Page 70 - 《精细化工》2023年第3期
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·526·                             精细化工   FINE CHEMICALS                                 第 40 卷

            下以可控速度释放         [34] 。微胶囊技术在制革工业中应                在脂质体囊泡中,应用于皮革染色,可起到匀染作
            用的主要研究成果有中空微球聚合物复鞣剂、微胶                             用,染料上染率和皮革色牢度与普通染料相当。
            囊染料和微胶囊香味皮革整理剂等。其中,微胶囊                             2.3.3   纳米染料
            染料已广泛应用于涤纶           [35] 、羊毛 [36] 等织物染色。              纳米材料作为 21 世纪科技发展的主流之一,已
                 在染色过程为提高皮革的色牢度,会使用与纤                          引入制革材料中。其在复鞣、染色等方面有特殊功
            维亲和力较大的染料染色,染料快速与纤维表面作                             效 [39-40] 。在皮革染色方面,纳米材料与染料的结合
            用,不利于染料向纤维内部扩散,其匀染性差。而                             会极大地改变游离染料的稳定性和表面性能                    [41] 。
            微胶囊染料是将与纤维亲和力大的染料包覆在微胶                                 RAMALINGAM 等      [42] 将一种阳离子染料加入
            囊内,微胶囊壁相当于半透膜,可以控制染料的释                             到溶有十二烷基硫酸钠表面活性剂的溶液中,与硅
            放速率。染色时直接将微胶囊染料投入使用,利用                             酸乙酯缩聚生成一种二氧化硅包覆的纳米型染料
            纤维、染浴和胶囊中染料的浓度差,使染料不断释                             (图 5)。该染料具有尺寸均匀、粒径小,比表面积
            放、吸附和上染纤维,实现无助剂染色。染色结束                             大的特点,如图 6 所示。在广泛的 pH 条件下,染
            后,只需静置或过滤除去染料枯竭的微胶囊壳,废                             料带有大量的负电荷,有较强的抗酸碱性,染色剂
            液就可清澈透明,是一种真正的清洁染料。                                较为稳定。染料结构中含有大量的羟基,与革纤维
                 微胶囊染料较早用于纺织品染色,常以分散染                          以氢键结合,在不添加染色助剂的情况下,皮革的
            料为囊芯,直接用于皮革染色,相较于普通染料,                             耐摩擦色牢度可达 4~5 级。与传统的染料相比,纳
            微胶囊染料具有良好的缓释性能               [37] 。由于分散染料          米染料具有均匀的渗透性和优异的稳定性及表面
            对皮革的亲和力不强,PUREV 等             [38] 将酸性染料包覆         固色性   [43] ,有望成为未来发展的新型染料之一。

























                                        图 5   二氧化硅纳米颗粒与纳米染料的反应机理               [42]
                                  Fig. 5    Reaction mechanism of silica nanoparticles with nano dyes [42]




















                 图 6  pH 对纳米结构染料水力半径和 Zeta 电位的影响(a);酸和碱对纳米结构染料稳定性的影响(b)                               [42]
            Fig. 6    Effect of pH on hydrodynamic radius and Zeta potential of nanostructured dyes (a); Effects of acid and base on the
                   stability of nanostructured dyes (b) [42]
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