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纺织品染印原理XX第二章染色基本理论


染料在纤维上的吸附
评价指标——亲和力
染色过程中,染液中染料浓度不断降低,纤维上染 料浓度不断增加;染料在溶液中的化学位不断降低, 而在纤维上的化学位不断增加,到二者相等时,达到 染色平衡。
μf=μf°+ RTlnaf; μs=μs°+ RTlnas 初始染色μs>μf;
平衡时μs = μf 则有: μf°+ RTlnaf = μs°+ RTlnas 移项得:
纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
染料在纤维上的吸附
n 染料对纤维上染的评价指标
l 上染速率
Ø纤维上染料浓度对时间的变化率。
l 上染速率曲线
Ø恒温条件下染色,以纤维上染料浓度或上染百分率 为纵坐标,以时间为横坐标做图,所得曲线为上染 速率曲线。
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纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
n 染料上染纤维要通过一定的染色介质来完 成,染料在介质中的存在状态直接影响染 色的速度和程度。
n 纤维中的微隙很小,只有单分子或离子状 态的染料才能顺利进入纤维内部。染料分 子的尺寸与其在纤维上的可及度有很大关 系。
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纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
染料在水溶液中的状态
n 染料在水溶液中的存在状态
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纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
染料在纤维上的吸附
染料在纤维上的吸附状态
弗莱因德利胥(Freundlich)型
➢吸附等温线特征:
纤维上染料度[D]f随染液中染料浓度[D]s增加而不断增加, 但增加速率越来越慢;无明显吸附饱和值
➢数学表达式:
经验式:[D]f=K[D]ns(0<n<1) 对数形式: lg[D]f=lgK+nlg[D]s
Ø以染料吸附等温线为依据,对纤维上染料状态做一定 假设以解决活度处理问题,从而进行亲和力计算。
l 类型:
Ø能斯特(Nersnt)型
Ø 弗莱因德利胥(Freundlich)型
Ø 朗谬尔(Langmuir) 型
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纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
染料在纤维上的吸附
染料在纤维上的吸附模型
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-Δµ°= -(μf°-μs°)=RTln纺织(a品f染/a印s原)理XX第二章染色基本
理论
染料在纤维上的吸附
评价指标——亲和力
亲和力(AffinБайду номын сангаасty )
➢亲和力是纤维上染料标准化学位与染液中染料标准化学 位差值的负值,即染液中染料标准化学位与纤维上染料标 准化学位差值。
-Δµ°= -(μf°-μs°)=RTln(af/as)
l 结果
Ø染料在溶液中发生片状或球状聚集
l 影响因素
Ø染料结构与浓度 Ø温度 Ø电解质 Ø助剂
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纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
染色基本理论
n 染料在水溶液中的状态 n 纤维在水溶液中的状态
n 染料在纤维上的吸附 n 染料在纤维中的扩散
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纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
纤维在水溶液中的状态
纤维在水溶液中的双电层
纤维在水溶液中会获得负电荷 ➢纤维分子中基团的电离 ➢纤维选择吸收溶液中的氢氧根离子 ➢纤维定向吸收水分子
纤维表面的双电层结构 ➢纤维表面所吸附正离子在纤维周围的分布
✓吸附层:被纤维强烈吸引,纤维与液相相对运动时,不随液相 运动 ✓扩散层:受纤维的引力较小,易随液相运动
➢亲和力计算公式:
➢物理意义
属于物理吸附,即非定位吸附,纤维上染料浓度随染液 中染料浓度增加而不断增加,但增加速率越来越慢,没 有明显的极限。染料吸附在纤维上是以扩散吸附层存在。
纺织品染印原理-XX-第 二章染色基本理论
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2020/11/30
纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
第二章 染色基本理论
染料从染液向纤维转移的趋势和程度 染料上染纤维的速度及经历的过程
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纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
染料对纤维的上染过程
n 染料对纤维的上染过程
纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
染料在纤维上的吸附
染料上染纤维的原因/动力
物质由一种相或一种状态转移到另外一种相或一 种状态时,必然伴随着化学位的变化。
一个过程可以自动地由高化学位的状态向低化学 位的状态转移。两种状态的化学位差值越大,转移 的倾向越大。
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纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
➢特点
✓非定位系统吸附,染-纤作用力以范氏力、氢键为主的染色体系;染 液中有电解质存在的情况 ✓直接、还原染料隐色体—纤维素纤维;活性染料在纤维素纤维上 的吸附上染属于此类
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纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
染料在纤维上的吸附
染料在纤维上的吸附状态
弗莱因德利胥(Freundlich)型
l 平衡吸附量
Ø染色平衡时纤维上染料浓度。
l 平衡上染百分率
Ø染色平衡时纤维上染料量占投入染料总量的百分率。 Ø表示一定条件下染色时所能达到的最高上染百分率
l 上染百分率
Ø纤维上染料量占投入染料总量的百分率。
l 半染时间
Ø纤维上染料浓度到平衡吸附量一半所需要的时间 Ø表示染色达到平衡的快慢
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l 溶于水
与水形成水合离子或水合分子,形成染料水溶液。 Ø直接染料 Ø活性染料 Ø酸性染料 Ø阳离子染料 Ø还原染料隐色体 Ø硫化染料隐色体
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纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
染料在水溶液中的状态
染料在水溶液中的存在状态
不溶于水
不溶于水,以颗粒状态分散在水中,形成染料的水分 散液,即悬浮液。
染料在水溶液中的状态
n 染料的溶解
l 染料的电离
Ø离子基一般都是强的电离基,习惯上称之为水溶性 基团,其中以磺酸基应用最广。
Ø染料的水溶性基团在水中发生电离,生成染料阴离 子和金属阳离子。
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染料在水溶液中的状态
n 染料的溶解
l 染料溶解的影响因素
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染料在纤维上的吸附
n 染料在纤维上的吸附模型
l 研究染色系统达到平衡时染料的分配情况
Ø随染液中的染料浓度增加,纤维上的染料浓度的增加 情况
l 类型:
Ø能斯特(Nersnt)型 Ø 弗莱因德利胥(Freundlich)型 Ø 朗谬尔(Langmuir) 型
能斯特(Nersnt)型
➢吸附等温线特征: 纤维上染料浓度和染液中染料浓度呈直线关系
➢数学表达式: [D]f =K[D]s (K:亨利分配系数) 单位:[D]f :mol/kg纤维 [D]s :mol/l
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➢特点
✓视染料为溶质,纤维为溶剂,并假设活度系数为1; ✓染色时纤维上染料量随[D]s增加而增加,其上染量受纤维可及度 制约; ✓适用于分散染料染涤、锦、醋酯纤维纺织染品色染印系原理统XX。第二章染色基本
•溶解或分散—上染—固着
n 染色本质上是染料和纤维在特定介质环境中的 的相互作用
l 介质中染料的状态
•染液 •纤维
l 介质中纤维的状态
l 介质环境的因素
Ø温度
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ØpH Ø助剂:盐、表面活性剂
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染色基本理论
n 染料在水溶液中的状态 n 纤维在水溶液中的状态
纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
纤维在水溶液中的状态
纤维的溶胀
纺织纤维都是由线型大分子组成的。大分子排列整齐,定 向度高的部分,形成结晶区。大分子排列不整齐,定向度较 低的部分称为无定形区。在无定形区分子排列较松弛,有无 数空隙分布其中。 纤维分子中含有极性基团(亲水基团),当纤维与水或水蒸 气接触时,纤维就吸收水分,使纤维发生润湿和溶胀。
平衡。
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纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
染料在纤维上的吸附
染料上染纤维的原因/动力
上染平衡
➢染色初期,染液中染料浓度高,染料在染液中的化学位 最大,上染的倾向最大;随着纤维上染料浓度的不断增 加,染液中染料浓度的不断降低,染料在染液中的化学 位不断降低,染料在纤维中的化学位不断增加;最后染 料在纤维上和染液中的化学位相等时,染色达到平衡, 纤维上和染液中的染料浓度不再变化。
l 结果
Ø离子型染料溶解后形成水合离子,非离子型染料溶 解后形成水合分子。
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纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
•离子基
•阴离子极性基
•磺酸基、羧基、硫酸酯基、 硫代硫酸酯基
•阳离子极性基
•季铵盐基
•非离子极性基
•羟基、氨基、酰胺基
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纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
染料在纤维上的吸附
染料上染纤维的原因/动力
染料在染液中的化学位(μs)和纤维上的化学位 ( μf ) :
比较染料在染液和纤维上的化学位,可以判断染料 是否可以有染液向纤维上转移(方向)及转移量的多 少(程度) 。
染料在溶液中的化学位高,而在纤维上的化学位低,
所以染料可以自动地从溶液转移到纤维上,直至上染
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纺织品染印原理XX第二章染色基本 理论
纤维在水溶液中的状态
Zeta电位(ξ电位)
概念
➢吸附层和扩散层相对运动而产生的电位差
影响因素
➢纤维的种类 ➢溶液pH ➢溶液中电解质
ξ电位与染色
➢染料与纤维间的作用力:静电引力,分子间力,氢键 ➢染料离子被纤维吸附过程中作用力的变化情况
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