饰品之家讯:近期在埃及开罗(Dokki)的国家研究中心举行的第二届国际会议上(纺织研究部分),对纺织品染整湿加工的近期进展作了全面的评述,内容涉及纺织品生产的各个方面[译注:埃及国家研究中心首届国际会议(纺织研究部分)的简况见本刊20(0年第14期5O~51页]。会议由埃及纺织发展国家推进机构和信息技术交流部主办。英国利兹大学顾问I肌Holme对纺织品湿加工的重要部分作了概要介绍。1棉漂白
T.M.Hassan等(埃及开罗Helwan大学教育系)介绍了活化过氧化氢漂白各种埃及原棉纤维(Giza80、Giza83、Giza88、Giza90。译注:Giza表示埃及棉的一种品种)。在实验室里,使用过硫酸钾或抗坏血酸作为双氧水漂白的漂白活化剂,在3O~6o℃下对埃及原棉纤维进行浸轧一堆置漂白处理,将其试验结果与传统的高温双氧水漂白进行比较。结果显示,两种漂白活化剂都可获得较高的白度指数和拉伸强度(tex),且纤维延伸率降低较小。
该工艺的最佳条件为:过硫酸钾1%,在6O℃处理60min;或抗坏血酸0.5%,60℃处理60min。
漂白浴中其它组分为:H010mL/L,NaOH1.5L,Na2SiO40.4s/L,MgSO40.2s/L,Na2CO30.2s/L,润湿剂0.5L。
延长处理时间至90min,由于有黄色氧化纤维素生成,使白度指数降低。Giza88(原棉中最黄的品种)对抗坏血酸漂白活化剂最敏感。
2合成纤维的酶改性
位于奥地利东南部格拉茨市的应用生物催化研究中心的GeorgGiabitz教授指出,有些酶制剂可以使聚酯纤维表面发生水解,这导致游离基数以及端羧基数的增加,从而改善了纤维的亲水性能。这可通过测试纤维的保湿性、芯吸高度和接触角的提高加以佐证。
水解作用同时促进了阳离子染料的附着,并可降低如涂层等特殊应用中偶联剂的用量。
脂肪酶、酯酶和角质酶(能水解植物角质的酶)都可用来对聚对苯二甲酸乙二酯(PET)纤维表面改性。角质酶属于丝氨酸水解酶族,对初级乙醇酯的水解有专一性。角质酶和聚酯酶用于降低聚酯的起球性,达到抗起球效果时的失重率为4%。馀了提高亲水性之外,PET水解酶可改善织物的色泽清纯度。源于真菌的角质酶在pH值4时稳定,而细菌菌种如Thermomonsporafusca在pH值高达11时稳定。角质酶的热稳定性可高达70qc,在最佳pH值时的半衰期为60min。
漆酶,一种非专一性的氧化还原酶,通过获取一个电子,来催化单酚和多酚邻位和对位羟基取代基上的氢原子以及芳胺上氢原子的去除,其处理可以大大提高聚酯针织物的亲水性能。把电子介体与漆酶一起使用,以扩展处理范围。
采用由细菌菌种如Comanonasacidovorans制备的水解酶可改性聚酰胺纤维表面。一种白杆真菌IZO一154已被证实能氧化降解尼龙6.6,通过裂解C—C键和C—N键,生成四种新的端基,如一CHO、一NHCHO、一CH和一CONH2。虽然其反应机理至今尚未确定,但可能与锰过氧化酶有关。由于锰过氧化酶不稳定,通常是以Mn“盐存在,因此难以工业化处理。采漆酶一媒介系统,媒介体可用1一羟基苯并三唑(HBT)或紫尿酸,来改性尼龙6和尼龙6.6的亲水性能。
基于聚丙烯腈(PAN)的腈纶纤维,腈水解酶通过将腈基水解成相应的酰胺或酸,来改性纤维表面的亲水性能。腈水解酶能催化腈基水解,直接生成相应的酸,其间可能先形成一个烷基酶反应中间体,反应如下:
而使用腈水合酶/酰胺水解酶体系,催化水解分两步:
在研发工作中,后一体系常用Rhodococcusrhodochrous、
Brevibacteriumimperiale和从Corynebacteriumnitrilophilus萃取
制得,用来改性PAN的表面。
3色差评定
MichaelVic教授(捷克共和国Liberec技术大学的纺织材料系)探讨了纺织工业中色差评定存在的问题。MichaelVic教授指出,在推导一种新的色差公式中存在的主要问题是目测色差的色光相关性匹配。使用一组已制备的具有光滑表面的羊毛/聚酯平纹织物的数据集,在CIELAB色空间体系中,以LCAM(实验室色彩和外观测试)数据集表示。对CMC,CIE1944方程式和非线性回归方程,以红色和蓝色对LCAM数据进行校正。结果显示,对这组数据集,用MV一1方程最为合适,但总体而言,最好的测试方程为新的CIE2000色差标准。
4染料开发
V,R.Kanetkar教授(印度Mumbai大学化学技术学院染料部门负责人)主要致力于活性染料和分散染料的设计和合成。活性染料近来主要强调在不影响牢度性能的基础上,降低成本,以及降低活性染料染色对环境的影响比较合理的活性染料至少要有2~3个发色基和至少2个活性基。
Kanetkar教授还探讨了基于三苯二嗯嗪(triphendiox—azine)、氮杂环(azaannulenes)、强偶氮发色基的活性染料,以及含有一氟嘧啶(fluoropyrimidine)的活性甲腊染料,以获得较深的色泽。活性染料的应用和技术性能为:溶解性、可选择性、色光、洗净性、染料稳定性、应用方法、牢度性能、鲜艳度、直接性、染料一纤维键的稳定性、匀染性能、成本以及可拔性等性能,这些性能均受染料分子中活性基的种类和位置的影响。
活性染料主要类别有:
一氯三嗪型用于直接印花;
乙烯砜型两相法和拔染印花;
三氯嘧啶型中温染色;
二卤三嗪型低温染色。
将活性染料和硫化染料结合,可获得高固色率的活性染料。一个染料分子上的硫醇基与另一个染料上的中间体乙烯砜基聚合,生成低聚物,该低聚物能进一步聚合,在纤维内形成稳定的聚合物染料,而不是与纤维素上羟基形成共价键。此外,基于二硫键磺化双偶氮化合物的活性染料也具有高的固色率。
对热泳移牢度和汽车用耐光牢度的要求,导致对基于芳族杂环型的分散染料的独特的设计。用于偶氮化合物的主要中间体有:三聚氰胺(aminothiazoles)、氨基苯并三唑(amillobenzothiazoles)、氨基异噻唑(aminoisothiazoles)、氨基吡唑(aminopyrazoles)。
而用于偶合的中间体有:吡唑(pyrazoles)、甲基吲哚(meth—ylindoles)、苯基吲哚(phenylindoles)、1,3,3-三甲基2一亚甲基吲哚胺(1,3,3-tfimethyl-2一methyleneindoleamine)、咪唑(imidaz—
oles)、巴比妥酸(barbituricacid)、吡啶酮(pyridones)、羟基取代
的喹啉(quinohnes)和喹诺酮(quinolones)。
fanHolme博士(英国利兹大学顾问)综述了近期棉纤维染色的进展,其趋势是合成染料要求具有更高的耐洗、耐光汗色牢度,法规的压力以及生态标签的推行,推动了对生态环境友好的染料和染色工艺的需求。全球出现的家用洗涤剂的种类和水洗操作的变化,以响应更高色牢度的要求。lanHolme博士综述了棉染色用直接、活性、硫化、还原和偶氮染料的进展。
5喷墨印花
通过改变纤维素上羟基的取代度,制备了5种不同的羧甲基纤维素(CMC)衍生物。将它们替代海藻酸钠,在ENCAD1500TX数码喷墨印花机上进行棉织物ENCADReacta活性染料(一氯均三嗪型)喷墨印花前的预处理。shH.AbdE1一Salam(埃及开罗Helwan大学应用艺术系)介绍了在这方面的研究工作。结果显示,采用5种不同的羧甲基纤维素(CMC)衍生物进行喷墨印花前的预处理,其印花产品的色强度、摩擦和汗渍牢度与海藻酸钠浆料相当。因此,高取代CMC衍生物可用来替代海藻酸钠,对活性染料喷墨印花的棉织物进行预处理。
6纳米技术和先进的整理技术
ThomasBahners博士等人(德国西北纺织研究中心)指出,对纳米粒子而言,当粒径在10nm以下时,物体表面分子数与总分子数之比的增加将大幅提高。同时,当粒径大幅减小时,材料的能级结构发生变化,导致诸如吸附、反射或荧光性能发生了改变,因此特定材料胶体的外观可能会呈现不同的颜色。具有非常特殊超分子结构的大表面分子(粒径约lnm)可以在一种主客分子交互作用体系中作为一个运载囊,持久地固定在纤维上,如环糊精和杯芳烃。前者用于捕捉有机污染物,如汗液中导致难闻气味的组分;而后者则用于去除溶液中的金属离子,如铀离子、钴(Ⅱ)、铜(Ⅱ)和镍(Ⅱ)离子。
利用溶胶一凝胶涂层技术,可进行纳米组分镀膜,使用改性的烷氧基硅,其经一种有机基团,如带有环氧、甲基丙烯酸或硫醇基的碳氢链改性,它们可与其它的烷氧基金属混合,或使纳米级的金属氧化物分散,以改变溶胶。经过焙烘所生成的三维网络,由有机区域和无机区域组成。采用浸渍、喷射或刮刀涂层工艺施加溶胶,中温焙烘,应用于防护涂层和光学涂层,以及用于提高耐磨性能,赋予织物以抗静电性能,以及电磁波屏蔽。也可使用光化学薄层沉积,用uV辐射以改性纤维表面。基于其化学性能,可能发生下面4种反应:
自由基的重新结合;
聚合物链的交联;
由一活性气氛的游离基的加成;
双功能分子的加成,使功能基之间发生交联,以形成薄层沉积。
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