活性、直接染料对海藻酸纤维染色性能的研究

活性、直接染料对海藻酸纤维染色性能的研究

论文摘要

本文对海藻酸纤维的物理化学性能进行了研究,选用活性和直接染料对纤维进行染色,并取得较好的染色效果,确定了染色工艺曲线,同时对染色动力学和染色热力学进行了研究。稀土元素铈化学性质活泼,有生成络合物的强烈倾向,采用硝酸铈作为促染剂对海藻酸纤维进行染色,测试了染色温度、pH值、染色时间、稀土及染料用量等因素对纤维上染百分率的影响,从而确定了染料的最佳染色工艺。实验表明,稀土柠檬酸络合物可以明显提高海藻酸纤维的上染百分率以及耐洗色牢度。采用Eersol Blue Cew对海藻酸纤维进行了染色热力学及动力学实验,并比较了海藻酸纤维和羊毛的染色热力学参数(亲和力-Δμ0,染色热ΔH0,染色熵ΔS0)及染色动力学参数(扩散系数D,半染时间t1/2,比染色速率常数K’)。结果发现毛用活性染料对海藻酸纤维的吸附机理符合朗格缪尔(Langmulr)型,染色熵较大说明海藻酸纤维与Eversol Blue Cew间的亲和力较大,升高温度对海藻酸纤维平衡上染百分率的提高没有羊毛那么明显,对于Eversol Blue Cew染色的海藻酸纤维和羊毛纤维,其染色速率常数K’随着温度的升高而增大;相同温度下,海藻酸纤维的比染色速率常数高于羊毛纤维的。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 引言
  • 1.1 海藻酸纤维的制备及其性质
  • 1.1.1 海藻酸纤维的原料
  • 1.1.2 海藻酸纤维的制备
  • 1.1.3 海藻酸纤维的性能
  • 1.2 海藻纤维及其染色的研究进展
  • 1.2.1 海藻酸纤维的研究进展
  • 1.2.2 海藻酸纤维染色研究进展
  • 1.3 稀土对染料的作用
  • 1.4 稀土在染色方面的应用
  • 1.5 海藻酸纤维应用及其发展前景
  • 1.6 本论文研究的目的意义和主要内容
  • 第二章 海藻酸纤维理化性能研究
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验材料药品及仪器
  • 2.3 实验方法
  • 2.3.1 海藻酸纤维的化学稳定性
  • 2.3.2 海藻酸纤维的形态结构
  • 2.3.3 热失重分析
  • 2.3.4 XRD分析
  • 2.3.5 纤维断裂强度测试
  • 2.4 结果与讨论
  • 2.4.1 海藻酸纤维的化学稳定性
  • 2.4.2 海藻酸纤维的形态结构
  • 2.4.3 热失重分析
  • 2.4.4 XRD分析
  • 2.4.5 纤维断裂强度
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 海藻酸纤维活性染料染色工艺研究
  • 3.1 实验材料及药品仪器
  • 3.2 实验方法
  • 3.2.1 纤维准备
  • 3.2.2 染色工艺曲线
  • 3.2.3 最佳工艺条件的确定
  • 3.3 测试指标
  • 3.3.1 透染性
  • 3.3.2 上染百分率
  • 3.3.3 红外光谱
  • 3.3.4 耐洗色牢度
  • 3.3.5 纤维断裂强度
  • 3.4 结果与讨论
  • 3.4.1 染色后纤维形态
  • 3.4.2 活性染料的选择
  • 3.4.3 各因素的影响
  • 3.4.4 最佳染色工艺的确定
  • 3.4.5 红外光谱
  • 3.4.6 活性染料染色效果比较
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 海藻酸纤维直接染料染色工艺研究
  • 4.1 实验材料及仪器
  • 4.2 实验方法
  • 4.2.1 纤维预处理
  • 4.2.2 染色工艺
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 染色后的海藻酸纤维
  • 4.3.2 纤维预处理条件
  • 4.3.3 染色工艺条件
  • 4.3.4 性能测试
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 海藻酸纤维的染色动力学和热力学研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验材料药品及仪器
  • 5.3 实验方法
  • 5.3.1 染料精制
  • 5.3.2 标准曲线的绘制
  • 5.3.3 纤维准备
  • 5.3.4 上染速率曲线的绘制
  • 5.3.5 吸附等温线的绘制
  • 5.4 测试指标
  • 5.4.1 动力学指标
  • 5.4.2 热力学指标
  • 5.5 结果与讨论
  • 5.5.1 染料的最大吸收波长和标准工作曲线
  • 5.5.2 海藻酸纤维的染色动力学
  • 5.5.3 海藻酸纤维的染色热力学
  • 5.6 本章小结
  • 第六章 结论
  • 参考文献
  • 攻读学位期间的研究成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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