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31.
该文通过对酸性染料C.I.酸性红266的盐析、结晶、干燥、拼混、研磨等商品化加工条件与染料溶解度关系研究,发现染料经不同pH、不同干燥温度和研磨条件将改变C.I.酸性红266的晶型、颗粒大小,对染料的溶解度产生一定的影响。选择合适的盐析结晶pH介质、助溶剂、分散剂等综合的商品化加工过程,是提高酸性红266溶解度的有效途径。  相似文献   
32.
使用不同化学结构的强酸性染料和低甲醛类防皱整理剂对棉织物进行-浴法染色整理。重点研究和探讨了防皱整理剂、催化剂、焙烘条件及添加剂等对不同结构酸性染料染色棉织物的性能如表面深度、固色率、折皱回复角、断裂强度以及牢度的影响.  相似文献   
33.
有关环保型染料的几个热点问题   总被引:3,自引:0,他引:3  
章杰 《上海化工》2000,25(12):4-8
环保型染料已成为世界纺织市场上对染料的要求。本文对环保型染料的几个热点问题,即环境荷尔蒙与染料助剂,染料过敏性和过敏性染料,重金属与染料助剂,染料致癌性和致癌性染料,AOX与染料助剂等进行了分析,它们对染料工业的发展将具有重要的意义。  相似文献   
34.
钙基膨润土经不同的改性,可用来处理染料废水.分析比较了不同改性后的膨润土处理染料废水的效果.处理效果由强到弱,依次是柱撑酸化膨润土、柱撑膨润土、酸化膨润土、酸化柱撑膨润土、钠化膨润土、钙基膨润土.  相似文献   
35.
章杰 《上海染料》2009,37(5):1-11
节能减排是我国经济发展的基本国策,我国印染行业为了实现行业振兴开发了和正在开发不少节能减排新工艺与新技术。该文阐述了为适应印染行业需要而发展的节能减排环保型棉用染料和它们的应用。它们在振兴印染工业中将起着重要的作用。  相似文献   
36.
采用电喷雾串联质谱(ESI-MS/MS)直接进样法研究了直接红28、碱性红9、分散蓝1和分散黄1等4种有害的纺织品染料的质谱行为规律,探讨了染料的电喷雾电离和碰撞诱导裂解(CID)的机理。实验发现,强极性染料直接红28和碱性红9的电喷雾电离与其分子结构内的强极性基团有关,弱极性染料分散蓝1和分散黄1的电喷雾电离与其分子结构内的电负性基团有关,染料电喷雾特征离子都为最外层带有偶数电子的偶电子离子;偶氮、三苯甲烷、蒽醌和硝基苯等发色团在染料的二级质谱中都发生了裂解,偶电子离子在CID模式下除了发生中性丢失,还会裂解生成1个奇电子离子和1个奇电子自由基;偶电子离子和奇电子离子的质量数都满足其相应的氮规则。  相似文献   
37.
概述了煮练、漂白、荧光增白、染色等染整加工对织物紫外线防护性能的影响。棉织物的前处理(煮练、漂白)和荧光增白剂的使用都会引起织物紫外透过率的上升:而某些对紫外线有强烈吸收的染料则可以大大降低织物的紫外透过率,提高织物的紫外防护性能。通过这些普通染整加工来实现织物紫外防护性能的提高,既可以降低抗紫外加工的成本,又可以减少传统紫外吸收剂对环境的污染。  相似文献   
38.
萃取-电泳萃取复合过程用于回收染料   总被引:5,自引:0,他引:5  
基于染料不同的油溶性 ,将染料分为油溶性较好和油溶性较差两种 ,针对染料不同的亲油性质 ,选用几种有代表性的染料 ,以正丁醇为萃取剂实验研究了萃取 -电泳萃取方法进行染料分离的可行性。实验结果表明 ,对于水溶性好的染料可用电泳萃取从稀溶液中萃取染料 ,然后用萃取方法进行溶剂再生 ,并使染料浓缩 ;对于油溶性好的染料 ,则可用萃取进行染料的回收 ,而用电泳萃取方法进行溶剂再生。新的工艺流程对于染料的回收利用和控制染料水污染可望达到较好的水平  相似文献   
39.
李志刚  杨宏林 《纺织学报》2012,33(8):76-81,86
建立高效液相色谱紫外检测的分析方法,同时测定涤纶缝纫线中分散黄1、分散黄3、分散黄9、分散黄49、分散红1、分散红11、分散红17这7种致敏性分散染料。样品经甲醇超声提取后,采用C18色谱柱,以乙腈(内含0.1%甲酸)和0.02 mol/L乙酸铵(内含0.1%甲酸)为流动相,梯度洗脱分离,在360、440、480 nm波长下进行检测。7种分散染料的加标回收率在90.0%~101.0%之间,其相对标准偏差在1.0%~5.4%之间,待测化合物在1.0~50.0 mg/L之间均具有良好的线性,回归系数均大于0.999,检出限(LOD)在0.2~1.0 mg/kg之间。本方法简便、灵敏、重现性好,能满足涤纶缝纫线中分散染料的监测要求。  相似文献   
40.
A number of low-cost materials (natural clay, bagasse pith and maize cob) have been used as adsorbents for dyestuffs (Astrazon Blue, Maxilon Red and Telon Blue) in aqueous solutions. The adsorption capacity for each dye-adsorbent system has been determined. The relative costs of dye removal were reported based on adsorption capacity only. The following results were found. First, the relative cost of the removal of Astrazon Blue using natural clay, bagasse pith and maize cob was found to be only 1·7%, 3·9% and 4·1% that of carbon respectively. Second, the relative cost of the removal of Maxilon Red using natural clay, maize cob and bagasse pith was found to be only 2·4%, 8·3% and 10·3% that of carbon respectively. Last, the relative cost of the removal of Telon Blue using maize cob, natural clay and bagasse pith was found to be only 2·9%, 3·0% and 5·2% that of carbon respectively.  相似文献   
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