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...
直接染料:直接染料是一类能够在中性和弱碱性介质中通过加热煮沸进行染色的化合物。它们无需媒染剂的协助,便能凭借与棉纤维之间的氢键和范德华力实现染色。这类染料在纤维、丝绸、棉纺、皮革等多个行业都有普遍应用,同时也在造纸等行业展现出其效用。根据结构分类,直接染料主要包括偶氮和二苯乙烯等类型。其分子结构中包含磺酸基(-SO3H)或羧基(-COOH)等水溶性基团,且以直线型方式排列。芳环结构处于同一平面内,赋予了直接染料对纤维素纤维的强大亲和力。在中性介质中,只需将染料溶解于水,便可轻松进行染色过程。阳离子染料适合丙烯酸纤维,通过离子键牢固结合。华东分散染料

字尾部分,即通过特定的符号和数字来详细说明染料的色光、形态、特殊性能以及其他染色特性。此外,在染料的尾注中还常表示其力份,如100%、200%等。力份是染料厂家以某一质量分数作为标准(通常设为100%),其他染料的浓度则与之相比来确定。例如,50%力份的染料表示其浓度是标准染料的一半。但需注意,不同厂家的力份标准可能不同,因此不可直接比较。同时,染料厂可能会在产品中添加促染剂、扩散剂等助剂,使用时需仔细阅读说明书并注意安全。染料市价墨西哥胭脂虫红染料曾被殖民者大量掠夺运往欧洲。

活性染料又称反应性染料,是20 世纪50 年代出现的一类新型水溶性染料,活性染料分子中含有能与纤维素中的羟基和蛋白质纤维中氨基发生反应的活性基团,染色时与纤维生成共价键,生成“染料-纤维”化合物。活性染料具有颜色鲜艳,均染性好,染色方法简便,染色牢度高,色谱齐全和成本较低等特点,主要应用于棉、麻、黏胶、丝绸、羊毛等纤维及其混纺织物的染色和印花。活性染料(reaction dye)也叫反应性染料。分子中含有化学性活泼的基团,能在水溶液中与棉、毛等纤维反应形成共键的染料。具有较高的耐洗坚牢度
红色染料:古代染色工艺中,红色染料占据着举足轻重的地位。其原料多种多样,包括茜草、红花、苏枋等,这些植物染料在古代文献中均有记载。例如,《诗经》中就有“采采卷耳,不盈顷筐。嗟我之止,戍彼地方。心乎爱矣,寤寐求之。悠哉悠哉,辗转反侧。琴瑟在御,莫不静好”的诗句,描绘了古代女子采摘红色染料——茜草的情景。此外,《周礼》中也有关于染色工艺的详细记载,其中红色染料的制作和应用更是不可或缺的一环。随着秦汉以后本草学的发展,植物染料的生产和应用也日益成熟,红色染料在其中更是大放异彩。活性染料分子含活性基团,可与纤维共价结合,染色牢度佳。

常见有颜色的无机化合物,如铜的盐类或氧化物,虽然显蓝色,但难以在织物上留下持久痕迹。若要利用其颜色,需将其研磨成细粉,并与需染色的物质混合。例如,青花瓷的制作便是在釉料中融入铜料和钴料,再经窑炉烧结,使色彩固定于釉料之中。补色表展示了光与物体相互作用时产生的颜色变化。当一束光照射到物体上,若红色光被吸收,我们会观察到物体呈现青色。若物体能吸收多种光波,我们所见的颜色将是这些补色的混合,例如黄光与蓝光被吸收后,物体将呈现紫红色。若所有光波都被均匀部分吸收,则物体呈现灰色。日本传统蓝染工艺“草木染”至今仍受匠人推崇。水溶性染料联系电话
天然靛蓝染色需"养缸"维持菌群平衡,氧化还原反应使织物呈现从黄绿到深蓝的渐变。华东分散染料
分散染料:在德国禁用的118只染料中,禁用分散染料共6只,未列入但受到22种有害芳香胺影响而被禁用的分散染料,据不完全统计有14种,还不包括以此作为复配染料的组成在内。在禁用染料中突出的是C.I.分散黄23,它是红光黄色双偶氮分散染料,我国商品名称为分散黄RGFL。其它几种禁用分散染料包括:分散黄E-5R(C.I.分散黄7)、分散橙2G(C.I.分散黄56)和C.I.分散橙149、C.I.分散红151、C.I.分散蓝1等。在2000年所发布的Eco—Tex Standard 100新版中,涉及到的过敏性染料品种中分散染料就占了26种。另外,已知的致病性染料中分散染料有2种,它们是C.I.分散黄3、C.I.分散蓝。华东分散染料
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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