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羊毛低温染色工艺中生物酶的优选 总被引:2,自引:0,他引:2
对羊毛织物生物酶处理后可低温染色的机理进行了分析,通过比较不同的碱性蛋白酶对羊毛低温染色效果的影响,从中优选出Lan L酶。采用分浴法或同浴法染色工艺,可获得良好的染色效果和手感。生物酶处理,为羊毛低温染色提供绿色环保方法。 相似文献
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助剂在羊毛低温染色中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
综述了羊毛低温染色助剂的种类、染色机理及其研究现状,主要介绍了羊毛低温促染剂WLD、SLD、CMR以及纳米型促染荆、二乙胺预处理对羊毛染色性能的影响。论述了酶对羊毛低温染色性能的影响,包括蛋白酶HAP、Ncwol Lan L处理,氧化剂和蛋白酶联合处理,蛋白酶与壳聚糖预处理工艺的影响。指出低温助剂和酶处理在羊毛低温染色工艺中应用效果良好,具有推广前景。 相似文献
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为解决羊毛常规染色存在温度高、损伤大、耗费能源等问题,选用定劳沙WSL new蛋白酶对羊毛进行预处理,然后采用低温染色达到羊毛常规染色的效果。试验采取两种途径,一是定劳沙WSL new蛋白酶预处理羊毛后染色。即按两浴法进行;二是定劳沙WSL new蛋白酶预处理羊毛与染色一浴法。结果表明,后者工艺简单易行,可保持羊毛柔软的手感,优点突出。 相似文献
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介绍了蛋白酶和羊毛的作用原理,分析了H2O2-酶减量加工中各因素对纤维减量率及染色性能的影响,总结出酶整理的最佳工艺,并提出经酶处理后的羊毛实现低温染色的工艺。 相似文献
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文章讨论了羊毛纤维在低温条件下(85~ 95℃),用α-溴代丙烯酰胺型毛用活性Lanasol染料染色应用的性能,主要研究了助剂、pH值、固色时间对低温染色工艺中染料上染百分率的影响.实验结果表明:Lanasol活性染料本身在常规染色中工艺简单,上染百分率较好,在低温染色实验中,经过改变助剂等参数并优化工艺后,使羊毛纤维上染百分率和固色率均有一定程度的提高;同时,由于使用的染色温度较低,羊毛纤维在染色后单纤断裂强力也得到改善;而且,通过助剂的优化,染色后纤维的牢度也得到提升. 相似文献
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研究了LDW-630羊毛低温染色助剂的应用性能,并对其作用机理进行了探讨。结果表明,应用低温染色助剂可以使羊毛织物在80~85℃下染得常规染色的表观色深度,染色牢度达到常规染色的牢度等级,染透性达到常规染色水平,染色后羊毛单纤维断裂强力和伸长比常规染色工艺有明显提高。促染作用机理研究结果表明,LDW-630羊毛低温染色助剂能促进染料的溶解和分散。红外光谱分析结果表明,LDW-630羊毛低温染色助剂能在染色过程中打开羊毛纤维中的二硫键生成巯基和硫氧化合物,巯基在羊毛纤维暴露于空气中时部分氧化回二硫键状态,保证羊毛强力,提升染色牢度。 相似文献
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文章介绍了经编针织毛/聚酰亚胺(80/20)面料的工艺流程、工艺参数和工艺配方,讨论了产品各生产工序对产品质量的影响:采用紧密纺纱线;织造张力和密度小;预定型150℃×1 min;活性染料兰纳素黑CE 2.7%(omf),LDW630CE低温促染剂3%,染色温度85℃,保温50 min,开发出黑黄双色效果的经编针织面料。经测试,混纺羊毛经编面料耐水洗色牢度、耐干摩擦色牢度达到4.0级,耐湿摩擦色牢度为3.5级,面料透气性好、强力高、抗起毛起球、防毡缩、保暖性好、阻燃性好。 相似文献
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Baylan NT低温染色工艺在毛纺工业上的应用 总被引:1,自引:3,他引:1
通过采用Baylan NT低温助剂的低温染色试验,与常规的沸点染色相比较,表明应用Baylan NT助剂低温染色试样的色牢度与常规染色色牢度同水平,低温染色尽染率高。国外的Baylan NT低温染色应用试验研究显示,Baylan NT低温染色助剂有优异的促染作用,能提高染色动力,显著地提高低温透染与匀染性。 相似文献
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超声波在羊毛染色中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
以酸性大红G为例,对超声波在羊毛染色中的作用进行研究。结果表明,与常规染色工艺相比,在提高染色织物皂洗牢度的同时,超声波染色不但可以提高染料的上染百分率,节约染料,降低环境污染,而且可以增大扩散系数,降低染料上染的活化能,降低染色温度,缩短染色时间,从而节约能源,提高生产效率,使酸性染料对羊毛的低温短时间染色工艺成为可能。 相似文献
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《Journal of Natural Fibers》2013,10(2):35-48
Abstract The effect of lipase pretreatment on the dyeability of wool fabric with reactive dyes is thoroughly investigated. Two enzymes are applied, lipase type II and lipolase 100 L, type EX. The effect of treatment conditions such as temperature, time, and concentration of enzyme on the dyeability of wool fabric is studied. A comparative study between exhaustion and padding techniques of treatment is investigated. Kinetic investigations are also given on the dyeing process of wool fabric with reactive dyes. The treatments revealed improvement in the dyeability of wool with reactive dyes. The use of the enzyme pretreatment enables wool dyeing under mild temperature conditions with increasing dye consumption and an increase of the rate of dyeing. This is reflected as energy saving and reduction of pollution impact. 相似文献
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