На главную

Статья по теме: Красителями применяемыми

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Вследствие своей химической инертности и низкой гигроскопичности полипропиленовое волокно практически не окрашивается обычными красителями, применяемыми для поверхностного окрашивания других видов синтетических волокон. Поэтому проблема крашения готовых волокон из чистого полипропилена решается либо подбором красителей специальных марок и специальных условий осуществления операции крашения, либо предварительной модификацией волокон или полимера перед формованием волокна. Хотя в последние годы наметились пути улучшения поверхностной, окрашиваемостй готового полипропиленового волокна, однако эта проблема до сих пор не имеет удовлетворительного решения. В связи с этим в промышленности по-прежнему широко практикуется окрашивание полипропиленового волокна в массе.[1, С.248]

Как уже указывалось выше, одной из причин, препятствующих применению волокна из полипропилена в качестве текстильного сырья для изготовления бельевых тканей и трикотажа, является плохая накрашиваемость. Однако в последние годы наметились пути улучшения накрашиваемое™ этого волокна. Так, фирме Монтекатини [81] удалось получить полипропиленовое волокно мераклон, окрашенное в яркие цвета обычными красителями, применяемыми в текстильной промышленности.[1, С.297]

Отличительная особенность поливинилспиртового волокна — его высокая' гидрофильность и в этом отношении оно напоминает хлопок. В зависимости от вида и условий получения волокна из ПВС могут иметь различные механические свойства, но, .как правило, они обладают высокой прочностью и стойкостью к истиранию и изгибам. Высокая реакционная способность ОН-групп полимера обеспечивает хорошую окрашиваемость волокон из ПВС красителями, применяемыми для крашения целлюлозных волокон, и возможность их химического модифицирования. Поливи-нилспиртовое волокно устойчиво к действию света, микроорганизмов, многих химических реагентов, малополярных растворителей и нефтепродуктов.[3, С.151]

П. в., в зависимости от их вида и условий получения, могут иметь различные механич. свойства. Как правило, они обладают высокой прочностью, высокой устойчивостью к истиранию и изгибам. Благодаря большому количеству полярных гидроксильных групп в макромолекуле ПВО м. б. получено волокно ; наибольшей среди др. синтетич. волокон гигроскопичностью. Высокая реакционная способность гидрокспльных групп обеспечивает удовлетворительную окрашиваемостъ П. в. красителями, применяемыми для крашения целлюлозных волокон. По этой же причине волокна из ПВО обладают хорошей адгезией к пластикам и резине и легко поддаются химия, модификации.[4, С.398]

Окрашенные Б. и. в. можно получить крашением в массе (при формовании) или поверхностным крашением готовых волокон и изделий из них. Методы крашения Б. и. в., шерсти и натурального шелка во многом сходны. Б. и. в. окрашивают кислотными, протравными и др. красителями, применяемыми для крашения шерсти. Учитывая свойства Б.и.в., при их крашении необходимо поддерживать рН красильной ванны равным 4, применять не сильные минеральные к-ты, а уксусную к-ту, кипятить волокна не более 30 мин, избегать сильного отжима н вытягивания (см. Крашение волокон, Крашение химических волокон в массе).[5, С.129]

П. окрашивается любыми красителями, применяемыми в резиновой пром-сти.[5, С.403]

Окрашенные Б. и. в. можно получить крашением в массе (при формовании) или поверхностным крашением готовых волокон и изделий из них. Методы крашения Б. и в., шерсти и натурального шелка во многом сходны. Б. и. в. окрашивают кислотными, протравными и др. красителями, применяемыми для крашения шерсти. Учитывая свойства Б.и.в., при их крашении необходимо поддерживать рН красильной ванны равным 4, применять не сильные минеральные к-ты, а уксусную к-ту, кипятить волокна не более 30 мин, избегать сильного отжима и вытягивания (см. Крашение волокон. Крашение химических волокон в массе).[6, С.126]

П. окрашивается любыми красителями, применяемыми в резиновой пром-сти.[6, С.400]

П. в., в зависимости от их вида и условий получения, могут иметь различные механич. свойства. Как правило, они обладают высокой прочностью, высокой устойчивостью к истиранию и изгибам. Благодаря большому количеству полярных гидроксильных групп в макромолекуле ПВО м. б. получено волокно с наибольшей среди др. синтетич. волокон гигроскопичностью. Высокая реакционная способность гидроксильных групп обеспечивает удовлетворительную окрашиваемость П. в. красителями, применяемыми для крашения целлюлозных волокон. По этой же причине волокна из ПВО обладают хорошей адгезией к пластикам и резине и легко поддаются химич. модификации.[7, С.396]

Крашению полиамидных волокон и изделий на их основе посвящен ряд обзоров 2689-2698 ц частности, большой интерес пред-ставляют вопросы, связанные со способами крашения, аппаратурой и технологией крашения, с красителями, применяемыми для полиамидных волокон и изделий на их основе 1766'1814> 2699-2777^ для смесей полиамидов с различными другими волокнами (природным шелком, шерстью, полипропиленом и др^ 2?84-2787) вопросы влияния крашения на физические и физико-механические свойства ПОЛИаМИДНЫХ ВОЛОКОН 2778-2783[8, С.428]

красителями, применяемыми для крашения целлюлозных воло-[2, С.151]

Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
2. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
3. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
4. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
8. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную