶皂素的性质1.1 茶皂素的理化性质油茶皂素,又名油茶皂苷。
是油茶籽中所含的特有物质成分,也是酪苷类化合物,属于五环三苷萜类皂苷,其分子式是:C57H90O26,分子量为1191.28,熔点为224℃。
茶皂素具有皂苷的通性,有苦辛辣味,同时具有刺激鼻粘膜特性;结晶的茶皂素为无色微细柱状结晶体,在冷水中难溶,而在热水中易溶,在稀碱性水溶液中溶解度显著增加;茶皂素还能较好溶解在含水甲醇、含水乙醇,正丁醇及冰醋酸中,但不溶于乙醚、氯仿、丙酮、苯、石油醚等溶剂。
1.2 茶皂素的表面活性它具有乳化、分散、润湿、去污、发泡、稳泡等多种表面活性,尤其具有很强的发泡能力,且产生的泡沫稳定,不受水质硬度的影响,是一种优良的表面活性剂。
表面活性剂碱木素性能及应用研究进展作者:阳湘荣碱木素是碱法制浆黑液(包括烧碱法和硫酸盐法)的主要成分。
厂家对黑液治理一般有两种方法:一种是对黑液进行碱回收;另一种是开发黑液木素产品。
前种方法黑液经浓缩燃烧,虽然能回收蒸煮液中的氢氧化钠和利用热值,但对木素来说却是一种低值利用方式,且设备投资大。
后一种方法通过对碱木素进行改性,开发黑液木素产品,提高其应用附加值,是合理利用碱木素的好方法,同时也是大规模利用造纸黑液、缓解并最终根除造纸黑液污染的根本出路。
1碱木素的结构特性和反应性能碱木素在结构特性方面有许多不同于原木素之处,如平均相对分子质量较低、有明显的相对分子质量多分散性、大量的紫丁香基和少量的愈创木基及羟苯基、含量较高的甲氧基、酚羟基和含量较低的醇羟基等。
碱木素的结构特性与蒸煮所用原料及蒸煮工艺有关,每一个C9单位中含官能基分子数不同,典型的针叶木碱木素化学式为:。
碱木素相对分子质量小,其重均相对分子质量为2000~3000(木素磺酸盐一般为20000~50000)。
由于木素本身的多分散性以及蒸煮过程中的木素分子降解方式和降解程度的差异,碱木素成分复杂,相对分子质量分布从几百到上百万,不同相对分子质量的碱木素在结构特性和反应性能上也有所不同,因此工业上常利用超滤设备按相对分子质量进行分级分离。
随着碱木素级分相对分子质量的提高,甲氧基、酚羟基及多分散性依次降低,羰基随级分相对分子质量的提高而提高。
为了使碱木素具有某些特定的物化性能,常对其进行化学改性。
改性反应可以是亲电或亲核的,也可是自由基型的。
常用的改性方法有磺化、胺基化、羟烷基化、烷基化、烷氧基化、接枝共聚等。
文献报道:通过对分级后麦草碱木素的化学特性研究发现,碱木素分级改善了分子的均一性,但对反应性能的影响不大,必要时可对碱木素进行分级。
通过改性反应,在木素中接入亲水或亲油基团、改变相对分子质量大小,可提高其水溶性和表面活性,极大地拓宽了碱木素的应用范围。
关于实验报告15篇关于实验报告1一、【实验目的】1、掌握表面活性剂的原结构、性质和应用;2、了解洗涤剂配制流程和性能表征方法;3、学会用白度仪测定所配制洗涤剂的洗涤效果。
二、【实验背景】洗涤剂在工业生产和人们的日常生活中应用广泛,其主要成分表面活性剂是物化课程学习中的重要概念。
围绕洗涤剂的配制和表征这一课题,学生可以学以致用,同时这一知识性和生活常识性的物质。
三、【实验原理】1、洗涤剂配方原料选择因素:①价格因素②从洗涤的角度看,配制的洗涤剂要具有洗涤、润湿、增溶、气泡和消泡、乳化等作用,以满足去除污垢的作用;③为使所配制的洗涤剂发挥作用,需要添加一些具有特定性质的组分,来调节洗涤剂的酸碱度以及来自于杂质元素的影响;④为使所配制的洗涤剂具有好的应用性能,有时需要通过在洗涤剂中加入特别组分,如使其具有漂白、消毒等作用;⑤从环保的角度出发,还要求使所使用的药品具有较好的生物易降解性能。
2、洗涤剂具有洗涤效果的机理:洗涤剂的主要成分是表面活性剂。
表面活性剂具有两亲结构,在清除固体表面粘附污物的洗涤过程中,可通过一个物理、化学过程,明显降低体系的表面张力,并发生润湿、乳化、分散、起泡、增溶等一系列作用,最终在其他组分和外界机械搅拌因素的协同作用下,使唔够得到清除。
3、表面活性剂的分类:根据所具有的功能基团的差异,表面活性剂可分为阴离子型表面活性剂和阳离子表面活性剂、非离子型表面活性剂、两亲表面活性剂及特种表面活性剂等。
其中,阴离子表面活性剂在价格、洗涤效果、生物降解性等方面有明显优势,使用广泛,是现在使用的绝大部分洗涤剂的主要成分。
试剂:十二烷基苯磺酸钠、椰子油酸、粗盐、柠檬酸、三聚磷酸钠、氢氧化钠、脂肪酸聚氧乙烯醚、水仪器:SBDY型数显白度仪、量筒、烧杯、托盘天平四、【实验步骤】1.洗涤剂的配制根据实验原理中多用洗洁精的配方,依次加入下列药品配制洗涤剂,顺序和用量为:水(70g)——十二烷基苯磺酸钠(10g)——粗盐(2g)——三聚磷酸钠(4g)——脂肪酸聚氧乙烯醚(9g)——椰子油酸(3g)——柠檬酸(1g)——氢氧化钠(1g)2.洗涤剂效果的测试(利用白度计测定所配制洗涤剂的洗涤效果)①白度计的校正:用已知白度的白板校正仪器;②用白度计测定布条在洗涤前的白度;③将白布条弄脏,如在窗台上擦拭;④用白度计测定弄脏了的布条的白度;⑤用刚刚所配制的洗涤剂清洗弄脏了的布条,洗涤干净后吹干;⑥用白度计测量洗涤剂洗涤后布条的白度。
天然植物染发剂研究现状天然植物染发剂是指由天然植物提取物制成的染发产品,与传统化学染发剂相比,它更加温和、无刺激性,并且对头发的损伤较小。
近年来,随着人们对健康生活的追求以及对环保意识的增强,天然植物染发剂得到了越来越多人的青睐。
本文将对天然植物染发剂的研究现状进行探讨。
目前,天然植物染发剂的研究主要集中在以下几个方面。
首先是植物提取物的筛选和优化。
研究者通过对大量植物进行筛选,筛选出具有染发效果的植物,并通过提取和分离技术获得纯化的植物提取物。
同时,研究者还探索了不同提取方法的优化,以提高提取效果和提取物的染发效果。
其次是对植物染发活性成分的研究。
天然植物染发剂的染发效果主要依赖于其中的活性成分,因此对这些成分的研究十分重要。
许多研究通过分离、纯化和结构鉴定等方法,获得了一系列植物染发活性成分的结构信息,并对其染发机制进行了深入研究。
此外,针对天然植物染发剂的稳定性问题,也有研究者进行了相关研究。
由于植物提取物在制备过程中易受到光照、氧化等因素的影响而失去染发效果,因此如何提高植物染发剂的稳定性成为研究的重点之一、目前的研究主要通过添加适当的保护剂、改变制备条件等方法来提高植物染发剂的稳定性。
此外,研究者还探索了将天然植物染发剂与其他染发技术相结合的可能性。
例如,结合纳米技术,将植物染发活性成分包裹在纳米载体中,以提高染发效果和稳定性。
同时,还有研究者将植物提取物与传统化学染发剂进行混合使用,使染发效果更加持久。
总的来说,天然植物染发剂的研究正逐渐走向深入和细化,但与化学染发剂相比,天然植物染发剂的染发效果和稳定性仍然存在一定的不足。
因此,未来的研究仍需加大对植物染发活性成分的研究力度,寻找更好的植物提取方法和稳定性改良措施,以开发出更加高效、稳定且安全的天然植物染发剂。
林源染料主效成分生物代谢及合成关键技术研究与应用1. 概述林源染料是一类天然的染料,由林木、草本植物或其它植物中提取得到。
它具有生物降解性和天然性的特点,对于环境友好型染料的研究和开发具有重要意义。
其中,林源染料的主要成分是一种天然的生物活性物质,它的生物代谢和合成技术一直是研究的热点和难点。
2. 林源染料主效成分的生物代谢研究林源染料主效成分的生物代谢是指在植物体内,如何通过一系列的生物合成反应产生染料颜料的过程。
这个过程涉及到植物生理生化代谢途径的研究,需要深入探讨植物素代谢途径和相关酶的作用机制。
通过对林源染料主效成分生物代谢的深入研究,可以为染料的生物合成提供重要的理论基础和实验依据。
3. 林源染料主效成分的合成关键技术研究林源染料主效成分的合成关键技术研究,是指利用生物工程技术、合成有机化学以及绿色合成技术等手段,从天然植物提取物或全合成的方法,实现染料主效成分的合成。
这需要对染料分子结构和合成途径的深入理解,同时需要开发高效、环保的合成方法和新型的反应底物。
4. 林源染料主效成分的应用林源染料主效成分的应用领域广泛,主要包括纺织染色、皮革染色、食品着色、药品着色和环境监测等方面。
随着人们对环境友好型染料的需求不断增加,林源染料的应用前景将会更加广阔。
5. 结论林源染料主效成分的生物代谢及合成关键技术的研究,对于推动环境友好型染料的发展具有重要的意义。
随着相关技术的不断进步和创新,相信林源染料将会在更多的领域得到应用,并为人类社会的可持续发展做出更大的贡献。
林源染料主效成分的生物代谢及合成关键技术研究与应用是一个复杂而又具有挑战性的课题,需要多学科的综合研究和交叉合作。
下面将从不同角度扩写关于林源染料主效成分的生物代谢及合成关键技术研究与应用的相关内容,以期更全面地阐述这一重要课题。
6. 林源染料主效成分的生物代谢研究从生物代谢的角度来看,林源染料主效成分的生物合成途径是一个非常复杂的过程,涉及到多种生物化学反应和调控机制。
匀染剂应用研究综述 摘要:匀染剂是一种重要的纺织助剂,具有缓染性和移染性,可有效提高染料的应用性能。本文对其应用做了简单概述。 关键词:匀染剂;染料;应用 The account of leveling agent
Abstract: Levelling agent is one of important textile auxiliaries and it has dying performances such as migrating and retarding abilities.It can improve the dyeing result evidently. This article is discussed about its application. Keywords: leveling agent;dyes;application
在织物染色过程中根据纤维特点使用各种不同的染料,包括还原、分散、酸性、阳离子染料以及活性染料等。各类染料用于纤维染色时,往往会产生染色不匀的现象,造成色花。解决染色不匀最常用的方法是染色加工时添加匀染剂。不同的染料和染色工艺需要不同的匀染剂。匀染剂就是在染色过程中,能够增强移染或延缓染色速度而获得均匀染色效果的助剂。[1] 1、匀染剂在一些染料中应用 1.1 分散染料 分散染料主要应用于合成纤维。聚酯纤维的结构紧密,吸湿性差疏水性强,且具有热塑性,因而分散染料在染涤纶织物时,往往由于操作不当或工艺选择不佳而引发色花等染色不匀现象。 1.1.1 高温染色 用分散染料进行高温高压染色时,常因染料的分散性、匀染性、移染性差以及升温速度控制不当等因素引起染色不均匀。尤其细旦涤纶纤维的线密度很小,表面积增大,染料的上染速度加快,再加上织物结构紧密,染料不易染透,所产生的染色不匀现象比常规涤纶纤维更为突出。在染色时使用高温分散匀染剂可改善织物的匀染效果,提高产品质量。[2] 一般对非离子分散染料可采用非离子表面活性剂作为匀染剂,两者能形成疏水性结合,可减缓上染速度而达到匀染的目的。在非离子分散匀染剂分子中,聚氧乙烯酯型表面活性剂比聚氧乙烯醚型表面活性剂的匀染性好,具有苯环的表面活性剂比脂肪型表面活性剂的匀染性好。 表面活性剂的复配产品中有些有较高的起泡性,在快速染色机中和小浴比染色时容易产生问题,因此要求低泡匀染剂。解决的方法有:加入消泡剂,特别是有机硅消泡剂,高温下很有效;采用环氧乙烷和环氧丙烷共聚的方法得到低泡性产品[3] 。 匀染剂同等含量时, 高温匀染剂JL的匀染性优于高温匀染剂SET21.实验选用了3种染料,其中54#蓝偏低温型, 60#红偏中温型, 64#黄属高温型,高温匀染剂JL都有一个极大的亮点,就是它能调整染色速率,使上染速率高的染料染色速率降低,上染速率低的染料染色速率增加,使染料在整个染色过程中上染速率接近,即匀染剂JL可以改善拼混染料的配伍性,从而达到匀染的效果.高温匀染剂JL对染色牢度影响不大[7] 1.1.2 热溶染色 分散染料在热溶染色过程中往往会产生泳移现象,使布面出现色斑、阴阳面、条影等疵点,造成染色不匀。要解决这一问题,必须使用防泳移剂。目前应用的防泳移剂有两类:一类是海藻酸钠;另一类是丙烯酸的共聚体。海藻酸钠的匀染性不佳,而丙烯酸共聚体的防泳移能力良好, 无染花现象。 防泳移剂TG是将聚丙烯酰胺在碱性条件下水解生成含有—CONH2 和—COOH 的高分子物,再加入适量微粒子硅胶而得。大大增加了染料在纤维上的吸附量, 提高了染色深度, 匀染性优良且不会产生染斑[8] 。 丙烯酸和丙烯酰胺在水溶液中聚合得到的水溶性树脂与多糖变性物(分子量为5 万~10 万的线形高聚物) 复配可得到织物染色用防泳移剂AM2103。该剂防泳移效果好, 不粘轧辊, 还可以提高染色牢度[9] 。聚丙烯腈水解也可以制备该类防泳移剂。如以聚丙烯腈(PAN) 废丝为原料,通过水解可制备防泳移剂HPAN[10] 。匀染剂SAZ 也是丙烯腈水解产物,能提高分散和还原染料的匀染性。 1.2 活性染料 活性染料分子结构中带有反应性基团,它可以适用于多种纤维的染色。由于上染速度不同的活性染料拼混使用时常会发生染色不匀的现象,因此必须加入适当的匀染剂。常用的有非离子表面活性剂,如平平加O 等脂肪醇聚氧乙烯醚型匀染剂,它们具有较好的匀染作用。匀染剂FZ2837 是脂肪醇聚氧乙烯醚和烷基苯磺酸钠的复配物,可用于活性染料染色过程。非离子P弱阳离子型的产品以脂肪胺聚氧乙烯醚为主,如毛用匀染剂NFS、匀染剂WE、Eganol GES等都是脂肪胺聚氧乙烯醚及其复配物,广泛适用于活性染料染色。两性离子型的匀染剂LD2VRD 可提高活性染料的溶解度,有助于克服不同纱线对染料吸收的差异。其限制缔合的作用更可防止敏感性染料染色时产生的染斑,其分散作用可防止聚凝胶形成,也可避免染斑产生,适用于各种染色方式和染色设备[11] 。 在毛用活性染料的染色中,对纤维有亲和力的阴离子型匀染剂也可使用。如下述化合物可用作含-NHCOCBr=CH2 活性基团染料的匀染剂[12] 。 匀染剂EDER 对钙、镁等重金属离子具有一定的螯合分散调节功能,改善染物品质;在上染吸附阶段,具有极佳的缓染性能,控制染料均匀地上染吸附;在固色阶段,缓冲染浴pH 值,确保染料平稳均匀地固着,避免固色不匀;对织物染色牢度无不良影响。同时匀染剂EDER 采用“全加”染色工艺,在染色之前,将其加入已含有盐、助剂的染浴中,然后加入染料进行染色,极大地简化染色过程和染色工艺。[14] 活性翠蓝的自身溶解度很好。电解质和碱剂的存在对其溶解度影响大,过量或过早施加电解质或碱剂是导致色点、色渍的根源,是造成湿牢度不良的主要促进因素活性匀染剂,对染料具有一定的增溶、分散作用,在加碱固色过程中又具有一定的缓染能力。因此在活性翠蓝浸染中有较明显的匀染表现。而且可使皂洗沾棉牢度和湿摩牢度得到一定改善,但是匀染剂的实用量必须控制在2g/L以内,不然会造成得色深度明显下降,活性翠蓝在浸染染色中正确化料,正确施加电解质或碱剂并辅以适量的匀染剂是克服色点色渍和色牢度不良的有效途径。[15] 随着染整工艺的发展及各种新型纤维和混纺织物的广泛使用,匀染剂的重要性日益显著,今后匀染剂的发展具有以下趋势。 (1)开发专用型匀染剂 (2)开发新型环保匀染剂: 如Palegal SFD、Palegal SF、Levegal PK等都是有效的环保型匀染剂。
1.3 阳离子染料 匀染剂KY- 1用于腈纶染色,染色均匀,染料上染率高,能有效提高腈纶产品染色质量,其染色效果与进口匀染剂AN相当,优于常用匀染剂1227。腈纶匀染剂KY- 1原料来源广泛,成本低廉,并且不含芳香烃化合物,易于降解,属绿色产品,具有推广价值。[16] 阳离子型匀染剂的作用机理为亲纤维性匀染,多为季铵盐类阳离子型表面活性剂。目前常用的季铵盐型阳离子表面活性剂有匀染剂1227 (十二烷基苄基二甲基氯化铵) 、匀染剂DC(十八烷基苄基二甲基氯化铵) 等。阳离子匀染剂1227 较大地抑制了上染初期的速率,但易出现后期集中上染现象,效果不是很理想,而且它属有机氯化物,本身不容易降解,有较大的毒性。随着迁移性阳离子染料的扩大使用,人们开发了迁移性阳离子型匀染剂配套使用,如Tinegal MR是低分子季铵化合物,烷基吡啶盐酸盐也是良好的迁移性匀染剂。匀染剂AN 是一种可用于超细腈纶的移染性匀染剂,结构如下所示,它能使染料在纤维上迁移,修正色花、染斑,达到匀染的目的[17] 。 最近人们通过复配开发了一些新的匀染剂。如十二烷基二甲基羟乙基氯化铵和十二烷基二甲基乙基溴化铵与1227 的复配物在腈纶染色中匀染效果良好,基本不受温度影响,可以消除1227 后期集中上染的弊端,还可用于平均快速升温的染色工艺[18]。 随着染整工艺的发展、各种新型纤维和混纺织物的广泛使用,匀染剂的重要性日益显著,还原染料和阳离子染料用匀染剂的发展有以下趋势。 开发专用型匀染剂: 采用专用的复配物作为匀染剂。 开发复配型匀染剂: 利用表面活性剂的协同复配增效作用,将2 种以上具有不同性能的助剂复配制成的新品种具有比单组分更优异的性能,这是开发新型匀染剂的重要方式。[19] 1.4 酸性染料 酸性染料分子中含磺酸基、羧基等酸性基团而成有机酸盐的形式,它在酸性或中性染浴中对锦纶纤维的亲和力比较大,染色过程中容易瞬染,导致染色不均匀,因此一般加入匀染剂来改善染料的匀染性[20] 目前,酸性染料匀染剂有两大类。一类是阴离子亲纤维型匀染剂, 主要包括烷基萘磺酸、土耳其红油、脂肪烷基硫酸盐、烷基苯磺酸盐、聚乙二醇烷基醚硫酸盐、萘磺酸2甲醛缩合物等阴离子表面活性剂。它通过阴离子与染料阴离子的竞染(缓染作用) 达到匀染目的。另一类为亲染料型的非离子或两性表面活性剂, 剂包括非离子、阳离子和两性表面活性剂。非离子匀染剂包括含有亲水基团(长的聚乙二醇醚链) 和疏水基团(主要是脂肪醇、烷基苯酚、链烷基酰胺等) 的产品。阳离子匀染剂包括脂肪胺的聚乙二醇醚、多乙撑多胺等。这类匀染剂可提高染料的溶解度且与染料离子有一定的结合力,并具有一定缓染性,通过移染和缓染双重作用达到匀染目的,国外许多公司和研究机构都在开发这一类型的匀染剂。 随着染整工艺的发展以及各种新型纤维和混纺织物的广泛应用,匀染剂的重要性日益显著。酸性染料用匀染剂的发展有以下趋势。 (1)开发通用型匀染剂:诸如一般酸性染料、金属络合染料、媒介染料等的染色。 (2)开发新型环保匀染剂: 环糊精、烷醇酰胺磺基琥珀酸单酯盐和膨润土匀染剂等都是新开发的环保型匀染剂 (3)开发复配型匀染剂: 利用表面活性剂的协同复配增效作用,通过将两种或两种以上具有不同性能的助剂复配制成的新品种具有比单组分更优异的性能,这是开发新型匀染剂的重要方式。酸性染料用匀染剂中大量使用的都是此类,并获得了优良的使用效果。[21] 2、几种匀染剂的应用实例 2.1 匀染剂AN 在修正毛腈中深色色花中的应用 修正后的毛腈织物, 不影响其手感、弹性和强力, 只是颜色略浅。若在修正后加约一成染料重新染色, 在颜色深浅, 色光方面都能达到与原样基本一致的效果。[22] 2.2 匀染剂A 在山羊绒染色中的应用 在不改变山羊绒染色工艺的条件下,采用毛用匀染剂A 可以有效地消除皮屑造成羊绒浅色品种染色时产生的深色疵点,并且对上染百分率和染色牢度无明显影响,匀染性能较好,能够满足实际生产要求。匀染剂A 的作用机理和染料适用范围还有待于更进一步的研究。[23] 2.3 匀染剂RDP-2000 该产品开发成功后, 通过大量实践, 应用效果很好, 特别能适用于高温高压卷染和高温高压筒子纱染色。