硫化染料:硫化染料是以芳胺或酸为原料,通过硫磺或多硫化钠进行硫化反应而制得的染料。这类染料在水中不溶,但可经硫化钠(或其他还原剂)作用转化为可溶于水的隐色体。这种隐色体能在染色过程中上染纤维,随后通过氧化作用重新生成不溶于水的染料,从而固着在纤维上。应用普遍但色谱不全。硫化染料的制造工艺相对简单,价格亲民,使用便捷,既适合单色染色,也适用于拼色染色。其耐晒牢度表现良好,因此普遍应用于纤维素纤维的染色,特别是深色和黑色产品的染色。分子级分散染料粒径<100nm,提升涤纶得色量15%,色牢度达5级。四川耐光性能染料厂家推荐
色基与色酚:不溶性偶氮染料所用的色基中有许多品种本身为MAK(Ⅲ)A1(MAK意为较大的工作场所浓度)及A2组的致病或怀疑致病的芳香胺,理应受到禁用。德国首批公布的禁用色基共5只,疏漏了1只色基。通过有害芳香胺合成的色酚,据不完全统计共有9种。除此之外,还有含同分异构体为有害芳香胺的色基,例如:橙色基GC(C.I.色基2)及黄色基GC(C.I.色基44)分别为间一氯苯胺和邻氯苯胺,是致病芳香胺对氯苯胺的同分异构体。其它几种禁用色基:红色基TR(C.I.冰染色基11)、大红色基G(C.I.染色基12)、蓝色基B(C.I.冰染色基48)、深蓝色基R(C.I.冰染色基113)和枣红色基GBC(C.I.冰染色基4)等。氧化显色基列入德国禁用染料的只有1种,为C.I.显色基14,或C.I.氧化色基20(76035),即2,4—二氨基甲苯。涉及到的急性毒性染料是C.I.显色基20、C.I.显色基24和C.I.显色基41。北京化工染料公司染料的配合还需考虑与其他化学物质的相互作用,以免产生不良反应。
在宋应星的《天工开物》中,对这些染料有着详尽的描述(详见表10-2和表10-3)。同时,书中还介绍了古代常用的助染剂,如绿矾、明矾、乌梅以及碱等。值得注意的是,明矾和乌梅在水中溶解后均呈现酸性,而椿木灰和稻灰水则呈现为弱碱性溶液。自社会分工出现后,专门从事颜料、染料加工的人群逐渐形成了独特的工匠群体。早在《周礼·天官冢宰》中,便有了“染人”的职级记载。随着历史的发展,秦代设立了“染色司”,而汉至隋朝,各朝均设有“司染署”。到了唐宋时期,染院成为了专门的染色机构,明清则演变为“蓝靛所”。在各个历史阶段,不同等级的官服都有着严格的色彩规定,同时,各种礼仪场合所使用的颜色装饰也都有着特定的讲究。
硫化染料:硫化染料是一类水不溶性染料,一般是由芳胺类或酚类化合物与硫磺或多硫化钠混合加热制得,这个过程叫做硫化。硫化染料主要用于纤维素纤维的染色。染色时,它们在硫化碱溶液中被还原为可溶状态,上染纤维后,经过氧化又成不溶状态固着在纤维上。荧光增白剂:荧光增白剂可看作一类无色的染料,它们上染到纤维、纸张等基质后,可吸收紫外线,发出蓝色光,从而抵消织物上因黄光反射量过多而造成的黄色感,在视觉上产生洁白、耀目的效果不同类型的荧光增白剂可用于各种纤维的增白处理。它们直接处理到织物上,通过自身亲和力或交联剂而固着在纤维上。不同种类的染料产生不同的色彩,甚至同一种染料在不同材料上的效果也不同。
1857年,英国化学家伯琴(W.H.Perkin)将其创新的苯胺紫染料成功实现工业化,这标志着头一个人工合成染料的诞生。自此,染料生产进入了新的历史阶段,以1857年为分界线,此前主要聚焦于天然染料的提取与加工,此后则迎来了合成染料的生产与加工的繁荣时期。据《染料索引》记载,全球范围内合成的染料种类已逾7000种,其中经常投入生产的也有2000余种。尽管合成染料的历史只有短短160年,但其发展速度之迅猛,令人瞩目。此外,染料的分类方法也有两种:一是依据染料的性能和应用方式来划分,这种分类方式被称为应用分类;二是根据染料的化学结构或其特性基团来进行分类,这种分类方式则称为化学分类。还原染料隐色体电泳技术实现图案化染色,能耗较传统工艺降低60%。湖北耐光性能染料厂商
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直接染料品种有以下几种:(1)4.4`-二氨基苯甲酰替苯胺类直接染料:这类染料牢度较好,是环保型染料。如直接绿N-B(C.I.直接绿89)、直接黄棕N-D3G(C.I.直接棕223)、直接黑N-BN(C.I.直接黑166)等。(2)4.4`-二氨基苯磺酰替苯胺类直接染料:这类染料是以二氨基化合物来合成黑色直接染料,染色性能与牢度都很好。它普遍用于棉、麻、粘胶纤维、丝绸、皮革的染色。已开发和筛选出可替代禁用直接染料的产品,如C.I.直接黑166(直接黑N-BN)、C.I.酸性黑210(酸性黑NT)、C.I.酸性黑234等。四川耐光性能染料厂家推荐