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從表2看出,TETS用量增加,改性織物上染率和K/S值也增加,高于100L(臨界用量)后不再增加.因此,選定交聯劑的用量為100g/L.
2.2.2焙烘時間對織物含氦量的影響
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由表3看出,焙烘3min前織物上的含氮量隨時間的延長而增加,表明TETS與纖維的交聯程度增加;但超過3min后,織物含氮量降低,不僅會降低纖維的染色性能,且纖維泛黃.因此,焙烘3min為宜.
2.3TETS改性對棉織物活性染料染色牢度的影響
從表4知,TETS處理后織物的摩擦牢度明顯提高,其中干摩提高2級,濕摩提高1~2級,耐洗牢度也提高了0~1級.原因是TETS改性織物與活性染料發生共價鍵結合較充分,纖維的季銨陽離子也可以通過庫侖引力與染料的陰離子結合,抑制水解染料從纖維上解吸或摩擦掉色.但日曬牢度降低1~2級,這與眾多改性纖維日曬牢度的變化相同.原因是含氮改性劑特別是含游離氨基的化合物會加速染料的光褪色[9],所用的改性劑為自制叔胺類化合物,其分子中的叔氨基可能與染料發生作用而降低染料的日曬牢度.
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2.4TETS改性對棉織物活性染料染色移染性影響
由表5可知,改性織物染色布的移染性差(褪色級數4級,沾色級數4級),表明染料不易解吸移染率低.原因是染料與纖維生成了共價鍵結合,固色率高,牢度好,從纖維上解吸困難,移染就難.
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3結論
3.1TETS改性處理為纖維素纖維交聯胺化改性提供了一條新的途徑.TETS改性棉纖維的染色性能發生了很大的變化,活性染料上染率和固色率明顯提高."lETS改性織物可以進行酸性(或中性)、無鹽(或低鹽)染色,對解決傳統活性染料存在的固色率低、大量無機鹽促染造成的環境污染問題具有重要的現實意義.
3.2合適的改性工藝為:"lETS用量100g/L,改性工作液的pH值9.5,焙烘溫度170℃,焙烘時間3min.
3.3TETS改性后纖維的日曬牢度有一定程度的降
低,移染性也有所下降,但水洗牢度和摩擦牢度明顯提高.為此,應制定合理的染色工藝,選用適當的助劑,改善勻染、移染性和牢度.活性染料染色摩擦牢度(特別是濕摩擦牢度)的提高對攻克此技術難關也具有實際意義.
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