多功能交联剂对多相多组分超细颜料分散体系性质的影响

多功能交联剂对多相多组分超细颜料分散体系性质的影响

论文摘要

探讨了一种多功能交联剂MCA-306与多相多组分超细颜料分散体系中各种单组分的相容性,讨论了MCA-306对分散体系的粒径、粘度、Zeta电位、离心稳定性、冻融稳定性、高温稳定性和贮存稳定性等分散性质的影响。结果表明,MCA-306与多相多组分超细颜料分散体系中各种单组分具有较好的相容性,对分散体系的粒径影响较小,提高了分散体系的粘度,对分散体系的Zeta电位影响较小,提高了体系的离心稳定性,对体系的冻融稳定性、高温稳定性和贮存稳定性的影响较小。使用扫描电子显微镜(SEM)观察了MCA-306在棉织物表面交联成膜的表面形貌。分析了其与粘合剂交联成膜的断裂伸长率、拉伸强度和耐水性。结果显示MCA-306交联所形成的膜具有较高的断裂伸长率,在棉织物表面可以形成致密、光滑、连续并有一定韧性的膜。将MCA-306加入到超细颜料分散体系中对纯棉织物进行轧染试验,结果表明可以提高干摩擦牢度1-1.5级,湿摩擦牢度1级。进行了在多相多组分超细颜料分散体系中添加一定量的MCA-306进行喷墨印花流畅性的试验。测试了喷印墨花后织物的K/S值和干湿摩擦牢度。结果表明:MCA-306的加入对喷墨印花流畅性影响较小。提高了浅品和浅青超细颜料墨水喷墨印花的干摩擦牢度1-1.5级,湿摩擦牢度0.5级,对品红、青色、黄色和黑色的喷墨印花的干湿摩擦牢度影响较小。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 前言
  • 1.1 数字喷墨印花技术背景
  • 1.2 数字喷墨印花用多相多组分超细颜料分散体系
  • 1.2.1 超细颜料墨水的基本组成
  • 1.2.2 超细颜料墨水的理化性能
  • 1.2.3 超细颜料墨水的喷射性能
  • 1.2.4 数字喷墨印花用多相多组分超细颜料分散体系
  • 1.3 交联剂
  • 1.3.1 多元羧酸聚羧酸类交联剂
  • 1.3.2 环氧类交联剂
  • 1.3.3 封端异氰酸酯类交联剂
  • 1.3.4 多元醛类交联剂
  • 1.3.5 反应性有机硅交联剂
  • 1.4 课题的研究思路
  • 第二章 实验部分
  • 2.1 实验药品与仪器
  • 2.2 交联剂与分散体系单组分相容性实验
  • 2.3 多相多组分超细颜料分散体系的制备
  • 2.4 分散体系性质的测定
  • 2.4.1 粘度的测定
  • 2.4.2 粒径的测定
  • 2.4.3 Zeta 电位的测定
  • 2.4.4 离心稳定性的测定
  • 2.4.5 冻融稳定性的测定
  • 2.4.6 高温稳定性的测定
  • 2.5 分散体系应用性能试验
  • 2.5.1 轧染试验
  • 2.5.2 K/S 值和干湿摩擦牢度的测定
  • 2.6 成膜性能试验
  • 2.6.1 膜的制备
  • 2.6.2 膜的力学性能的测定
  • 2.6.3 膜的耐吸水性测定
  • 2.6.4 吸水后膜的断裂伸长率和拉伸强度下降率测定
  • 2.6.5 交联剂成膜的扫描电镜(SEM)分析
  • 2.7 喷墨印花试验
  • 2.7.1 喷墨印花流畅性试验
  • 2.7.2 喷墨印花颜色和牢度性能试验
  • 第三章 结果与讨论
  • 3.1 MCA-306 与超细颜料分散体系各种组分的相容性
  • 3.2 MCA-306 对超细颜料分散体系粒径的影响
  • 3.3 MCA-306 对超细颜料分散体系表观粘度的影响
  • 3.4 MCA-306 对超细颜料分散体系 Zeta 电位的影响
  • 3.5 MCA-306 对超细颜料分散体系稳定性的影响
  • 3.5.1 MCA-306 对超细颜料分散体系离心稳定性的影响
  • 3.5.2 MCA-306 对超细颜料分散体系冻融稳定性的影响
  • 3.5.3 MCA-306 对超细颜料分散体系高温稳定性的影响
  • 3.5.4 MCA-306 对超细颜料分散体系贮存稳定性的影响
  • 3.6 MCA-306 对超细颜料分散体系应用性能的影响
  • 3.7 MCA-306 交联成膜性能分析
  • 3.8 MCA-306 对分散体系喷墨印花性能的影响
  • 3.8.1 MCA-306 对分散体系喷墨印花流畅性的影响
  • 3.8.2 MCA-306 对分散体系喷墨印花K/S 值和摩擦牢度的影响
  • 第四章 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文
  • 相关论文文献

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