应用于数码印花技术的高效增粘系统的研究

应用于数码印花技术的高效增粘系统的研究

论文摘要

响应当今市场需求个性化,小批量、高精度、绿色环保、时尚的需要,数码印花技术应运而生。数码印花不仅可以省却制版工序,降低成本,还可以以数码式储存印花花样。与传统印花方法相比,数码印花对印花色浆的要求比较苛刻,其所用增稠剂不仅需要具有较高假塑性,保证其具有很好的流变特性,而且还要保证花纹轮廓的清晰度,不能渗化。理想的数码印花增稠剂必须能够平衡印染色浆的高流速与高粘度,在地毯行业中应用的数码印花技术,主要是针对疏水织物,且喷墨量大,要保证花纹轮廓的清晰,同时还要保证染料颜色的还原鲜艳度,对增稠系统的要求更高,开发难度进一步加大。基于数码印花技术对印花色浆的要求以及增稠剂的特性,应用在数码印花机上的增稠剂主要是合成增稠剂。原因是合成增稠剂相对于天然增稠剂而言,具有高度的触变性,在剪切应力的作用下,色浆变稀,显示出良好的流动性,当剪切应力一旦消除,色浆粘度又很快恢复。因此,用合成增稠剂印花时所印得的花纹轮廓清晰,线条精细光洁。目前,聚丙烯酸酯酯类合成增稠剂是很多印花增稠剂的主要成分,含固量低,增稠效果好。然而,聚丙烯酸酯酯类增稠剂的缺点是对电解质较为敏感,高温吸湿能力强,容易导致花型的渗化。而且,印花后较难从织物上洗净,织物手感不好。本文研究了各种改性剂、添加剂、电解质、表面活性剂、pH值、粒度、表面张力等因素对基于改性聚丙烯酸酯酯增稠体系的化学性能、物理性能和流动性能的影响;在高温、剪切应力下该增稠体系的化学性能、物理性能和流动性能的变化情况;以及增稠体系对数码印花设备的适应性影响。通过上机实验,进一步检测了基于本增稠体系的色浆流变性、触变性和粘弹性;对打印织物的渗透性、花纹轮廓清晰度、表观得色量等印花效果进行了综合评价,并根据实验结果,对该增稠系统的性能进行了进一步优化。经过研究表明:所研究的基于改性聚丙烯酸酯酯的增稠体系粘度高、流动性能良好、性状稳定,印花后,花纹轮廓清晰,花纹线条精细,表观色泽鲜艳饱满,是满足数码印花要求的理想的高效增粘系统。该增稠系统的印花效果在国内数码印花技术领域居于领先水平,达到国外同类产品的水平。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 前言
  • 1.1 概述
  • 1.2 印花增稠剂
  • 1.3 数码印花技术对增稠体系的要求
  • 1.3.1 流动性能
  • 1.3.2 物理特性
  • 1.3.3 化学特性
  • 1.4 数码印花技术对印花效果的要求
  • 1.4.1 花纹轮廓清晰度
  • 1.4.2 表观得色量
  • 1.4.3 渗透性
  • 1.4.4 易洗涤性
  • 1.5 数码印花增稠剂
  • 1.6 数码印花增稠剂的发展现状
  • 1.7 本课题研究内容、目的、意义和发展前景
  • 第二章 实验部分
  • 2.1 实验原料与试剂
  • 2.2 实验仪器和设备
  • 2.3 实验方法
  • 2.3.1 原糊的配制
  • 2.3.2 色浆的配制
  • 2.3.3 印花工艺
  • 2.4 测试方法
  • 2.4.1 增稠体系的性能测试
  • 2.4.2 色浆性能测试
  • 2.4.3 印花织物效果评价
  • 第三章 增稠体系性能的测试
  • 3.1 流动性能以及流变模型的确定
  • 3.1.1 粘度以及印花粘度指数(PVI)
  • 3.1.2 流变性
  • 3.1.3 触变性
  • 3.1.4 曳丝性
  • 3.1.5 流挂性
  • 3.2 物理性能测试
  • 3.2.1 成糊率曲线
  • 3.2.2 温度的影响
  • 3.2.3 抱水性
  • 3.2.4 储存稳定性
  • 3.2.5 粒度
  • 3.2.6 表面张力
  • 3.3 化学性能测试
  • 3.3.1 染料对原糊的影响
  • 3.3.2 耐电解质性能测试
  • 3.3.3 水质的影响
  • 3.3.4 不同离子类型的表面活性剂对增稠体系性能的影响
  • 3.3.5 消泡剂对增稠体系性能的影响
  • 3.3.6 PEG型表面活性剂对增稠体系的影响
  • 3.4 结论
  • 第四章 色浆性能测试
  • 4.1 打印后粘度测试
  • 4.2 色浆流变性的测试
  • 4.3 色浆的渗透性能
  • 4.4 印花织物表观得色量的测量
  • 4.5 得色均匀性
  • 4.6 花纹轮廓清晰度
  • 4.7 印花织物牢度测试
  • 4.8 易洗涤性
  • 4.9 结论
  • 第五章 结论
  • 参考文献
  • 附录
  • 攻读硕士学位期间发表的学术论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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