色纺纱染色技术英文翻译:清洁生产方法聚酯纤维着色
色纺纱染色技术英文翻译:清洁生产方法聚酯纤维着色表2表 2表示用指甲花染料着色后聚酯织物的比色特征。染色样品的较低L *值表明颜色强度随着染色温度的增加而引起染料的更大吸收。因此,随着染色温度的增加,染色织物的c *值的增加表示染色织物的色调深度更高。此外,正a *和b *值表明红色和黄色色调的组合导致染色织物样品的橙色,这是指甲花染料的Lawson颜料的天然颜色的特征(Bhuiyan等人2017b))。指甲花染色卡在不同温度下染色涤纶织物样品到目前为止,由于高温导致聚酯纤维更多地吸收指甲花染料的原因尚未得到彻底研究。但可以认为,染色中使用的升高的温度和压力可以打开聚酯大分子排列的孔。如前所述,聚酯纤维本质上是非常紧凑和高度结晶的,并且它对水分和各种化学品不敏感。聚酯纤维在高温下的染色最可能使微小的染料颗粒深入纤维内部,从而使纤维对染料的吸收更大(Broadbent 2001)。使用分光光度计通过CIELab系统进行实验织物样品的比色性
使用天然染料指甲花(Lawsonia inermis L.)对聚酯纤维进行着色而不使用媒染剂:一种新的清洁生产方法抽象近年来,由于全球生态意识不断提高以及更加注重更清洁,更环保的生产工艺,天然着色剂对纺织纤维染色的需求逐渐增加。用天然染料指甲花染色聚酯纤维是一种新方法,本文对其进行了广泛的研究。为此,在不使用有害金属媒染剂的情况下,在不同温度下对指甲染料对聚酯纤维进行染色。然后根据色度测量深度,颜色比色性质分析和指甲花染色涤纶织物样品色牢度性能评价染色性能。发现纤维吸收的染料量和所产生的色调深度随着染色温度的增加而增加。在色牢度性能的情况下,所有染色的基材表现出优异的耐洗涤,摩擦和排汗的牢度等级,几乎没有颜色变差。此外,详细的形态学研究表明,在高温和高压下染色后,纤维的表面结构保持不变。因此,研究结果表明,用没有任何金属媒染剂的指甲花染料染色聚酯纤维是获得所需染色性能的有希望的方法,同时开辟了生态友好染色的途径。详细的形态学研究表明,在高温高压下染色后,纤维的表面结构保持不变。因此,研究结果表明,用没有任何金属媒染剂的指甲花染料染色聚酯纤维是获得所需染色性能的有希望的方法,同时开辟了生态友好染色的途径。详细的形态学研究表明,在高温高压下染色后,纤维的表面结构保持不变。因此,研究结果表明,用没有任何金属媒染剂的指甲花染料染色聚酯纤维是获得所需染色性能的有希望的方法,同时开辟了生态友好染色的途径。
关键词涤纶纤维 天然染料 指甲花叶 生态友好染色 清洁剂生产
介绍聚酯是通常由通常由在主链中具有酯官能团并通过二醇(或二醇)与双官能羧酸(或二酸)的缩聚反应形成的聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的纤维的名称(Edlund和Albertsson 2003)。 。每种反应物质的两个官能团的存在导致形成线性聚酯分子。聚酯作为纤维材料在体积和产品价值方面具有重要意义,因为它们在各种应用领域具有多功能性,原材料和生产成本相对较低(Park and Kim 2014))。在所有类别的聚酯纤维中,商业上最重要和最古老的纤维材料是聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),它是由对苯二甲酸(TPA)和乙二醇(EG)组成的脂族 - 芳族聚合物(Deopura等人) 。2008)。PET大分子的大分子和非柔性结构导致聚酯纤维的紧密和高度结晶的分子排列,伴随着高熔点和玻璃化转变温度以及它们对水分和各种化学品的不敏感性(Lewin 2007)。
图2
指甲花染色卡在不同温度下染色涤纶织物样品
到目前为止,由于高温导致聚酯纤维更多地吸收指甲花染料的原因尚未得到彻底研究。但可以认为,染色中使用的升高的温度和压力可以打开聚酯大分子排列的孔。如前所述,聚酯纤维本质上是非常紧凑和高度结晶的,并且它对水分和各种化学品不敏感。聚酯纤维在高温下的染色最可能使微小的染料颗粒深入纤维内部,从而使纤维对染料的吸收更大(Broadbent 2001)。
颜色规格和相对颜色强度使用分光光度计通过CIELab系统进行实验织物样品的比色性质。颜色的亮度值(从100 =白色到0 =黑色)表示L *,亮度值越高表示染色织物的颜色产率越低。再次a *和b *值表征的颜色的色调,a *和b *为正值静置而负节目更绿色更红分别和黄的色调和更蓝的色调(Ali等。2009年)。此外,c *值表示颜色的色度或强度,h°对应于色调角。
表 2表示用指甲花染料着色后聚酯织物的比色特征。染色样品的较低L *值表明颜色强度随着染色温度的增加而引起染料的更大吸收。因此,随着染色温度的增加,染色织物的c *值的增加表示染色织物的色调深度更高。此外,正a *和b *值表明红色和黄色色调的组合导致染色织物样品的橙色,这是指甲花染料的Lawson颜料的天然颜色的特征(Bhuiyan等人2017b))。
表2
分光光度计表征不同温度下的指甲花染色涤纶织物样品
染色织物的色牢度特性当染色或印花的纺织材料暴露于各种环境条件时,色牢度是染料保持其颜色的性质。针对相邻多纤维织物的染色的灰度值和色调的改变,以通常的方式进行针对洗涤和排汗的色牢度的评估。然而,在干燥和潮湿条件下仅评价摩擦牢度的颜色染色选择。所有实验样品的色牢度等级在表tabularized 3,4和5分别。
表3
指甲花染色的聚酯织物样品的洗涤色牢度(颜色变化和颜色染色)
表4
指甲花染色涤纶织物样品的汗渍色牢度(颜色变化和颜色染色)
表5
对指甲花染色的聚酯织物样品进行摩擦(干燥和湿润)的色牢度
表3和表4中针对洗涤和排汗的 色牢度等级表明,用指甲花染料染色的涤纶织物具有几乎相同的"非常好"至"优异"的牢度等级(在数值等级4-5和5中),具有非常小的变化深浅不一。同样,由于洗涤或出汗而在相邻的多纤维织物上没有或略微染色表示用指甲花染色的聚酯纤维的显着的色牢度性质。此外,在染色织物的干摩擦和湿摩擦的情况下,没有观察到颜色的显着变化(表 5)。用指甲花染色的聚酯纤维所表现出的抗洗涤,排汗和摩擦的优异色牢度性能可归因于其高度结晶的结构和疏水性(Bhuiyan等人,2017a)。高结晶度可以强烈地捕获纤维内的染料分子,而疏水性限制水分子进入聚合物系统的任何进入,并且在洗涤过程中有限的溶胀以从纤维内部除去过量的染料分子。
染色织物样品的表征FTIR光谱分析通过FTIR光谱研究了指甲花染料与未染色和染色的聚酯纤维样品的化学特性。通过在红外光源中扫描测试样品,彻底检查了染色后与聚乙烯染料相互作用导致的聚酯纤维分子结构的可能变化。
染色后的指甲花染料的FTIR光谱及其与聚酯纤维的化学相互作用如图3所示 。醌的详细红外(IR)光谱表明在芳环的C = C振动谱带在1513和1522厘米存在-1和羰基伸缩区在1615和1692厘米观察-1(芭蕉和Gasmelseed 2012) 。在3214cm -1处的键表示拉伸O-H,其覆盖C-H振动(Mahkam等人,2014)。此外,典型的2-萘酚O-H拉伸带位于3610 cm -1,而普通的O-H拉伸位于3401 cm -1处。这可能是由于酮 - 烯醇互变异构现象(Amro等,1993)。
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图3
染色和未染色条件下指甲花染料和聚酯纤维样品的FTIR吸收光谱
同样,在未染色的聚酯纤维的情况下,在2957 845和871cm -1处分别观察到弱的C-H拉伸,C-H弯曲和中等强度的C-C平面外弯曲振动(Parvinzadeh和Ebrahimi)2011)。与PET C = O基团键合的分子内O-H和PET大分子链带中末端羧基的O-H面外弯曲出现在3421和1090cm -1处(Parvinzadeh等人,2010)。此外,强C = O对称在1714厘米羰基的伸缩-1对应于聚对苯二甲酸乙酯分子的酯类键具有非对称伸缩小的带沿着在1572厘米-1。然而,在染色的聚酯纤维样品的情况下,在条带或其强度方面没有观察到显着变化。这种微不足道的变化表明聚酯纤维和指甲染料之间由于染色而没有形成化学键,并且可以假设材料之间的相互作用仅仅是物理性质或者范德华力可能起作用。
形态学研究通过扫描电子显微镜(SEM)对未染色和染色的聚酯织物样品的表面形态进行研究。通过与在不同放大倍数下产生图像后的未染色纤维的比较,研究了由于在高温下染色而引起的聚酯纤维形态结构的可能变化。
未染色和染色的聚酯纤维的扫描电子显微镜图像显示在图 4中。已经观察到聚酯纤维的表面结构保持不变,没有任何明显的破裂,因为它在高温(130℃)下加工。未受影响的形态结构表明纤维的完整物理性质,因此,可以预测聚酯纤维的物理或机械性能将由于在高温和高压下用指甲花染色而保持不受影响。
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图4
未染色(a,b)和染色(c,d)聚酯纤维样品在不同放大倍数下的SEM图像
结论已经广泛研究了聚酯纤维与天然染料指甲花在高温高压下的着色以及无媒染剂染色的前景。详细的实验结果表明,在高温下用指甲花染料染色聚酯纤维可以明显增强纤维对染料的吸收,从而增加色调深度。此外,由于染料在纤维内部的强烈捕获,染色织物样品还表现出优异的耐洗涤,排汗和摩擦的色牢度性能。此外,未改变的纤维形态结构预示着纤维的机械性能在染色后不会受到影响。因此,研究结果表明,在不使用媒染剂的情况下,指导染料在高温下可能会在聚酯纤维上应用。因此,通过避免废水中的有害金属可以显着减少任何有害的环境影响,这可以为更清洁和更环保的纺织品染色过程带来新的方式。
笔记作者的贡献MAR和MAH对研究的概念做出了贡献,设计了实验并起草了手稿。AA和AI协调了实验分析和表征。MFK和MNI解释了手稿的数据和提交。所有作者阅读并认可的终稿。
利益争夺作者声明他们没有竞争利益。
道德批准并同意参与不适用。
出版商的说明Springer Nature在已发布的地图和机构隶属关系中对管辖权主张保持中立。
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