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目前,工业上聚酯纤维(PET)染色仍然采用高温高压染色或高温热熔染色,由于能耗和工艺上的原因,新的染色方法的研究越来越引起人们的重视。微波、超声波等高新技术已应用到聚酯纤维的染色上。 相似文献
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聚酯纤维是合成纤维中产量最大的一类纤维,1990年世界产量达到862万 t,是聚丙烯腈纤维的3.7倍、聚酰胺纤维的2.3倍。据预测,90年代它仍将以3.9%的速度增长。对聚酯纤维的着色,人们一直采用后染法即用分散染料对聚酯纤维或织物进行高温高压染色或载体染色或热熔染色。近年随着汽车工业、船舶工业和建筑工业等聚酯纤维光牢度、紫外光稳定性、湿牢度以及热处理牢度等要求的不断提高及市场上涤/棉交编织物的不断增长,聚酯 相似文献
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聚酯纤维染色方法的近期进展(Ⅱ) 总被引:4,自引:0,他引:4
因聚酯纤维的强疏水性和高结晶度,其染色都是在高温下完成。由于能耗的原因,对聚酯纤维低温染色方法的研究具有非常重要的现实意义。 相似文献
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高品质细旦化异形大有光聚酯纤维存在着条干不匀率高、染色均匀性和稳定性差,且后加工效率低等问题,无法满足高速经编要求。采用在线添加高分散性的微纳米无机粉体母粒的方法,结合熔体直纺技术,优化纺丝工艺,最终制备出力学性能、光泽、染色性能均得到改善的高品质细旦大有光聚酯纤维。着重研究了无机粒子在聚酯纤维表面的分散性以及改性聚酯纤维的力学性能、光泽性能、摩擦性能和织物的染色性能。 相似文献
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聚酯纤维纺前着色技术的进展 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了聚酯纤维纺前着色技术的工艺特点及其环保作用;详述了聚酯纤维纺前着色技术的技术关键、技术优势以及存在的缺陷;与传统的织物染色技术相比,聚酯纤维纺前着色技术具有染色均匀、色牢度高、污水零排放等优点;指出应建立染料-母粒-纺前着色-织物一条龙的研发体系,促进纺前着色技术的提高,全面实现聚酯纤维的清洁生产。 相似文献
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涤纶染色改性——第一讲 涤纶染色改性的目的和方法 总被引:1,自引:0,他引:1
《涤纶染色改性》讲座共分四讲:①涤纶染色改性的目的和方法;②改进的分散染料均染型共聚酯纤维的制备;③阳离子染料可染型共聚酯纤维的制备;④阴离子染料可染型共聚酯纤维的制备及有色涤纶的鉴别方法。从本期起连续分四期刊载。 相似文献
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本文介绍了高温匀染剂WY-1的研制,并测试了其在聚酯纤维上的染色性能一移染性、缓染性、分散力,通过大生产试验结果表明:高温匀染剂WY-1的染色性能优越,已达到国外同类产品水平。 相似文献
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酯型阳离子染料易染共聚酯纤维的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用WAXS、DDV、染色等试验研究了酯型阳离子可染聚酯纤维,实验结果表明:随着第四组分含量的增加,共聚酯纤维α转变温度大幅度地下降,纤维的上染率明显增加,染色饱和值稍有稍增加。 相似文献
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号称聚酯工业先驱的Kosa公司近来把产品重点定位在差别化纤维上。在今年的纽约新闻发布会上,该公司以“真色彩”为题材展示了新开发的超高弹性聚酯纤维和易染型聚酯纤维等新产品。Kosa公司生产的超高弹性聚酯纤维注册为ESP(ExtraStretchPerfor-mancePolyester)商标,成品丝条具有极高的弹性且已在熔体纺丝时纺前着色,系列产品有40多个色谱。超高弹力丝特别适用于印花布和无缝针织应用,也可进行二次染色。正在开发生产的新产品有常压可染型纤维、弹性包气型纤维和抗菌纤维等。常压可染型纤维可在低于220华氏度用分散染料染色… 相似文献
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<正> 聚酯纤维具有很多优良的性能,如强度好、耐洗及耐磨等。可是,由于聚酯纤维结晶度高、憎水性强及没有化学反应性基因,而存在着难于染色,易带静电,吸汗性差及易吸尘沾污等缺点。此外,聚酯纤维的阻燃 相似文献
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应用SD助染剂对提高聚酯纤维染色性能的测定结果表明,SD助染剂是一种性能良好的非离子型有机化合物。它不仅能提高聚酯纤维上染率、上染速率,而且的染织物色泽鲜艳,色光正、匀染性好,对染色坚牢度及纤维强均无影响。 相似文献
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本文介绍了高温匀染剂WY-1的研制,并测试了其在聚酯纤维上的染色性能-移染性、缓染性,分散力,大生产试验结果表明:高温匀染剂WY-1的染色性能优越,已达到国外同类产品水平。 相似文献
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<正> 一 导言 阳离子染料可染性聚酯纤维(以下简称CDPET纤维)是为改进染色性而发展起来的一个改性品种。它能采用价格便宜、色谱广、色泽鲜艳的阳离子染料染色;当用分散性染料染色时,它也能获得比普通聚酯纤维更好的染色效果。CDPET纤维兼有抗起毛与抗起球性能,这对于发展聚酯纯纺织物具有重要意义。在手感方面,CDPET纤维的织物克服 相似文献
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在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)分子链上分别引入聚醚、间苯二甲酸乙二醇酯-5-磺酸钠(SIPE)、脂肪酯类,得到染色改性共聚酯(简称共聚酯);将共聚酯进行纺丝、拉伸,制得共聚酯纤维,讨论了共聚酯的可纺性;利用差示扫描量热分析仪、X射线衍射(XRD)仪等研究了共聚酯纤维的结构与性能。结果表明:通过纺丝工艺调整,共聚酯均具有良好的可纺性能;与PET的XRD光谱相比,共聚酯3个主晶面■的衍射峰位置基本没有改变;相比PET纤维,共聚酯纤维的取向度和结晶度以及断裂强度和伸长率有不同程度的下降,而沸水收缩率上升;单体SIPE和柔性链的加入明显改善了共聚酯纤维的染色性能,其上染率和染色深度(K/S值)显著提高,其中醚型和酯型常压阳离子染料可染共聚酯的上染率均大于97%,K/S值均大于28。 相似文献