还原染料轧染工艺(还原染料印花工艺流程)
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还原染料又称石林染料,来源于英文Indanthrene(阴丹士林)。还原染料也称为永不褪色的染料,因为它们具有很高的耐光牢度。还原染料基础知识1定义还原染料不溶于水,分子中含有两个或两个以上共轭羰基(> C=O)。染色时,它们先在碱性条件下还原成对纤维素纤维有亲和力的可溶性隐色体钠盐来对纤维进行染色,再氧化成原来的不溶性染料并固定在织物上。
染色特性染色牢度好,耐光牢度6级;皂洗牢度4级
颜色鲜艳,色谱齐全(缺红色,蓝、绿、紫、棕、橄榄色较好)
高成本(中间体昂贵且合成复杂)
水平度差,易产生白芯。
有些染料的脆性较轻(黄色、橙色和红色),但靛蓝的摩擦牢度较差。
主要用于棉或涤棉混纺织物的染色,也可用于维纶染色,但不用于蛋白质纤维染色。
3还原染料的结构特点羰基多。
无水溶性基团。
大多具有良好的平面性。
一般可分为
靛蓝系列
蒽醌
蒽醌唑
稠环
还原染色原理。染色原理
可溶性隐色体的钠盐
对纤维有亲和力。
被氧化回原来不溶状态的染料被固定在纤维上。
2.染色步骤
染料的还原和溶解
无色染色体的上染
染色无色的氧化
肥皂
(1)还原染料的还原和溶解
(1)还原法
生色潜力在碱性条件下,染料被保险粉还原成无色。在某些条件下,无色物质被氧化剂(血红盐)氧化,并滴定至氧化消耗的氧化剂的量。
干还原先还原染料,再加入染浴中。用高浓度苛性钠和保险粉还原。
全浴还原染料在碱性染浴中直接还原。
(2)还原率是影响最大的因素。
染料结构本身(含吸电子基团易被还原)
高温高还原率。
还原剂浓度越高,速率越高。
染料颗粒较大(即大于表面尺寸),不易被还原。
(3)常用还原剂
保险粉连二亚硫酸钠和低亚硫酸Na2S2O4。
二氧化硫脲
A.稳定性好b .还原性强
C.溶解性差d .容易过度还原(用量少)
(4)异常还原现象
(1)无色的晶体沉淀
A.低还原温度b .无色的低溶解度
C.加盐不当d .存放时间过长
E.苛性钠和保险粉浓度过高
(2)过度还原(导致染料亲和力降低,染色后不易氧化)
脱卤高温。
酞胺基水解高温和碱浓度
(2)还原染料隐色体的染色
还原隐色体浸染时,初始上染率很高,但只是以环染状态吸附在纤维表面,然后慢慢向内部扩散,表现出上染速度慢的特点,迁移性差。
还原隐色体的染色性能匀染性和渗透性差,有“白芯”现象。
(1)无色的表现
结构复杂,电解质增加,温度降低,容易引起聚集。
正常碱量有利于解聚,过量碱量易聚集。
隐体之所以容易聚集,是因为其结构扁平,连词多。所以蒽醌比靛蓝更容易聚集。
(2)染色法(无色浸染)
方法A:适用于结构复杂、亲和力高、扩散性差、易聚集的染料。60染色不被盐催化,应加入缓染剂降低初染率。碱和保险粉用量高。
方法B:适用于结构简单、亲和力低、初染率低的染料。在45-50用低剂量的碱和保险粉染色。
方法C:用于结构简单的染料。当碱和保险粉用量减少时,加盐可加速25-30的染色。
方法的选择
靛蓝系列高温还原和低温染色
如果特别容易聚集,就用钉法。
c方法用于那些不容易聚集的。
含酞胺基时不能用较高的温度,可用B法防止酞胺基水解。
分子结构
不同的染色方法主要根据隐色体的直接性、溶解性和稳定性来确定。
还原隐色体的初染速度很快,一般染色温度不能超过70。因为染色速度快,会出现假平衡;
对于结构致密的织物,染料优先染外层纤维,织物难以染透,造成织物“白芯”现象,如粘胶筒子纱染色。
白芯的原因
低温影响扩散速率,
电解质浓度高,使染料聚集,影响染料扩散。
初染速度快,使隐色体迅速吸附在外层造成白芯。
一般认为隐花色素初染率高主要是由于染液中存在大量电解质所致。
(3)还原染料隐色体的氧化
被氧化成原始染料的染色无色物质被固定在纤维上并显色。
注意事项
如果容易氧化,先洗(用碱)再通风,或者加入弱氧化剂氧化。
过度氧化产生颗粒,降低摩擦牢度,增加色差。
在酸性条件下不易氧化。
亲和力低的先用氧化剂氧化,再洗。
高亲和力被水或空气氧化。
蓝色面料如果先水洗再氧化,颜色会更鲜艳。
常见的氧化剂水中的氧气和空气中的氧气;以及过氧化氢和过硼酸钠水溶液。
氧化方法水洗氧化、水洗曝气氧化、水洗加氧化剂氧化。
(4)皂洗
1.皂洗的作用
(1)去除纤维表面的浮色
改变染料在纤维上的物理状态,提高染料的牢度和颜色(鲜艳、纯净、稳定)。
2.皂洗时间
时间越长,颗粒生长越大,表面聚集越多,摩擦牢度越低。
3.皂洗工艺
注意
去除浮色时,先彻底洗净再皂洗,否则氧化物会形成凝胶,更难洗;氧化后残留色变成浮色。
4.皂煮对染料结构的影响
无色染料转化为不溶性染料,并且它们与纤维的吸引力小,它们处于高度分散的状态。
肥皂在沸腾过程中,在热和湿度的作用下,染料分子发生移动,形成聚集,甚至形成微晶。
染料分子的取向从原来的平行状态趋于垂直于纤维链,导致染料吸收光谱或颜色的变化。
在皂煮的过程中,染料分子的异构化,如顺反异构化,也可能是颜色和光发生变化的原因。
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