发展历史:具有悠久的历史,古代采用天然物质作染料。自炼焦工业发展后,从副产品煤焦油中分离出苯、萘、蒽等芳烃化合物,为合成染料提供了原料,染料生产逐渐发展成为一个单独的产业。1856年,英国化学家帕金(W.H.Perkin,1838-1907)在制取奎宁的试验中意外地发现一种紫色染料——苯胺紫。1857年苯胺紫投入生产,这标志着合成染料工业的开端。1868 年,德国化学家格雷贝(C.Graebe,1841-1927)和利伯曼(C.Liebermann,1842-1914)合成出茜素;1880 年,德国化学家拜尔(A.von Baeyer,1835-1917)注册了合成靛蓝的专业技术;1901年,德国化学家博恩(R.bohn,1862-1922)合成了蓝色染料——阴丹士林。这三种化合物是合成染料工业发展中三个里程碑式的发明。靛蓝染料源于蓼蓝植物,古印度用发酵法提取,中国蓝染工艺可追溯至商周时期。湖南还原染料参考价
染料的认识:关于环保型染料的问题目前有很多生产厂家尤其是染料用户存在着一种误解,认为是凡偶氮染料既是非环保型染料。实际上不是这样。而是含有有致病成分或裂解出致病性物质的22种染料中间体的偶氮染料才是非环保型染料。直接染料:直接染料是纤维素纤维用染料中数量较大的一类,在德国首批118只禁用染料中,直接染料就有77只,占65%。其中以联苯胺、二甲基联苯胺等三类衍生物作为中间体合成的直接染料为72只,单以联苯胺为中间体的直接染料为36只,产量几乎占直接染料总产量的50%。据统计,近年来我国生产的直接染料中属于禁用的直接染料达37只,占我国生产的直接染料品种总数的62.7%。阳离子染料市价合成染料色彩鲜艳、色谱齐全,普遍用于纺织、印染等众多行业。
染色牢度是衡量染色成品的重要质量指标之一,容易褪色的染色牢度低,不易褪色的染色牢度高。染色牢度在很大程度上取决于其化学结构。此外,染料在纤维上的物理状态、分散程度、染料与纤维的结合情况、染色方法和工艺条件等也有很大影响。染色牢度是多方面的,对消费者来说,一般比较主要的包括:日晒、皂洗、汗渍、摩擦、刷洗、熨烫、烟气等牢度。另外,纺织品的用途不同或加工过程不同,它们的牢度要求也不一样。为了对产品进行质量检验,纺织部门和商业部门参照纺织品的使用情况,制订了一套染色牢度的测试方法和标准。
黄色染料:黄色染料种类繁多,包括黄栌、栀子、黄檗、槐花和姜黄等。黄栌,亦称栌木,其染色历史可追溯至唐代陈藏器的《本草拾遗》。该书指出,黄栌木浸水后可染得黄色。至明代,《天工开物·彰施》中进一步详述了其染色工艺:“芦木煎水染,再经麻稿灰淋洗,然后用碱水漂洗”,较终染得金黄色。而栀子,作为一种常绿灌木,其果实用冷水浸泡并煮沸后,可提取出黄色染液。这种染液的主要成分是藏红花酸,可直接将织物染成鲜艳的黄色,或通过添加不同的助染剂来调节黄色调。例如,加入铬助染剂可得灰黄色,铜助染剂则带来嫩黄色,铁助染剂则呈现出暗黄色。天然染料苏木红与铝盐媒染,重现敦煌壁画中的朱砂红,色牢度经50次水洗仍保持4级。
主要用途:天然染料主要用于天然纤维(毛、麻、丝、棉)和大部分人造纤维(牛奶纤维、大豆纤维、竹纤维、莫代尔等)纺织品,服装,服饰上。也可以用在工艺品、皮具、竹木制品、化妆品上。在使用天然染料的同时,尽量不使用合成助剂,保证产品的环保及天然性。染料是指能使其他物质获得鲜明而牢固色泽的一类有机化合物,由于现在使用的颜料都是人工合成的,所以也称为合成染料。染料和颜料一般都是自身有颜色,并能以分子状态或分散状态使其他物质获得鲜明和牢固色泽的化合物。18世纪化学家发现普鲁士蓝,头一个人工合成无机染料。河南化工染料公司
染料的标签和说明书包含了大量有关使用、储存和安全事项的信息。湖南还原染料参考价
缩聚染料:缩聚染料是一类在上染过程中或上染以后,染料本身分子间或与纤维以外的化合物能够发生共价键结合,从而增大分子的染料。缩聚染料分子中含有硫代硫酸基(—SSO3Na),它们在硫化钠、多硫化钠等作用下,能将亚硫酸根从硫代硫酸基上脱落下来,并在染料分子间形成—S—S—键,使两个或两个以上的染料分子结合成不溶状态而固着在纤维上。缩聚染料可溶于水,它们在纤维上能脱去水溶性基团而发生分子间的缩聚反应,成为相对分子质量较大的不溶性染料而固着在纤维上。目前,此类染料主要用于纤维素纤维的染色和印花,也可用于维纶的染色。湖南还原染料参考价
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