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1.
本文采用扫描电镜、X射线衍射仪以及常规仪器分析的方法测试了四川优质麻-达县红皮小麻和大竹青白麻的形态结构,超分子结构和力学性能,并与棉纤维进行了对比.实验表明,精干麻表面光洁.有裂纹裂缝等结构不匀点,取向度高,结晶度高,断裂强度高,刚性和断裂比功大,而延伸小;纤维粗.在主要指标上,红皮小麻优于青白麻。  相似文献   
2.
分散染料在涤/锦双组分纤维上色差的色度学分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
将涤 /锦复合丝分离成单一组分的超细涤纶和锦纶。用常用的分散染料同浴染色后 ,测定了各染色样品的颜色三刺激值 ,并经过色度学计算。实验分析表明 ,分散染料对锦纶染色物的反射光主波长值较相应涤纶染色物向长波方向移动 ;蒽醌类分散染料在锦纶上的得色量较小 ,彩度较低 ;而偶氮类分散染料对涤 /锦染色的总色差较小 ,较适合于涤 /锦复合丝的染色。  相似文献   
3.
通过相转变乳化法制得聚酯乳液,检测了乳液粒径和机械稳定性。将该聚酯乳液涂层于棉织物,实现了分散染料对棉织物的热升华转移印花。测试了染料的转移率与皂洗前后织物上染料保留率,研究了氰胺树脂、水性氮丙啶高分子和交联剂EH对印花织物水洗牢度的影响。结果表明,聚酯乳液涂层有利于纯棉转移印花;涂层液中添加交联剂EH后,分散染料由纸向织物的平均染料转移率和皂洗前后织物上的平均保留率分别提高9.89%和34.99%。  相似文献   
4.
常用纺织浆料的粘附性比较和因素分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
用粗纱法测定了酸解淀粉、PVA1799、丙烯酸浆和聚酯浆料这四种常用浆料对纯棉和涤/棉的粘附力.在对实验数据分析的基础上指出纤维强度也是粗纱法粘附性的重要影响因素,分别分析了粗纱本身强力、浆膜强度和纤维强度对粘附性的影响,并进行了相互比较.  相似文献   
5.
采用氧化锆珠作为球磨介质,以木质素磺酸钠和萘磺酸钠甲醛缩合物为分散剂,讨论了球磨处理C.I.Disperse Red60染料制备微纳米染料分散液的工艺参数对染料粒径和分散稳定性的影响.结果表明,不同直径氧化锆混合的球磨介质优于单一直径氧化锆,木质素磺酸钠与萘磺酸钠混合分散剂优于单一分散剂.当分散液中染料用量为20%,m(染料)∶m(分散剂)=1∶1,复合分散剂m(木质素磺酸钠CBOS-4)∶m(萘磺酸钠MF)=2∶1,多元醇添加剂用量为10%(对染液总质量),采用m(Φ=2 mm)∶m(Φ=1 mm)∶m(Φ=0.5mm)=17.5∶65∶17.5混合氧化锆球珠作为介质,m(染料)∶m(介质)=1∶20,球磨48 h,得到了稳定的染料分散液,颗粒平均粒径D50为132 nm.  相似文献   
6.
丙烯酸系聚合物/层状硅酸盐纳米浆料研发的可行性   总被引:5,自引:0,他引:5  
聚合物/层状硅酸盐(Polymer Layered Silicate,PLS)纳米复合材料是近几十年来材料科学的研究热点。针对蒙脱土(montmorillonite,MMT)的特性,结合纺织行业中各种浆料的优缺点,提出了PLS在浆料行业中的应用可行性,并讨论了纳米浆料的制备原理及方法,以及作为纺织浆料的潜在应用性能。  相似文献   
7.
朱谱新 《染料与染色》2003,40(3):131-133
通过对四个打印机彩色三原色墨水的光谱透射率测定及色度学分析,得到每一颜色的三刺激值,色度坐标,比较了这4组三原色拼色的色域大小,彩度值,色相的主波长及补色波长。提出了三原色补色波长之间关系的一个经验公式:λcompl.M≌10/9(λcompl.Y) 10,及λcompl.M≌9/10(λcompl.C)-20,发现这4组三原色的补色波长与此公式有较好的适应性。  相似文献   
8.
用阿拉伯胶对玉米淀粉浆料共混改性,使用快速黏度仪(RVA)测定阿拉伯胶-玉米淀粉体系的糊化性能,分析阿拉伯胶对淀粉成膜性能的影响。结果表明,阿拉伯胶会大大降低淀粉糊化的峰值黏度和衰减值,提高淀粉浆膜的断裂强度和断裂伸长,并改善淀粉浆膜的硬脆性。  相似文献   
9.
以钠基蒙脱土、丙烯酸类单体和聚乙烯醇为原料,通过溶液原位聚合法和溶液插层法分别制备出不同蒙脱土含量的丙烯酸系共聚物/蒙脱土纳米复合浆料和聚乙烯醇/蒙脱土纳米复合浆料。用X射线衍射(XRD)法测定纳米复合材料中蒙脱土的层间距,并测定纳米复合浆料对纤维的黏附性和浆纱强力。试验结果表明,当蒙脱土含量较少时,形成了剥离型纳米复合材料,随着蒙脱土含量的增加,形成插层-剥离型和插层型纳米复合材料;丙烯酸系纳米浆料有利于提高对纯棉纤维的黏附性,并提高浆纱的断裂强力,而聚乙烯醇纳米浆料可提高对涤/棉的黏附性,对浆纱强力的影响不大。  相似文献   
10.
综述了除经纱上浆3大类浆料外的其他环保型辅助浆料的研究及应用情况;指出聚酯浆料作为一种性能良好的环保浆料,在国内将有广泛的应用前景,以及水性聚氨酯以其良好的耐磨、柔韧、耐疲劳性和良好的粘附、成膜混容性,将成为高性能浆料研究的一个新方向。  相似文献   
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