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...
还原染料:还原染料大都属于多环芳香族化合物,其分子结构中不含有磺酸基,羧酸基等水溶性基团。它们的基本特征是在分子的共轭双键系统中,含有两个或两个以上的羰基,因此可以在保险粉的作用下,使羰基还原成羟基,并在碱性水溶液中成为可溶性的隐色体钠盐。还原染料主要用于纤维素纤维的染色。染色时,它们在含有还原剂(如Na2S2O4,连二亚硫酸钠,俗称保险粉)的碱性溶液中被还原成水溶性的隐色体钠盐后上染纤维,再经氧化后重新成为不溶性染料而固着在纤维上。纺织品的用途决定了对染料牢度的不同要求。广东高耐候染料价位

有机颜料是不溶性有机物,通常以高度分散状态加入底物而使底物着色。它与染料的根本区别在于,染料能够溶解在所用的染色介质中,而颜料则既不溶于使用它们的介质,也不溶于被着色的底物。不少颜料和染料在化学结构上是一致的,采用不同的使用方法,可以使它们之间相互转化,比如某些还原染料和硫化还原染料,若其还原成隐色体,则可以作为纤维染料;若不经还原,可以作为颜料用于高级油墨。有机颜料普遍地用于油墨、油漆、涂料、合成纤维的原浆着色,以及织物的涂料印花、塑料及橡胶、皮革的着色等,其中油墨的颜料使用量较大。华东高耐候染料生产厂家环保型染料采用植物源活性成分,染色过程无需高温,节水率达40%以上。

环保染料:按照生态纺织品的要求以及禁用118种染料以来,环保染料已成为染料行业和印染行业发展的重点,环保染料是保证纺织品生态性极其重要的条件。环保染料除了要具备必要的染色性能以及使用工艺的适用性、应用性能和牢度性能外,还需要满足环保质量的要求。从严格意义上讲,能满足上面要求的染料应该称为环保型的染料,真正的环保染料除满足上面要求外,还应该在生产过程中对环境友好,不要产生“三废”,即使产生少量的“三废”,也可以通过常规的方法处理而达到国家和地方的环保和生态要求。
直接染料品种有以下几种:日本化药公司开发和筛选的Kayaeelon C型染料:有C.I.直接黄161(Yellow C—3RL)、C.I.直接红83(Rubine C—BL)、C.I.直接蓝288(Blue C—BK)、C.I.直接绿59(Caeen C—CK)、C.I.直接黑117(Crey C—RL)等。酸性染料:红、橙、黄色酸性染料 在已开发的酸性环保染料中红色酸性染料有:C.I.酸性红37、C.I.酸性红89(弱酸性红3B、2BS)、C.I.酸性红145(弱酸性大红GL)等。而C.I.酸性红336和C.I.酸性红361皆为红色谱的重要品种。橙色酸性染料有:C.I.酸性橙67(弱酸性黄RXL)、C.I.酸性橙116(酸性橙AGT)、C.I.酸性橙156(弱酸性橙3G)。黄色酸性染料主要有:C.I.酸性黄42(弱酸性黄Rs、酸性黄R)和C.I.酸性黄49(酸性黄GR200)。靛蓝染料曾因牛仔裤风靡全球,成为经典蓝色象征。

按来源进一步分类:从来源上,染料可以分为天然染料和合成染料。天然染料来源于大自然,如从植物和动物中精心提取,其环保且能赋予材料独特的自然美感,但因其产量有限,难以满足大规模生产需要。合成染料,又称人造染料,是市场上普遍使用的产品。它们通过化学合成制备,具有色彩丰富、价格适中以及稳定性好等特点,能够很好地满足大规模生产的需要。酸性络合染料:酸性络合染料是在酸性媒染染料的基础上,通过引入金属络合结构进行改良得到的。这种染料无需经过与金属媒染剂的处理,便可直接对蛋白质和锦纶纤维进行染色,简化了染色工艺。其结构特点使得染色过程中没有仿色困难,同时,与酸性媒染染料相比,其色泽更为鲜艳,日晒牢度也更为出色。此外,其水洗牢度介于酸性染料和媒染染料之间,表现良好。简化工艺,色泽更佳。酸性染料适合羊毛和丝绸,色泽鲜艳但水洗易褪色。广东高耐候染料价位
还原染料不溶于水,需经碱性还原反应才能上色纤维。广东高耐候染料价位
按应用性能分类:根据染料的应用性质、使用对象、应用方法来分类称为应用分类;主要有以下几类:直接染料:该类染料与纤维分子之间以范德化力和氢键相结合,分子中大多含有磺酸基、羧基而溶于水,在水中以阴离子形式存在,可使纤维直接染色。主要用于纤维素纤维的染色,也可用于蚕丝、纸张、皮革的染色。因不依赖其他药剂而可以直接染着于棉、麻、丝、毛等各种纤维上而得名。它的染色方法简单,色谱齐全,成本低廉。但其耐洗和耐晒牢度较差,如采用适当后处理的方法,能够提高染色成品的牢度。广东高耐候染料价位
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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