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。
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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
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