Page 205 - 《精细化工》2022年第2期
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第 2 期                       张苏文,等:  聚氨酯分散剂在液体靛蓝制备中的应用                                    ·409·


            子质量太大会在储存过程中与染料颗粒分离,而使                             (样 3)以及分散剂 MF 分散后的液体靛蓝(样 4)
            得染料颗粒重新聚集,粒径变大。                                    染色织物进行 L*、a*、b*、C*测试。测试结果如表
            2.8   液体靛蓝的微观形貌                                    6 所示。
                 以自制聚氨酯乳液为分散剂制备的液体靛蓝的
                                                                   表 6   不同分散剂染色后织物 L*、a*、b*、C*
            微观形貌如图 6 所示。                                       Table 6    L*,  a*, b*, C* of fabrics dyed with different
                                                                       dispersants
                                                                  名称        L*       a*       b*       C*
                                                                  样 1      48.56    –1.85    –27.46   27.52
                                                                  样 2      37.37    –0.05    –26.30   26.30
                                                                  样 3      38.90    –0.40    –26.61   26.61
                                                                  样 4      40.78    –2.12    –22.21   22.32

                                                                   从表 6 可以看出,聚氨酯分散剂 WPU2 分散后
                    图 6   不同倍数下液体靛蓝的 SEM 图                     液体靛蓝染色织物的 L*最小,说明染色织物颜色最
                 Fig. 6    SEM of liquid indigo at different times
                                                               深;a*为负,说明色光偏绿;b*为负,说明色光偏
                 从图 6 可以看出,所制备的液体靛蓝溶液中靛                        蓝;与传统分散剂相比,色相相差不大,说明 WPU2
            蓝染料颗粒分布均匀,没有明显的大颗粒聚集现象,                            可作为一种新型的靛蓝分散剂。
            说明自制的聚氨酯分散剂能有效分散液体靛蓝,溶
            液分散性较好。                                            3   结论
            2.9   液体靛蓝染色织物 K/S                                     通过结构设计合成了阴离子水性聚氨酯 WPU2。
                 分别对聚氨酯分散剂 WPU2 分散后的液体靛                        利用分散剂与染料之间形成的氢键,将其作为染料
            蓝、粉状靛蓝、木质素 85A 分散后的液体靛蓝以及                          分散剂研磨制备的液体靛蓝平均粒径在 277.1 nm,
            分散剂 MF 分散后的液体靛蓝染色织物进行 K/S 测                        且分散剂用量为染料质量 60%时离心稳定性在 3000
            试,结果如图 7 所示。                                       r/min 时保持在 51.13%,7 d 内其粒径变化在 20 nm

                                                               以内,且染色织物 K/S 较大,织物色光保持不变。
                                                               从以上研究可以看出,自制的阴离子分散剂可作为
                                                               一种新型的靛蓝染料分散剂。未来高含固量液体靛
                                                               蓝以及用量少且与染料吸附更紧密的聚氨酯分散剂
                                                               仍是研发重点。

                                                               参考文献:
                                                               [1]   CHEN  X L (陈晓玲). The development history and  stimulating
                                                                   factors of jeans[J]. Tianjing Textile Science & Technology (天津纺织
                                                                   科技), 2005, (3): 9-13.

                                                               [2]   HUA C Z (华崇志). Research on the application of indigo dyeing
                      图 7   不同分散剂染色后织物 K/S                         art in jeans[D]. Wuhan: Wuhan Textile University (武汉纺织大
             Fig. 7    K/S ratio of fabrics dyed with different dispersants   学), 2020.
                                                               [3]   HOU F (侯锋), WANG Y (王耀), XU X Y (徐潇源), et al. Operation
                 由图 7 可以看出,经过分散剂研磨分散后织物                            analysis of China denim industry in 2020[J]. Cotton  Textile
                                                                   Technology(棉纺织技术), 2020, 49(7): 76-79.
            的 K/S 值都有所增大。聚氨酯分散剂 WPU2 分散液
                                                               [4]   ZENG Y B (曾跃兵), WEN K P (文可平), ZHENG G H (郑光洪),
            体靛蓝染色后织物的 K/S 为 10 左右,约是粉状靛蓝                           et al. Application of environmental protection liquid reducing dye in
            染色 K/S 的 2 倍。主要原因是经过研磨分散液体靛                            printing[J]. Textile Dyeing and Finishing Journal (染整技术), 2017,
                                                                   39(6): 41-45.
            蓝颗粒变小,分散均匀,染料分子缔合程度低,染                             [5]   BU G J (卜广玖), WANG Z (王震), LI B Y (李柏毅), et al. Ultra
            色均匀,比表面积增大,吸附速率快,还原容易                     [16] ,       fine liquid vat dye printing of pure cotton fabric[J].  Dyeing &
            织物 K/S 增大。而聚氨酯分散剂与传统分散剂相比,                             Finishing (印染) , 2015, 41(9): 42-45.
                                                               [6]   MO W J (莫文杰). Mechanism of fiber staining caused by sulfonated
            其锚固基团与靛蓝粉末颗粒吸附更加紧密,不易沉
                                                                   alkali lignin and modification to reduce color[D]. Guangzhou: South
            降,所以染色后织物 K/S 值最大。                                     China University of Technology (华南理工大学), 2016.
            2.10   液体靛蓝染色织物 L*、a*、b*、C*                        [7]   ZENG T C (曾腾超), HE G P (何贵平), WANG C X (王潮霞). The
                                                                   effect of phthalocyanine blue/anthraquinone blue grinding and
                 分别对粉状靛蓝(样 1)、WPU2 分散剂分散后                          carbon black on the printing color  of fabric[J]. Dyestuffs and
            的液体靛蓝(样 2)、木质素 85A 分散后的液体靛蓝                            Coloration (染料与染色), 2020, 57(1): 24-28.
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