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【本科论文】有关影响活性染料染色织物耐汗光牢度的因素(论文范文选题)

星级: ★★★★ 期刊: 《纺织报告》作者:蔡 伟 陆坤泉 刘 念 杭志伟浏览量:5357 论文级别:高评本章主题:牢度和染料原创论文: 5156论文网时间:2011年9月13日审核稿件编辑:Enoch本文版权归属:www.5156chinese.cn 分享次数:3691 评论次数: 7467

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蔡 伟 陆坤泉 刘 念 杭志伟

( 苏州市纤维检验所,江苏苏州215128)

【摘 要】采用不同结构的活性染料对棉织物进行染色,探讨了影响活性染料染色织物的耐汗光牢度的因素.实验结果表明,活性染料染色织物的耐汗光牢度与活性染料的结构、染料的用量、拼色时两种染料本身的牢度等有关.

【关键词】 棉织物;活性染料;染色;耐汗光复合牢度;影响因素

【中图分类号】 TS194。432

【文献标识码】 A

色牢度是染色印花纺织品的主要质量指标,根据不同的最终用途,主要测定的色牢度包括皂洗、汗渍、耐光、气候、摩擦、熨烫,耐烟气、耐氯牢度等等.而对于夏季服装来说,耐光牢度是一个主要的指标.对于夏季服装来说,当人们着装在户外活动或工作时,往往要大量出汗,服装不仅受到汗液浸渍,同时也受到烈日的曝晒,比较容易受到日晒和出汗两个因素的综合影响而产生褪色,并且其褪色的规律不与光照或汗液单项牢度的影响相一致.这时单项的耐光或耐汗渍色牢度都不能如实地反映夏季服装色牢度的好坏.为了更好地评价这种褪色性能,人们提出了耐汗光复合牢度的概念.我国也已制定了耐汗光色牢度的测试标准:GB/T 14576-2009 《纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度》,并且在产品标准FZ/T73008-2002《T 恤衫》和FZ/T73007-2002《针织运动服》中已经将耐汗光复合色牢度列入了产品的考核指标,且列入了国家抽查项目,使得耐汗光复合牢度指标日益引起消费者的关注.

本文选择了几种不同结构的活性染料,对棉针织物进行染色,测定染色织物的耐光牢度和耐汗光复合牢度,希望找出一些影响活性染料染色织物耐汗光复合牢度的因素,为提高染色织物汗光复合牢度提供一些依据.

1 实验部分

1。1 实验材料

1。1。1 织物:经精炼漂白纯棉针织物(苏州宏福纺织品有限公司提供)

1。1。2 染料:活性黄 3RS、活性黄4GL、科华素黄RNL、活性红 3BS、活性红F-6B、活性红F-2B、活性翠兰 G133、活性蓝 R-X、活性蓝 RS/P、活性蓝 RGB、活性藏青STG、活性黑 SRB、活性黑WNN、科华素黑(以上为市售工业品).

1。1。3 化学试剂:硫酸钠、纯碱(以上为分析纯试剂)

1。2 实验仪器

低噪振荡式染样机(中国靖江市新旺染整设备厂)、Atlas Alpha-M 型日晒牢度仪(美国Atlas公司)

1。3 试验方法

影响活性染料染色织物耐汗光牢度的因素
牢度和染料论文文献综述模板

1。3。1 活性染料染色

染浴配方:

染料0。5~3。0% o。w。f。

元明粉:40 g/L

纯碱:15g/L

浴比:1:40

经浸润的纯棉织物60℃入染,5min 后加1/2 盐,染10min 后再加1/2 盐,染15min 后加1/2 碱,染10min 后加1/2 碱,再染20min.

皂洗工艺:皂洗剂2 g/L,浴比1:30,95℃,15min,温水洗,冷水洗.

1。3。2 牢度测试

染色织物的耐光牢度按照GB/T 8427-2008《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧》进行测试;染色织物的耐汗光复合牢度按照GB 14576-2009《纺织品色牢度试验 耐光、汗色牢度》进行测试.

2 实验结果与讨论

2。1 染料结构对染色织物耐汗光复合牢度的影响采用几种不同结构的活性染料,按照1。3。1 的方法对棉织物进行染色(染料用量2%o。w。f。),测定染色织物的耐光牢度和耐汗光复合牢度,实验结果列于表1.

由表1 数据可知,所用活性染料染色织物的均具有较好的耐光牢度,其中蒽醌结构的活性蓝RS/P 最好.但不同结构染料的耐汗光牢度有较大的区别,其中活性红 3BS、活性蓝 RGB、活性黑 WNN3 只以H 酸为偶合组分的偶氮型活性染料体现出普遍较低的耐汗光牢度;而偶合组分为J 酸的偶氮型染料活性黄 3RS 却体现出良好的耐汗光牢度.这是因为偶氮染料存在偶氮和腙两种形式的互变异构,两种互变结构中,偶氮型发色基团光氧化牢度较高,而腙型发色基团光还原牢度较高.在纤维素纤维上染料的光褪色机理为氧化基理,在汗液存在下的汗光褪色机理则为光还原机理.由于-OH 邻位上-NH2的影响,H 酸为偶合组分合成的活性染料的腙型含量比由J 酸为偶合组分合成的活性染料少.所以这类染料在汗液存在下可能发生光还原褪色而是耐汗光复合色牢度有明显的下降.而偶合组分是J 酸的活性黄3RS,其腙型含量比较多,因此其发色基团

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光还原牢度较高,体现出优良的耐汗光牢度.这一结果与日本学者Imada 等的研究结果相一致.

对于酞菁结构的活性染料, 如活性翠兰G133,其耐汗光复合色牢度较耐光牢度有所下降,可能是由于汗液中的氨基酸或相关物质可与染料中金属离子螯合,使金属离子脱离染料母体,从而降低耐光稳定性.

活性蓝 RS/P 为蒽醌类活性染料,由于耐氧化和还原等化学稳定性较好,因此不但具有较好的耐光稳定性,同样具有较高的耐汗光稳定性.

2。2 染料用量对染色织物耐汗光复合牢度的影响试验了5 只染料用量对染色织物耐光牢度和耐汗光复合牢度的影响,结果列于表2.

从表2 的结果看,随着染用量的增大,染色织物的耐光色牢度和耐汗光复合色牢度均不同程度的提高,或存在提高的趋势.有理论认为活性染料是以多层延伸形式在纤维上分布的,外层染料首先受到光的照射而易被破坏,这样外层染料将会通过对光的衰减作用,起到对内层染料的屏蔽和保护作用.织物上染色浓度越大,分布在纤维外层的染料分子越多,在光照量一定的情况下,分布到每个染料分子上的光照越少,这样外层染料受到光照的影响就越小,对内层染料的保护作用就越强,从而使得染料整体的耐光色牢度和耐汗光复合色牢度提高.

2。3 染料用量对染色织物耐汗光复合牢度的影响试验了两种染料拼色(染料用量1 %o。w。f。+1 %o。w。f。)对染色织物耐光牢度和耐汗光复合牢度的影响,结果列于表3.

从表3 的数据可以看出,当2 只耐汗光复合牢度差的染料拼混后仍然体现出较低的牢度,一只耐汗光复合牢度差的染料与一只耐汗光复合牢度好的染料拼混染色后仍然体现出较低的牢度.分析其原因是因为判定牢度的好坏是根据染色织物在光照条件下的颜色变化情况进行的,在拼色染色时,只要其中一只染料因为牢度差而变色,则染色织物整体变色,所以如果用一只牢度好的染料与牢度差的染料进行拼色染色,最后牢度还是由牢度差的染料决定.只有两种耐汗光复合牢度好的染料进

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行拼混,才可能得到
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牢度好的染色织物.另有研究认为,在受到光汗作用时,母体结构差别较大的两种染料间存在一定的相互作用,可能引起更大程度的色光变化,从而使染色织物的耐光汗稳定性可能较单色织物明显降低.

3 结论

活性染料染色织物的耐汗光牢度与活性染料的结构有关,偶氮型染料中以H 酸为偶合组分的活性染料体现出普遍较低的耐汗光牢度;而偶合组分为J 酸的染料体现出良好的耐汗光牢度.蒽醌类活性染料具有较高的耐汗光牢度.

随着染用量的增大,染色织物的耐光色牢度和耐汗光复合色牢度均不同程度的提高或存在提高的趋势.

两种活性染料拼混染色时,耐汗光复合牢度趋于牢度差的染料,只有两种耐汗光复合牢度好的染料进行拼混,才可能得到牢度好的染色织物.

[ 参考文献 ]

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