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相似文献
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1.
涤纶超细纤维的染色   总被引:4,自引:0,他引:4  
宋肇棠 《纺织学报》1994,15(4):40-44
一、前言 超细纤维亦称微纤维(Microfiber)。目前对其规格尚未有统一的标准。美国把1.1dtex以下的纤维都称为超细纤维,而欧洲则规定是0.3dtex~1.0dtex范围的纤维为超细纤维,日本把0.011dtex~0.88dtex纤度的纤维归入超细纤维。目前我国对于1.1dtex以下的纤维称为超细纤维正被许多工厂所接受。  相似文献   

2.
涤纶超细纤维染色及其染料   总被引:2,自引:0,他引:2  
黄崇芬 《印染》1996,22(8):9-12
文章对涤纶超细纤维的染色深度、匀染性、染色牢度等特性进行了分析,并提出了 色时的注意点,介绍了涤纶超细纤维染色选用染料的主要原则。  相似文献   

3.
4.
超细涤纶纤维的染色   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

5.
6.
记述了涤纶超细纤维织物的特性及其染色难点。介绍从纺丝到染色加工如何改进染色性能的方法。推荐国外染超细纤维织物的几种新的溢流染色机。  相似文献   

7.
涤纶超细纤维染色工艺中的助剂   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

8.
涤纶纤维用超声波染色   总被引:1,自引:0,他引:1  
超声波已用于低温下分散染料对涤纶纤维的染色,并与使用栽体沸染的传统方法得到的结果进行了比较。尽管得到的结果通常不如传统的高温去好,但载体的存在及纤维的预膨化使染色性得到了加强。从能量储备方面考虑,超声波对染色来说是一有前途的技术。  相似文献   

9.
10.
以涤纶超细纤维和普通长丝为对象,比较不同o.w.f染色各项色度学指标和Rλ-λ曲线,揭示了o.w.f和△(K/s)max,△C等的关系。  相似文献   

11.
超细涤纶织物的碱性染色   总被引:2,自引:0,他引:2  
周奥佳  朱庆萍 《丝绸》1998,(9):30-33
从碱对超细涤纶纤维和分散染料的影响方面,探讨超细涤纶纤维用分散染料在碱性条件下染色的可行性,并确定其最佳工艺条件,同时对染色产品质量进行了分析测试。  相似文献   

12.
胡志祥 《染整技术》2003,25(3):16-17
介绍了涤纶超细仿麂皮织物的染整加工工艺,重点分析了前处理、染色等关键工序,并给出了具体工艺参数。  相似文献   

13.
超临界CO2中分散红对超细涤纶的染色研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
周明强  李青 《染整技术》2007,29(10):1-4
用分散红S-2GFL对超细涤纶在超临界二氧化碳中的染色作了全面的研究,分别考察了温度、时间、压力对织物K/S值和染料上染量的影响,并对各项色牢度进行了测试。结果表明,分散红S-2GFL在超临界二氧化碳中可对超细涤纶实现较好的染色。一定温度下,K/S值随压力、时间的增加而增大;压力、时间不变,K/S值、染料上染量均先随温度的升高而增大,110℃后则逐渐减小。超细涤纶在110℃、25MPa条件下染色60min即可达到良好的染色效果,各项色牢度均能达到或超过常规水浴染色效果。  相似文献   

14.
匀染剂在超细纤维染色中的作用机理探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过匀染剂对分散染料的溶解状态、上染速率、染料的解析与迁移、染料的高温分散性、染深性以及染料的配伍性的影响进行研究,探讨匀染剂能够改善超细纤维染色性能的作用机理。  相似文献   

15.
涤纶纤维的碱性染色法   总被引:4,自引:0,他引:4  
马正升 《丝绸》1997,(11):33-36
涤纶碱性染色法是染色工艺合理化和提高产品质量的有效方法。文中介绍了碱性染色法的特点,染浴PH和分散染料的上染率,各种碱性染色助剂的性能以及适合于碱性染色的耐碱性染料。  相似文献   

16.
王惠珍  宣寅 《丝绸》1998,(12):32-36
推荐了两组高温染色黑地拔白印花的三元色拼混染料分散黑WF和黑WS,通过对亚锡类和亚磺酸类还原剂的系统试验和比较,以及对拔自参数的分析,提出涤纶织物黑色深地于120℃并适当提高染料浓度染色,采用12%PS-14原糊50%、德古林20%、助拔剂WT8%、尿素2%拔白,即可获得深浓的黑地拔白印花,拔白度达73左右。  相似文献   

17.
论述了极细涤纶纤维的染色性,如极细纤维表观染色深度浅的原因,极细纤维的上染性、染色速度、色泽的鲜明性、染色坚牢度等,着重介绍其改善的途径,主要从染料、材料及染色方法等方面来解决。  相似文献   

18.
孙文虎 《丝绸》1995,(12):44-45
从编织物的特性出发,通过组织结构的设计、丝线捻向的合理配置、后整理参数确定等几个方面,论述了涤纶仿纺织麻纱织物的设计方法。  相似文献   

19.
不同的定形温度,使筒子内外层沸水收缩率不一,当定形温度高于玻璃化温度时,分子蠕变不一致使微观结构不均匀,导致染色时吸色不均匀。  相似文献   

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