周志祥,江蘇
紡織品染整加工需要大量的熱能和水,其中水洗工序占了很大的比例。無論是前處理中的退漿、煮練、漂白、絲光,還是染色、印花后去除浮色和雜質,都必須有多道水洗才能保證最終產品的質量。常規水洗工藝每臺水洗機需要消耗水約13—15噸/小時,需要消耗蒸汽約1.2噸/小時,水洗過程用水一般要占到整道工序用水的60%以上,而且90℃以上的熱水使用量非常大。研究表明將超聲波應用于織物染前處理和染后的水洗加工中,可以顯著提高水洗效果并節約用水量和能源。我們在此領域開展了工業化應用工作,取得了顯著效果。我們研制了新型染整超聲波水洗機,并在企業工業化生產應用,綜合考察,超聲波水洗設備不僅使產品質量比以前有所提高,而且為印染企業帶來了較好的經濟效益和環境效益。對當前節能減排要求嚴格的印染企業來說,無疑具有重要的意義。1、染整超聲波水洗機的研發1.1超聲波的背景1893年Golton發現了超聲哨子,此時建立了超聲波領域。20世紀20年代,R·伍德證實了超聲強化物理化學過程的可能性,美國普林斯頓大學化學實驗室發現超聲波有加速化學反應的作用。但在1940年以前,只有單晶壓電材料,這種技術存在許多缺點,使得超聲波未能得到廣泛應用。20世紀40年代,人們發現了壓電多晶材料——鈦酸鋇壓電陶瓷,50年代,美國賈菲等發現了PbZr03-PbTi03(PZT)固溶體系統,70年代,人們又研制出PLZT透明壓電陶瓷。壓電材料的發展大大地促進了超聲波領域的發展。80年代中期,由于功率超聲設備的普及與應用,超聲波在化學中的應用研究才迅速展開,形成了一門新興的交叉學科——一聲化學。1990年歐洲聲化學學會在法國宣告成立,并組織了專題學術交流會。1991年聲化學專著《Practical Sonochemistry》發行,1994年3月聲化學雜志
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