固色機理
目前的固色劑大致可以分為陽離子聚合物型固色劑、樹脂型固色劑(含甲醛樹脂型固色劑,含多胺樹脂型固色劑)、交聯反應型固色劑。固色劑的固色機理即固色劑能提高水溶液染料在纖維上的染色牢度是通過(1)固色劑分子中的季銨鹽或叔胺鹽,在酸性介質中,靠一定強度的陽荷性與陰離子型染料結構中的陰離子基團離子鍵結合,形成不溶性的色淀沉積在纖維內外;(2)固色劑分子上的反應交聯基團與纖維和染料上的活性基團共價鍵結合;(3)固色劑處理后的被染織物在烘干過程中,固色劑分子上的反應性聯基團自行交聯成大分子,在織物和纖維表面形成一層具有一定強度的保護膜,從而把染料包覆在纖維上,使染料不易脫落;(4)固色劑分子上的親染料的結構基團,使固色劑與染料之間形成氫鍵與范德華力結合;(5)固色劑分子中所含的基團如基等,和染料分子上O、N等原子形成配位鍵結合,形成螫合物。









熔融分散縮聚法
熔融分散縮聚法又稱熔體分散法,是一種無溶劑制備水性聚氨酯的方法。該法把異的加聚反應和氨基的縮聚反應緊密地結合起來。先合成帶有親水性離子基團和-NCO端基的聚氨酯預聚物,預聚物與尿素進行加聚反應得到含離子基團的端脲基聚氨酯雙低聚物。此低聚物在熔融狀態下與醛水溶液發生縮聚反應和羥化應,形成含羥的聚氨酯,用水稀釋后,得到穩定的水性聚氨酯分散液。
該方法的特點:反應過程中不需要,工藝簡單,易于控制,配方可變性較大,不需要特殊設備,因具廣闊的發展前景。但該法反應溫度高,生成的水性聚氨酯分散體為支鏈結構,分子量較
炭黑作為黑色顏料使用時的黑度、著色能力對炭黑的原粒徑的依賴性很大,眾所周知,原粒徑越小,則黑度越高。例如,日本公開公報昭50-68992號揭示了黑度和原粒徑的關系。另外,這些小粒徑炭黑作為輪胎的增強劑使用時,顯現出很高的耐磨損性。
炭黑作為黑色顏料使用時,粒徑在15nm以下的超微粒炭黑的黑度較高,可用于級涂料或級樹脂著色劑等領域。該等級的炭黑如果是用槽法制備的則稱為HCC(高著色力槽法炭黑,High Color Channel),如果是用爐法制備的則稱為HCF(高著色力爐法炭黑,High Color Furnace)。
小粒徑中,粒徑小于14nm的超微粒炭黑的黑度非常高
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