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相似文献
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1.
利用空气辉光低温等离子体对芳纶1313纤维进行表面改性,测试芳纶1313纤维经等离子体处理前后力学性能和摩擦性能的变化;采用单因素分析研究等离子体处理的时间、压强和功率对国产芳纶1313纤维摩擦性能、断裂强力以及断裂伸长的影响。探讨了空气低温等离子体处理国产芳纶1313纤维时的各参数的最佳范围。  相似文献   

2.
染色织物的色牢度指的是对染色织物进行染色处理后,染色织物保持其着色效果不变化的能力。染色织物色牢度是用来评价染色织物染色效果好坏的重要指标,也是用来指导染色织物染色工艺的制定及着色剂的选择的重要的考量因素。文章涉及到常用的评判染色织物色牢度的几个指标,包括染色织物的耐磨色牢度、耐皂洗色牢度、光照色牢度、耐水洗汗渍色牢度。并就染色织物类型、染色工艺、前后处理工艺、洗涤维护工艺等几个因素,讨论其对提高染色织物色牢度的影响。  相似文献   

3.
印花织物应该测试以下几方面颜色特征:颜色将持续多久(色牢度),一种染料覆盖到另一种染料上的色彩效应(湿罩干或湿罩湿印花),颜色重现性(颜色匹配性)。下面讨论所述的每一特征。色牢度织物印花是一种对材料的表面处理方法,除了在薄型织物上,一般所印的染料很少能渗透进织物结构的深处。水洗或干洗及随后的转笼烘燥,以及日常使用所引起的磨损,往往会使织物表面的纤维脱落,使织物表面颜色变浅或露出未着色纤维,使织物褪色。诸如大多数日常服装和儿童服用材料等织物,如果是纱线染色或匹布染色,而不是印花,织物上的颜色将持续更久。…  相似文献   

4.
低温等离子体在材料表面改性中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了低温等离子体在材料表面改性方面的应用情况:用低温等离子体处理羊毛、棉、涤纶等纺织纤维材料,可提高纤维的吸附性、可染性、可纺性,并可结合各种功能整理剂赋予纤维以特殊的性能;金属材料表面经等离子体处理后,可提高耐磨性、抗腐蚀性、光滑度和装饰性;对塑料橡胶材料表面的等离子体处理可改善材料的粘结性、亲水性和电学性能;生物医用材料表面经等离子体处理可有效地改善血液相容性和组织相容性。  相似文献   

5.
《中国纺织》2004,(1):226-226
由于羊毛与棉纤维分别属于蛋白质纤维和纤维素纤维,染色性质差异很大.羊毛与棉混纺织物很难用单一染料一浴法染成同色。毛/棉混纺织物染色通常用两类染料二浴法染色或一浴法分别染混纺织物中的两种纤维,工艺条件较难控制,染色时间也较长。羊毛/阳离子棉Lanaset染料一浴法染色工艺已由西安工程科技学院研究完成具有很好的生产使用价值。通过羊毛/阳离子棉Lanaset染料一浴法染色并经阳离子固色剂处理后,耐洗色牢度提高,而且羊毛与阳离子棉染色牢度相近.效果良好。  相似文献   

6.
1、前言活性染料是当今纤维素纤维纺织品最重要的染色用染料,而活性染料的连续轧染则是最重要的染色工艺之一。但是,织物浸轧染液后都需要进行中间烘干,以利于后续汽蒸,或焙烘固色时提高加工速度和减少染料水解,获得高的固色率和色牢度。但中间烘干存在许多问题,首先烘干时染料容易发生泳移,产生色差和降低色牢度,染色重现性也变差;并且湿织物烘干时蒸发水分要消耗大量能源;此外,烘干使织物上水分先蒸发掉。  相似文献   

7.
文章提出一种黑色活性染料制备方法,主要适用于棉、麻、再生纤维或它们纺织物的印染,或者聚酰胺纤维、纤维素纤维、蛋白质纤维或它们的纺织物的印染,特别适用于纤维素或蛋白质纤维的染色。完成制备后对其进行应用试验分析,发现这一染料具有优异的上染率、提升力、染色浴比调整和低碱染色重现性,使织物具有良好的手感,特别是耐摩擦色牢度明显提高。  相似文献   

8.
科技专栏     
Primco公司开发了一系列的织物,把高性能纤维和高度染色的丝结合到一起了。 由高性能纤维如碳纤维、芳纶和玻璃纤维制成的织物再通过一种树脂加工,制造成复合材料的予浸渍品。这种予浸渍品的使用温度可达200℃。 在巴黎JEC展览会上推出的这种产品可以用于运动、休闲和汽车制品。  相似文献   

9.
冷轧堆染色(CPB)作为一种半连续的染色方式,通过半制品前处理、浸轧染液、打卷、堆置、水洗、皂洗、水洗和烘干等工艺实现对棉针织物的环保染色。前处理准备冷轧堆染色工艺采用低温染色,为了便于染料充分渗入纤维内部,前处理时要彻底去除待染织物上的杂质、浆料、纺纱油剂和机油污渍等,而且要保证处理后的织物具有均匀而良好的润湿性。  相似文献   

10.
赵澍 《陕西纺织》2004,(2):14-15
1 前言。羊毛纤维具有优良的弹性、保暖性及吸湿性,且光泽柔和,是高档的纺织原料,毛针织物因此也受到人们的普遍喜爱。与此同时,等离子体技术在纺织材料加工方面的应用适应了生态纺织品发展的需要,它不需要水、化学药剂及蒸气等介质参加加工处理,具有节约能源、有利于环保的特点,且具有一些传统纺织加工工艺所不具备的独特之处。因而对毛纤维及织物在提高纤维的可纺性、进行防缩整理及印染加工中应用低温等离子体处理技术的理论研究和开发应用越来越多地受到人们的重视。  相似文献   

11.
石膏染色法     
参考日本的丝绸石膏染色法,通过在含有酰胺键纤维的织物中加入不同类型的金属离子,分析金属离子对织物颜色、色光和色牢度等方面的影响。  相似文献   

12.
再生麻纤维抗菌性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
再生麻纤维是一种新型的再生纤维素纤维。针对目前对该纤维具有抗菌性的报道,采用定性和定量2种方法分别对纤维、经过漂白整理后的纤维、染色后的纯纺织物进行了抗菌性试验,结果表明再生麻纤维的抗菌性对不同的菌种有选择性,经过漂白染色后的再生麻纤维及其织物对于某种细菌也具有抑制效果。  相似文献   

13.
崔宝玉 《化工管理》2015,(7):104-106
本文首先简要介绍了玄武岩纤维的主要表面改性方法,从玄武岩纤维/环氧树脂、玄武岩纤维/酚醛树脂、玄武岩纤维/乙烯基树脂、玄武岩纤维/聚丙烯和玄武岩纤维/芳纶复合材料这五个方面详细阐述了玄武岩纤维增强树脂的研究进展。最后就玄武岩纤维及其复合材料在未来的发展动向作了几点预测。  相似文献   

14.
锦纶纤维由于具有良好的强度和韧性,优良的耐磨性和回弹性,因此广泛用作袜子、弹力衫等的材料,但是锦纶经过高温染色,尤其是筒子纱染色后,锦纶高弹性纱的弹性会显著下降。为了避免锦纶高温染色时弹力的损失研究了锦纶高弹纱稀土低温染色新工艺,确定了先中性、后酸性浴的一浴二步法低温染色新工艺。结果表明,该工艺的染色效果达到或者超过了传统95度左右的染色的效果,从而保证了锦纶高弹纱的弹性,同时有利于节能和减少纤维损伤。若采用两种染色工艺方法:1、在80度用苯甲醇处理锦纶纤维10分钟,然后用稀土、醋酸处理15分钟,随后加染料,80度恒温…  相似文献   

15.
科技专题     
法国Mulhouse大学和摩洛哥卡萨布兰卡大学的学者,研究了人的皮肤温度和服装温度之间的手感。 因为织物能传导热量,因此手与织物之间产生了热交换,冷暖感由此而生。瞬间转移能量的多少,取决于皮肤与织物之间接触界面的大小。而接触界面的大小又取决于诸多的表面形态和结构特性—纤维表面形态或纱和织物的结构。此项研究工作采用了两个棉花品种(摩络哥的比马棉和贝宁的卡巴S棉),两种纱结构(单纱和双股纱)和三种平针组织织物。 为能测定织物吸收的热能,专门设计了一种相当手肤的感温装置。试样经过调湿处理(20℃65RH)。织物表面粗糙度(roughness)采用摩擦试验机(Tribome-  相似文献   

16.
束纤维强力机上的钢片或铜片易折损,尝试采用织物进行柔性连接,以提高设备使用的性能。锦纶织物带耐磨但是易变形,芳纶织物带的稳定性较好,试验效果理想。  相似文献   

17.
丽赛纤维是丹东东洋有限公司生产的一种纤维素纤维,它采用日本进口的天然针叶树精制专用木浆,生产过程是全程清洁生产,纤维及其制品可生物降解。粘胶纤维染色性能好,吸湿透气性好,耐酸耐碱耐虫蛀,价格低,色牢度好。利用丽赛纤维、粘胶纤维和棉纤维混纺竹节纱开发的产品表面呈现有不规律的条格,手感柔软,舒适性好,具有独特的立体花式效应,经过后整理加工后,质地柔软,布面光洁,悬垂性佳,吸湿透气性好,具有优良的服用性能,是加工高档衬衣的理想面料。  相似文献   

18.
技术看点运用生物酶对纺织品进行处理已经成为一项常规的技术。通常纤维素酶用于纤维素织物的抛光和牛仔布的水洗,其基本原理是通过酶对纤维的水解使纤维绒毛脱离织物表面而达到光洁柔软的布面效果和蓝白相间的牛仔磨洗效果。  相似文献   

19.
《中国纺织》2008,(3):120-120
日前,美国AATCC(美国染色与化学家协会)正式发布了2008版的“AATCC技术手册”。该手册是国外纺织品进口商广泛采用的检测技术依据,相关单位应对其更新情况给予关注。据悉,2008版的“AATCC技术手册”主要有以下几点变化:对AATCC8-2007《摩擦色牢度:AATCC摩擦方法》、AATCC20-2007《纤维定量分析》(关于羊绒和羊毛)等15项标准的内容进行了修订;将AATCC79《漂白织物的吸收性测试》改名为《织物的吸收性》,  相似文献   

20.
采用索氏提取器对核桃青皮进行了黑色素提取,对所提取的染料进行质谱分析,并将其应用于羊毛织物的后媒法染色。通过单因素实验研究了染浴p H值、染色温度、媒染剂用量等因素对染料上染羊毛纤维的影响。根据实验得出核桃青皮黑色素媒染羊毛纤维的最佳工艺为:染浴p H值5,染色温度90℃,7%(owf)Fe SO4·7H2O,上染百分率达到30.5%。  相似文献   

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