Page 200 - 《精细化工》2022年第6期
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·1266· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 39 卷
图 2 TSPOE-16 及 TSPOES-16 的 FTIR 谱图 图 3 TSPOES-16 水溶液的 UV-Vis 吸收光谱
Fig. 2 FTIR spectra of TSPOE-16 and TSPOES-16 Fig. 3 UV-Vis absorption spectrum of TSPOES-16 aqueous
solution
在 TSPOE-n 和氨基磺酸物质的量比为 1∶1.6
的条件下,合成了 TSPOES-n(n=13、16、20、29), 2.2 分散剂 TSPOES-n 制备液体分散染料的粒径
并分别配制了质量浓度为 30 g/L 的 TSPOES-n 水溶
及 PDI
液,其外观颜色和阴离子活性物含量如表 1 所示。 将 TSPOES-n 作为分散剂制备液体分散染料,
表 1 阴离子活性物(TSPOES-n)的外观颜色和含量 并通过纳米粒度仪测试其粒径和 PDI,结果如图 4
Table 1 Exterior color and content of anionic active (TSPOES-n) 所示。
分散剂 TSPOES-13 TSPOES-16 TSPOES-20 TSPOES-29
外观颜色
阴离子活性
85.3 87.5 89.4 89.9
物含量/%
30 g/L 分散
剂水溶液
图 4 分散剂 TSPOES-n 对液体分散染料粒径及 PDI 的
影响
Fig. 4 Effect of dispersant TSPOES-n on particle size and
由表 1 可知,TSPOE-n 和氨基磺酸的反应产物 PDI of liquid disperse dye
呈浅黄色,阴离子活性物含量均在 85%以上,且随
着 EO 数增大,阴离子活性物含量增加。分析认为, 由图 4 可知,不同 EO 数的分散剂 TSPOES 制
随着 EO 链长的增加,TSPOE-n 的润湿、分散等能 备的液体分散染料粒径和 PDI 各不相同,粒径基本
力增加,其与氨基磺酸接触更加充分,更有利于反 在 200 nm 左右,PDI 在 0.22 左右,说明分散剂
应的进行,从而使阴离子活性物含量增加。此外, TSPOES-n 具有较高的研磨分散效率。随着分散剂
30 g/L(制备液体分散染料时分散剂的浓度)的 TSPOES 中 EO 数的增大,液体分散染料的粒径和
TSPOES-n 水溶液均呈无色透明状,说明 TSPOES-n PDI 均表现为先降低后增大趋势,当 TSPOES-n 的
对液体分散染料的色光没有影响。 EO 数为 20 时,制备的液体分散染料的粒径和 PDI
为了进一步验证分散剂溶液是否会对染料本身 最小,分别为 165.9 nm 和 0.195。分析认为,随着
的色光造成影响。以 TSPOES-16 为例,通过紫外- EO 数的增大,该分散剂在水溶液中形成胶束,对疏
可见分光光度计测试了 1 g/L 的 TSPOES-16 水溶液 水颗粒的吸附和润湿的能力增强,有利于提高研磨
的紫外-可见吸收光谱,结果如图 3 所示。 效率,从而获得较小的粒径及分散均匀的液体分散染
由图 3 可知,分散剂 TSPOES-16 的水溶液在可 料 [24] 。但当 EO 数太大时,该分散剂的亲水性太强,
见光范围内的吸光度基本为 0,说明该分散剂水溶 长链之间易相互缠绕减弱其与染料之间的吸附力,
液在可见光范围内无吸收,进一步说明了该分散剂 从而降低研磨效率,因而液体分散染料的粒径与
水溶液不会对染料色光造成影响 [23] 。 PDI 又有所增大。