配位场理论指出,金属离子在自由状态下,其d轨道呈对称分布,且各轨道能级相同。然而,当金属离子与配体结合时,相当于其周围形成了一个非对称的电场。这个电场导致d轨道能级发生改变,即产生能级分裂,同时轨道的分布也变得不再对称。对于有机化合物,我们则需要考虑分子轨道理论。该理论认为,化合物分子会形成一系列的...
染料种类分类。化学结构分类:在化学结构分类中,染料主要包括偶氮染料、蒽醌染料、芳甲烷染料、靛族染料、硫化染料、酞菁染料、硝基和亚硝基染料以及其他类别,如甲川和多甲川类染料、二苯乙烯类染料以及众多杂环类染料等。此外,分散染料主要用于聚酯纤维的染色和印花,还可用于醋酯纤维及聚酰胺纤维的染色。还原染料和硫化染料主要用于纤维素纤维的染色。缩聚染料可以在染色过程或完成后与纤维形成共价键结合,确保持久性。荧光增白剂能够吸收紫外线并发出蓝色荧光,从而增强物质的洁白度。其他类型染料还包括氧化染料、溶剂染料、专为丙纶设计的染料以及适用于食品的食用色素等。染料的分类通常基于其应用材料、化学性质和物理特性。湖南分散染料市场价格

天然染料的分类:天然染料根据来源可分为植物染料、动物染料和矿物染料,其中以植物染料为主。矿物染料:矿物染料是各种无机金属盐和金属氧化物,主要有棕红色、淡绿色、黄色、白色,经过粉碎混拼后可得20多个色谱。植物染料:植物染料有茜草(红色)、紫草(紫色)、苏木(黑色)、苏枋(红色)、靛蓝(蓝色)、红花(红色)、黄栀子(黄色)、姜金(黄色)、槐米(黄色)、薯莨(棕色)、崧蓝(蓝色)、荩草(黄色)、紫苏(紫色)、墨水树(黑色)、五倍子(黑色)、皂斗(黑色)等。广东化工染料厂家精选天然靛蓝染色织物经紫外老化测试,色牢度下降速率较合成染料慢40%。

不含有可吸附有机卤化物的新型分散染料 这类染料主要有Ciba精化公司的Terasil Blue W-BLS染料,它适用于于聚酯纤维及其混纺织物的吸尽染色和连续染色;BASF公司的开发的Palanil Cyanine B 200%和Palanil Luminous Yellow GN也是不含有可吸附有机卤化物的超鲜艳分散染料,它们适用于聚酯纤维及其混纺织物的染色;该公司还向市场推出了Dispersol Deep Red SF新一代的高性能分散染料。可生化降解分散剂组成的环保型分散染料 分散染料商品中的分散剂也是一个影响环境保护的因素,迄今普遍使用的萘磺酸甲醛缩合物系列分散剂和木质素磺酸盐系列分散剂等都是一个可生化降解的问题。近年来BASF公司开发成功新型可生化降解的分散剂Setamol E,DyStar公司也研制出可生化降解的新分散剂,并用它们组成环保型分散染料如Dianix ECO Liquid系列染料等。
这些技术包括载体法、高温高压法和高温热熔法,它们通过不同的手段使纤维膨化,增大纤维分子间的空隙。同时,加入助剂可以提升染料分子的扩散速度,使染料能够顺利进入被膨化和增大的纤维空隙中,并通过分子间引力和氢键与纤维固着,从而完成对涤纶的染色。由于分散染料在水中的溶解度非常低,因此需要借助染料和溶液中的分散剂来制备染液。此外,为防止分散染料及涤纶在高温和碱的作用下发生水解,分散染料的染色过程通常在弱酸性环境下进行。还原染料染色过程相对复杂,但效果出色。

活性染料:活性染料,亦被称为反应性染料,凭借其独特的染色机制在印染领域占据一席之地。这类染料能够与纤维发生化学反应,得益于染料分子中含有的活性基团,它们能够与纤维形成大分子结构,进而赋予织物色彩。与纤维发生化学反应,色牢和色泽俱佳。活性染料的种类繁多,根据其结构中的活性基团种类和数量,可分为X型、K型、KN型、KE型、M型、KD型、I型等。这些染料不仅染色牢度出色,还具备色泽鲜艳、使用便捷、色谱完备以及价格亲民等优势。此外,它们在湿处理和匀染性方面也表现出色,因此普遍应用于棉、麻、黏胶等天然和人造纤维的印染,同时也适用于羊毛、蚕丝、锦纶、涤棉等纤维的染色。近年来,活性染料更是拓展了应用范围,如羊绒类纤维及织物的染色也可见其身影。环保染料不含有害物质,符合现代绿色生产的需求。四川耐高温染料生产商
阳离子染料染腈纶时加入缓染剂平平加O,可防止色花,匀染系数提升至0.85。湖南分散染料市场价格
染料应用:1.拼色时染料的选择 在需要拼色时,选用染料应注意它们的成分、溶解度、色牢度、上染率等性能。由于各类染料的染色性能有所不同,在染色时往往会因温度、溶解度、上染率等的不同而影响染色效果。因此进行拼色时,必须选择性能相近的染料,并且越相近越好,这样可有利于工艺条件的控制、染色质量的稳定。2.根据染色机械性能选择染料 由于染色机械不同,对染料的性质和要求也不相同。如果用于卷染,应选用直接性较高的染料;用于轧染,则应选择直接性较低的染料,否则就会产生前深后浅、色泽不匀等不符合要求的产品。湖南分散染料市场价格
配位场理论指出,金属离子在自由状态下,其d轨道呈对称分布,且各轨道能级相同。然而,当金属离子与配体结合时,相当于其周围形成了一个非对称的电场。这个电场导致d轨道能级发生改变,即产生能级分裂,同时轨道的分布也变得不再对称。对于有机化合物,我们则需要考虑分子轨道理论。该理论认为,化合物分子会形成一系列的...
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