古代的著色材料可主要分為兩類:一類是能夠溶于水的有色物質,這類染料主要用于染色絲、毛、棉等紡織材料;另一類則是不溶于水,需要通過與油或膠等物質混合后才能涂布在材料上的顏料。值得注意的是,多數染料來源于植物,盡管也有少數采用動物分泌物作為染料。中國,這個擁有悠久歷史的文明古國,在染料的使用上取得了諸多令人矚目的成就。到了明清時期,民間用于染色的植物已多達數十種,紅色染料也因此在染色工藝中占據了更加重要的地位。陽離子改性棉纖維對酸性染料親和力提升,實現滌棉混紡物的同色染色。北京陽離子染料生產廠家
這些技術包括載體法、高溫高壓法和高溫熱熔法,它們通過不同的手段使纖維膨化,增大纖維分子間的空隙。同時,加入助劑可以提升染料分子的擴散速度,使染料能夠順利進入被膨化和增大的纖維空隙中,并通過分子間引力和氫鍵與纖維固著,從而完成對滌綸的染色。由于分散染料在水中的溶解度非常低,因此需要借助染料和溶液中的分散劑來制備染液。此外,為防止分散染料及滌綸在高溫和堿的作用下發(fā)生水解,分散染料的染色過程通常在弱酸性環(huán)境下進行。河北耐高溫染料廠家藍色染料在古代常象征著尊貴與神秘。
蘇木,被譽為“蘇枋”,同樣是古代紅色染料的重要選擇。自西晉時期起,人們便開始利用蘇枋進行染色工藝。其內含的隱色素在空氣中能自然氧化成蘇木紅素,這種色素的化學成分為C16H12O5。值得注意的是,蘇枋的色素成分在熱水中溶解性極好,但纖維染色需要借助助染劑來實現。不同的助染劑會影響染得的色彩效果:使用鉻助染劑會呈現絳紅色至紫色的色調,鋁助染劑則帶來橙紅色,銅助染劑產生紅棕色,而鐵助染劑則呈現出褐色。此外,錫助染劑能帶來淺紅色至深紅色的豐富變化。在明代,劉基的《多能鄙事》與宋應星的《天工開物》中均有對蘇木染色工藝的詳盡記載。
在甲醛分子中,n、Π和σ軌道均被電子所占據,其中n軌道作為較高占據軌道,通常被稱為HOMO。而反鍵的Π和σ軌道則沒有電子,其中反鍵Π軌道,即較低空軌道,被稱為LUMO。HOMO和LUMO合稱為前線軌道,它們在化學反應中扮演著重要角色。通常認為,從成鍵Π軌道躍遷至反鍵Π軌道,或從n軌道躍遷至反鍵Π軌道,所需的能量較低,這些躍遷可能發(fā)生在紫外或可見光波段。一個化合物的Π軌道和n軌道數量越多,其呈現顏色的可能性就越大。此外,當Π軌道共軛程度增加時,成鍵Π軌道與反鍵Π軌道的能級差會減小,導致化合物的吸收光譜向長波方向移動,即發(fā)生紅移。因此,許多染料化合物都含有苯環(huán)結構或大量共軛雙鍵,同時分子內還包含O、N等雜原子,從而形成N軌道。染料分子的結構決定其色彩和光吸收特性,從而影響染色效果。
雖然有些有色物質不溶于水,它們與纖維之間缺乏親和力,無法進入纖維內部,但可以通過粘合劑的作用機械地附著在織物上。這類物質被稱為顏料。這些顏料與分散劑、吸濕劑和水一起經過研磨,可以制成涂料。涂料同樣可用于染色,但相比之下,在印花領域的應用更為普遍。染料的發(fā)展歷程與分類概述:隨著紡織工業(yè)的不斷發(fā)展,染料作為關鍵原料,其性能與分類也日益受到關注。從天然染料到合成染料,染料技術的發(fā)展經歷了漫長的歲月。同時,為了滿足不同的染色需求,染料也按照其化學結構、應用特性等進行了細致的分類。分散染料專門使用于滌綸染色,需高溫高壓使纖維膨脹著色。安徽還原染料現貨直發(fā)
染料在日常生活中隨處可見,例如衣物、家具和汽車內飾等。北京陽離子染料生產廠家
還原染料:還原染料大都屬于多環(huán)芳香族化合物,其分子結構中不含有磺酸基,羧酸基等水溶性基團。它們的基本特征是在分子的共軛雙鍵系統(tǒng)中,含有兩個或兩個以上的羰基,因此可以在保險粉的作用下,使羰基還原成羥基,并在堿性水溶液中成為可溶性的隱色體鈉鹽。還原染料主要用于纖維素纖維的染色。染色時,它們在含有還原劑(如Na2S2O4,連二亞硫酸鈉,俗稱保險粉)的堿性溶液中被還原成水溶性的隱色體鈉鹽后上染纖維,再經氧化后重新成為不溶性染料而固著在纖維上。北京陽離子染料生產廠家