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求助F系列光源的三刺激值加权涵数

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关于台湾染厂和大陆染厂的区别

近期陪无锡某厂老板去台湾看自动化输送设备,我们看的是一中型企业,看完输送设备后,无锡老板提出一个值得让人思考的问题,台湾厂染机是有八之久的不知名染织,而无锡则是意大利知名染机,投入相当大,他们的产品种类做得都差不多,可是台湾厂做得显然比无锡的好,事后无锡老板问我为什么会出现这种情况??? 由于小弟入行不久给他的解答是:1.染色工艺问题 2.管理问题 3.员工素质和基本技能(无抹黑咱们大陆的意思) 还恳请各位长辈可以赐教,小弟也是比较困惑,希望能得到各位大师前辈的答案,到底大陆和台湾染厂区别在那些???
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有染整专业的学校一览2015.07.01更新

有染整专业的学校一览2017.07.04更新

看看你是那个学校毕业的?如果你染整专业毕业的,学校不在这个名单中请告诉我。

284784840@qq.com

(2017年7月4更新,并修正部分失效连接,同时鄙视一下将内容全部抄袭过去又不注明出处的某些论坛!)


轻化工程专业:


  业务培养目标:培养在染整工程、皮革工程、制桨造纸等轻纺化工领域从事工业生产、工艺设计、科学研究、技术管理和新产品开发的工程技术人才。  业务培养要求:本专业学生应掌握以多种天然资源及产品为原材料,通过化学、物理和机械方法加工纺织品、皮革、纸张和卷烟等的基本理论和工艺原理,获得实验操作技能、工艺设计、产品性能检测分析、生产技术管理和新产品开发研究的基本训练。

  主要课程:无机及分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学及物理、化工原理、生物化学。

  主要实践性教学环节:包括金工学习、生产实习、工艺实验、分析与检测实验、化工原理课程设计、毕业设计(论文)。

  主要专业实验:分析与检测实验、化工原理、工艺实验

  修业年限:四年 染者无疆 原创出品   

授予学位工学学士 相近专业:化学工程与工艺


以下为染整本科(研究生)院校:


【山东省】青岛大学(含原山东纺织工学院)

【上海市】东华大学(原中国纺织大学)   

     华东理工大学(染者无疆原创出品)

【北京市】北京服装学院(原北京纺织工学院)

【天津市】天津工业大学(原天津纺织工学院)

【陕西省】西安工程大学(原西北纺织工学院,西安工程科技学院)    

     陕西科技大学(原西北轻工业学院)(含染整方向)

【江苏省】江苏大学(原江苏理工大学)     

    苏州大学(含原苏州丝绸工学院)       

     南通大学(原南通工学院)     

    江南大学(无锡轻工大学)     

    南京工业大学(含原南京化工大学)      

    盐城工学院(染者无疆原创出

    常州大学(原江苏石油化工学院,江苏工业学院)

【浙江省】浙江理工大学(原浙江工程学院,浙江丝绸工学院)

    绍兴文理学院 (2007年起为本科)

    嘉兴学院 (染者无疆原创出品)

【河北省】河北科技大学(染者无疆原创出

【河南省】中原工学院(原郑州纺织工学院)

    河南工程学院(原南纺织高等专科学校

【辽宁省】大连工业大学(原大连轻工业学院)

    辽东学院(含原丹东丝绸工业学校)

【黑龙江省】齐齐哈尔大学(染者无疆原创出品)

【吉林省】吉林化工学院

【安徽省】安徽工程大学(原安徽工程科技学院,安徽机电学院)

【湖北省】武汉纺织大学(原武汉纺织工学院,武汉科技学院)      

    湖北工业大学(原湖北工学院)

【湖南省】湖南工程学院(含原湖南纺织高等专科学校)

【广东省】华南理工大学(染者无疆

    五邑大学(纺织服装系,化学与环境工程系等)原创出品)染者无疆原创出

【四川省】四川大学(原成都科技大学)     

    四川理工学院(四川轻化工学院)

【云南省】昆明理工大学(染者无疆原创出品)

【香 港】香港理工大学(The Hong Kong Polytechnic University)

【内蒙古】内蒙古工业大学 染者无

【新   疆】新疆大学(研究生课程)

疆,染整工程师论坛,最好的染整技术论坛www.dyebbs.c

其他有染整专业的学校(高职高专及其他):(按省份及收录日期排列)

【山东】

山东大王职业学院 滨州职业技术学院(含原滨州工业学校)

山东科技职业学院(原山东纺织职业学院)

山东轻工职业学院(原山东丝绸纺织职业学院

济南工程职业技术学院(原济南纺织工业学校)

烟台南山学院   

山东纺织职业学院

德州学院纺织服装学院


【浙江】

浙江纺织服装职业技术学院(原浙江轻纺职业技术学院,浙江纺织工业学校)

嘉兴职业技术学院(含原嘉兴丝校)

浙江工业职业技术学院

【江苏】   

南通纺织职业技术学院

泰州职业技术学院(2003年起招,普专)

江阴职业技术学院

盐城纺织职业技术学院  

盐城工业职业技术学院 

常州纺织服装职业技术学院    

苏州经贸职业技术学院   

南通职业大学

沙洲职业工学院

江苏工程职业技术学院

【四川】

成都纺织高等专科学校(国立乐山技艺专科学校染织科)

【广东】

汕头市服装职业技术学校(原汕头纺织中等专业学校)   

广东纺织职业技术学院(原广东省纺织工业学校)   

江门职业技术学院  

广州大学

广东职业技术学院

【福建】

石狮鹏山公贸学校 (染者无疆原   

三明职业技术学院(含福建三明轻纺工业学校)创出品)    

泉州纺织服装学院(原泉州育青职业技术学院)

【陕西】

陕西纺织服装职业技术学院

【黑龙江】   

黑龙江建筑职业技术学院(含黑龙江省纺织工业学校)

【安徽】   

安徽职业技术学院

【江西】   

江西工业职业技术学院(原江西省纺织工业学校)

【湖北】

武汉职业技术学院(含原湖北省纺织服装工业学校)   

荆州职业技术学院

【辽宁】  

营口职业技术学院 染者

【广西】

广西纺织工业学校


其他轻化工程专业(非纺织染整方向):   

【山东省】青岛科技大学(原青岛化工学院)(以造纸和烟草为主要方向) 山东轻工业学院(制浆造纸)   

【天津市】天津科技大学(原天津轻工业学院)(皮革、造纸、高分子等专业)   

【黑龙江省】东北林业大学(制浆造纸)   

【黑龙江省】齐齐哈尔大学(皮革化学/制浆造纸工程)   

【江苏省】南京林业大学(制浆造纸)   

【山东省】山东轻工业学院(制浆/造纸)   

【陕西省】陕西科技大学(西北轻工业学院)(皮革化学/制浆造纸工程)   

【浙江省】浙江科技学院(制浆造纸工程)   

【河南省】郑州轻工业学院   

【广西壮族自治区】广西大学(造纸) 染者无疆dyeb

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更新日志:

2017年7月4日 增加 德州学院纺织服装学院 沙洲职业工学院  广西纺织工业学校  广东职业技术学院  江苏工程职业技术学院  浙江工业职业技术学院  盐城工业职业技术学院

2015年07月10日 山东丝绸纺织职业学院更名为山东轻工职业学院

2014年05月01日 增加新疆大学 其纺织与服装学院有纺织化学与染整工程 研究生专业方向

2011年11月17日 更名江苏工业学院为常州大学(2010年更名)

2010年10月19日 增加荆州职业技术学院

2010年10月19日 去除湖北省荆州市纺织工业学校 (该学校已经消失

2010年10月14日 移动广西大学 到非染整方向轻化工程分类

2010年10月14日 去除广西工学院(1996年将染整工程本科专业改造为化学工程与工艺本科专业;)

2010年10月13日 收录吉林化工学院 (2004年开始招收轻化工程本科)

2010年01月04日 更名安徽工程科技学院 安徽工程大学

2009年12月23日 收录成都纺织高等专科学校(国立乐山技艺专科学校染织科)

2009年10月29日 更名浙江轻纺职业技术学院为浙江纺织服装职业技术学院

2009年10月01日 更改武汉科技学院为武汉纺织大学

2009年08月22日 更改辽东学院为本科院校(轻化工程),删除滨州市技工学校

2009年08月21日 收录山东大王职业学院滨州职业技术学院山东科技职业学院山东丝绸纺织职业学院

2009年06月26日 收录江阴职业技术学院嘉兴职业技术学院(现代纺织技术专业有染整技术方向)

2009年05月22日 河南工程学院河(原南纺织高等专科学校改为本科学校

2009年01月11日 五邑大学为本科,但是没有轻化工程专业设置,而有染整研究方向

2008年10月12日 收录内蒙古工业大学 (研究生 纺织科学与工程->纺织化学与染整工程

2008年09月29日 收录嘉兴学院 2008年07月14日 更改绍兴文理学院为染整本科院校

2008年06月16日 收录石狮鹏山公贸学校 汕头市服装职业技术学校 (原汕头纺织中等专业学校)

2008年03月28日 收录陕西纺织服装职业技术学院

2008年01月23日 大连轻工业学院更名为大连工业大学

2007年12月20日 修正湖南工程学院 网站链接

2007年12月20日 收录盐城纺织职业技术学院 江苏工业学院(原江苏石油化工学院)

2007年08月25日 收录济南工程职业技术学院(原济南纺织工业学校)

2007年07月27日 西安工程科技学院 更名西安工程大学;收录武汉职业技术学院

2007年07月27日 收录青岛科技大学山东轻工业学院郑州轻工业学院烟台南山学院

2006年02月11日 删除上海工程技术大学(06年已停招染整专业)

2006年11月11日 收录泰州职业技术学院

2006年06月20日 收录辽东学院,营口职业技术学院,广州大学

2006年06月20日 修正三明职业技术学院链接

2006年03月23日 收录南通职业大学

2006年03月07日 收录江门职业技术学院

2006年03月06日 收录绍兴文理学院,浙江科技学院

2006年02月25日 收录苏州经贸职业技术学院

2005年12月25日 收录香港理工大学

2005年12月20日 泉州育青职业技术学院 更名为 泉州纺织服装学院

2005年04月20日 将盐城工学院调至本科类学校

2005年04月19日 收录河南纺织高等专科学校

2004年10月01日 开始整理收集


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对色秘技 盡在其中。

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东华大学化学化工与生物工程学院副院长,教授,博士生导师,生态纺织教育部重点实验室主任。...

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"金三塔”品牌真丝绸面料创意设计及出口项目被认定为浙江文化出口重点项目

 近日,2019-2020年度浙江省文化出口重点企业和重点项目已认定公布。秀洲区的阿尔派妮(嘉兴)运动用品有限公司与浙江嘉欣丝绸股份有限公司2家企业上榜省文化出口重点企业,“金三塔”品牌真丝绸面料创意设计及出口项目被认定为省文化出口重点项目。这也是秀洲文化企业首次上榜省文化出口重点企业和重点项目。

  据了解,一年一度的浙江省文化出口重点企业和重点项目认定工作由省商务厅、省委宣传部、省文旅厅、省广播电视局联合开展,旨在进一步做好文化产品与服务出口工作,加快文化企业走出去,支持文化企业开拓国际市场。

  此次入围的阿尔派妮是2008年“落户”秀洲的运动品牌,目前在欧洲28个国家已开设超过300家品牌专营店;嘉欣丝绸作为嘉兴知名本土品牌,目前已跻身全国真丝绸出口一般贸易方式排名第一位;“金三塔”品牌则是嘉欣丝绸近年来的创新之作,由企业专业团队设计开发具有中国文化特色的图案,使得传统丝绸产品焕发了新的活力。

  近年来,文化出口已成为秀洲出口贸易中的一项新亮点。今年,秀洲区出台《关于加快推动文化产业高质量发展的若干意见》,对实力较强的文化出口企业和项目给予政策和资金支持。与此同时,鼓励引导企业创作开发体现优秀传统文化和嘉兴地域特色的文化产品,并积极组织企业参加各类文化展会展览活动,开展推介展示、交流沟通和项目对接。此外,还引导企业借助文化出口在线服务平台、展示交易平台、跨境电子商务等新型交易模式拓展国际业务。

  “文化贸易已经成为秀洲对外贸易的重要组成部分和新的增长点,文化出口能够为文化产业发展增添新活力。目前,我们正在抓紧编制出台《秀洲区文化产业三年行动计划》。”区委宣传部相关负责人表示,下一步,秀洲区还将加强对文化出口重点企业和重点项目的政策扶持,共同推进文化贸易发展,推动全区更多优质文化产品走出去。同时,持续提高文化产业规模化、集约化、专业化水平,大力提升区域文化软实力和竞争力,进一步推进秀洲文化高地建设。


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个人将可创造AI艺术家 微软小冰更新第七代

 国际在线报道(记者李宇):8月15日,微软(亚洲)互联网工程院在北京正式推出“第七代微软小冰”人工智能框架,并首次发布了可以用来“创造训练AI”的完整工具包。这意味着在不久的将来人们可以自己创造人工智能艺术家。

  据了解,目前微软人工智能小冰除了会做诗、会唱歌、能写故事、能朗诵有声读物以外,甚至参与到广播电台电视台内容的实际生产:自2015年12月至今,微软小冰为59家中国电视台及广播电台、4家日本广播电台持续提供由人工智能技术生成的电视及广播内容节目,总时长已达2800小时,制作成本仅为原有人工创作团队的4.5%。

  与此同时,在绘画和设计等艺术领域,人工智能小冰也开始生产实际作品:通过对艺术史上236位著名画家画作的学习,微软小冰已经可以独立完成100%原创的绘画作品。这种原创性不仅体现在构图,也体现在用色、表现力和作品中包含的细节元素,接近专业人类画家水准。2019年5月,微软小冰以“夏语冰”的化名,在中央美术学院2019届研究生毕业作品展上首次展出了作品,并在杭州举行了首次“个人作品展”。

  而在纺织服装面料设计领域,微软小冰与中国纺织工业联合会为企业提供了基于人工智能的纺织面料设计平台,以协助改善服装企业在面料纹样设计方面的短缺。目前,该平台能够稳定设计十余种主流风格,并实现按需创作。与此同时,由微软小冰设计的第一批丝绸产品,已经被中国丝绸博物馆永久收藏。

  据介绍,此次发布会上首次发布的“AvatarFramefork”工具包与微软小冰同源,将包含对话、声音、视觉、观点、技能、知识及创造力等工具,并可制造3D人物模型进行实时交互,可以据此创造并训练出具有完整情感计算能力的人工智能助手、社交对话机器人、人工智能歌手、艺术家或属于自己的虚拟朋友。

  据了解,微软小冰于2014年5月正式推出,是一个融合了自然语言处理、计算机语音和计算机视觉等技术的完备的人工智能底层框架,该框架注重人工智能在拟合人类情商维度的发展,强调人工智能情商——而非任务完成——在人机交互中的基础价值,产品形态涵盖社交对话机器人、智能语音助理、人工智能内容创作和生产平台等,相关产品已覆盖全球6.6亿在线用户、4.5亿台第三方智能设备和9亿内容观众。


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活性和分散染料一浴法染色

多组分纺织品染色难度很大,不仅有纤维和染料因为化学和物理结构不同带来的染色矛盾,还存在流体动力学和染色动力学方面的矛盾,因此染色效率低,加工工序长,耗能耗水多,污水排放也多。

  活性和分散染料一浴法染色

  随着科学技术的迅速发展,人类生活水平的不断提高,特别是生态环境保护受到前所未有的重视,现代纺织工业有了飞速的发展,纺织品的组成和结构有了明显的变化,已从传统的棉、毛、丝、天然纤维或涤纶锦纶、腈纶、粘胶等化纤的一种和两种纤维组成的产品,发展到多种纤维组成产品,不少纺织品由7-8种纤维所组成。

  纺织品中纤维组成的组合有三种途径,即通过纺丝、混纺和编织或交织,可得到多组分纤维、多组分纱线和多组分织物。由这些多组分纤维、纱线和织物开发了一大批新产品

  多组分纺织品染色难度很大,不仅有纤维和染料因为化学和物理结构不同带来的染色矛盾,还存在流体动力学和染色动力学方面的矛盾,因此染色效率低,加工工序长,耗能耗水多,污水排放也多。

  进行一浴法染色可以大大节能减排,但是活性和分散染料一浴法染色存在许多矛盾,主要有以下几点:

  (1)染色温度活性染料上染和固色温度较低,通常在40℃~95℃,温度过高,染料水解速率加快,固色效率降低;温度在100℃以上时,部分染料还会遭到还原、水解破坏。分散染料染色,由于聚酯纤维难溶胀,结构紧密,分散染料水溶性很低,所以上染温度都较高。PET纤维在130℃左右,PTT和PLA等新型纤维染色温度虽然较低,也在110℃~120℃范围。故两类染料很难有相同的最佳染色温度。

  (2)染液PH值:活性染料固色应在碱性浴中进行;而在碱性浴中,当温度较高时,许多分散染料会遭到水解,还原破坏,一些聚酯纤维例如PLA纤维还会发生水解损伤。故分散染料宜在弱酸性浴中染色,两种染料染色PH值差距大。

  (3)电解质和助剂:活性染料染色通常需要添加较多的中性电解质促染,而分散染料在染液中主要成悬浮体存在,大量电解质会降低分散染料悬浮体的分散稳定性,使分散染料凝聚和沉淀。分散染料商品中存在大量的分散剂,许多分散剂会和活性染料反应,不仅使活性染料丧失反应性,而且会降低分散染料的分散稳定性。

  (4)染料沾色:两类染料同浴染色时,它们对非染色纤维会发生沾色,降低色牢度和色光鲜艳度,特别是分散染料对纤维素纤维的沾色严重。同浴染色沾色对染色重现性和色牢度影响也很大,拼色时由于各只染料沾色性不同,会大大降低染色重现性。此外两种染料同浴溶解和分散也难。

  基于上述矛盾,活性和分散染料同浴染色的上染率或固色率、色牢度、色光鲜艳度和颜色重现性均低于分浴染色,所以许多工厂仍采用二浴法或一浴二步法染色。已经指出二浴法和一浴二步法染色矛盾虽然小一些,但加工效率低,耗水耗能多,污水排放量也大,加工成本还高。一浴法、一浴二步法和二浴法染色比较见表1。

       在当前大力提倡节能减排的形势下,大力开发一浴法染色是有重要意义的,虽然进行一浴法染色还存在许多难点,但随着技术进步,已取得显著进展,例如目前已开发了不少新染料、新助剂、染色工艺也有了迅速的发展,这包括目前正在完善的低碱性和中性固色一浴法和低盐或无盐染色一浴法等工艺,[6-10]它们均有很好的效果。

  低碱和中性固色可以大大提高活性和分散染料在高温染浴中的稳定性,活性染料不易水解,已固色的染料也不易水解断键,分散染料在染浴还不易水解和还原破坏。在低盐和无盐染浴中染色,分散染料对纤维素纤维的沾色大大减少,有利于提高色湿牢度,分散染料还不易聚集,分散稳定性和染色重现性均可提高。

  因此,可简单地说,适合分散和活性染料一浴法染色的染料应该是所谓“一高三低”染料,一高就是高上染率或固色率的染料,无论是分散染料,或是活性染料均应如此,三低则是低温、低碱(或中性)和低盐染色的染料,低温主要指分散染料,低碱和低盐则主要指活性染料。应用“一高三低”染料染色的助剂也有利于一浴法染色,有的就是专为一浴法染色开发的助剂。一浴法染色并不都用“一高三低”染色的染料,为了平衡两种染料的上染和固色,适当保持较高温度和电解质浓度也必要的。

  总的说来,开发活性染料—浴法染色主要有以下几种途径:

  (1)开发新的或改良老的活性染料;

  (2)纤维素纤维阳离子化等改性;

  (3)开发新的染色助剂;

  (4)适当增加固色反应条件,包括升高固色温度和提高电解质用量等。


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印染厂里面,经常出现条差的原因分析

 产生管差的原因

  原因如下:

  1.每管配布量的差异。

  气流染色中,染液与织物的交换是在喷嘴系统内完成的,交换的频率与织物循环的周期有关,而织物的循环周期由布速和布长来确定,布速由风量和提布辊速度控制,一般来说,同一机台的各管布速是基本相同的,因此,如果各管布长差别太大,就会产生各管织物运行的循环周期的较大差异,也就是说,在染色时间内,各管织物与染液的交换次数会有较大差异,从而引起染色管差。

  2.布速的差异。

  气流染色中,染液与织物的交换次数由染液循环频率和布速来确定,而同缸的染色中,每管的染液循环频率是相同的,因此,在每管布长基本相同的情况下,布速的差别如果太大,就会引起织物与染液交换次数上的较大差异而产生管差。

  3.染液喷嘴的堵塞。

  染液喷嘴堵塞严重,会造成染色无法继续进行,这是完全不允许的:而轻微的堵塞,虽然不影响继续染色,但可能引起染色管差。

  因为,正常情况下,每个喷嘴的口径和喷液量是基本相同的,但如果有堵塞,喷液量就可能存在差异,每管喷嘴喷液量的差异较大时就会产生染色管差。

  造成堵塞的原因有线头或太多的长绒毛和其他杂物进入喷嘴内而又不能被染液冲洗掉。

  4.气流喷嘴的泄漏。

  喷嘴系统内,气流喷嘴安装在喷嘴座上,安装好后,气流喷嘴织物进口侧和气液二相的混合室之间应有较好的密封。

  如密封不严,一是会影响到染液的雾化效果;

  二是染液会泄漏到气流喷嘴的进口侧,如果漏液严重,就意味着在喷嘴系统内参与和织物交换的染液量减少,因各管气流喷嘴的这种泄漏而造成与织物交换的染液量的差异较大时,就会产生管差。

  防止染色管差措施

  1.从生产上应注意规范管理、科学安排,做到每管配布量不能差别太大。

  2.操作上注意调节每管布速的一致性,布速由风量和提布辊速度控制,而每管风量的分配已从结构设计原理上考虑到了其均衡性,因此应注意调节每管提布辊速度的一致性。

  对于喷嘴的堵塞要注意:

  1.在最初的设备调试试车时,注意检查喷嘴,注意多清洗几次管路与缸体,将因制造或运输安装等原因而残留的杂物清洗干净。

  2坯布要缝头,同时,布头上的塑料或纸质标签应撕掉,避免染色过程中线头或标签的脱落造成过滤网、泵或染液喷嘴的堵塞。

  3.定期清洗过滤器中的过滤网。

  4.生产过程中,应经常注意喷嘴压力的变化,如喷嘴压力升高,说明喷嘴有堵塞,就应及时进行清理。气流喷嘴的泄漏,与连接方式、密封结构和安装等有关,如果安装到位,仍有较大的泄漏,则说明气流喷嘴的密封和连接结构存在不足,应改进并更换


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尤溪PU革基布染色技术填补国内空白

8月8日,由中国纺织工业联合会组织的专家组,通过鉴定程序,一致认为由福建格利尔印染有限公司研发的“新型节能环保PU革基布染色工艺”,实现了节能、减排、环保绿色生产,填补了国内PU革基布染色技术的空白,建议进一步开拓市场,加快推广应用。

  尤溪县是“中国革基布名城”“中国混纺纱名城”,革基布、锦纶化纤等产品在国内占有一席之地。福建格利尔印染有限公司位于福建尤溪经济开发区,是集纺纱、织布、染整为一体的综合性革基布龙头企业,2018年产值7亿多元。格利尔公司研发的“新型节能环保PU革基布染色工艺”,是尤溪县推动纺织产业生态化、“高顔值”发展重要举措。

  通过2年多的研究试验,格利尔公司研发了PU革基布连续轧染用色浆,设计开发了配套的平幅退浆、水洗、轧染、烘干联合机,将传统间歇式生产工艺转变为连续式轧染工艺。与传统染色工艺相比,可减少排放污水80~85%,节能60~70%,减少用工50%,具有显著的经济和社会效益。专家认为该技术填补了国内PU革基布染色技术的空白,是一项颠覆性的染色工艺变革,向全行业推广具有显著的社会效益,能够推动全行业转型升级

  目前,项目已申请相关专利6件,其中发明专利1件,授权实用新型专利1件;建成3条新型节能环保PU革基布染色生产线,运行稳定;产品经检测达到国家相关标准,已广泛应用在箱包、球类、鞋材等领域。

来源:中国纺织报


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玉米纤维(聚乳酸纤维、PLA)应用及染色工艺

玉米纤维(聚乳酸纤维、PLA)应用及染色工艺

  作者:杭州美高华颐化工有限公司肖阳

  玉米纤维是以玉米、小麦等淀粉为原料,经发酵转化成乳酸再经聚合,纺丝而制成的合成纤维,也称聚乳酸纤维,PLA纤维。

  玉米纤维轻柔滑顺,强度大,吸湿透气,加工的产品有丝绸般的光泽及舒适的肌肤触感和手感,悬垂性佳,良好的耐热性及抗紫外线功能,服用性能好。PLA纤维属于完全自然循环型,具有生物降解性。

  该纤维完全不使用石油等化工原料,其废弃物在土壤和海水中的微生物作用下,可分解成二氧化碳和水,不会污染地球环境。由于该纤维的初始原料为淀粉,其再生之循环周期短,大约为一年,其产生的二氧化碳可由植物光合作用减少在大气中的含量。燃烧PLA纤维,几乎没有一氧化氮,其燃烧热是聚乙烯和聚丙烯的三分之一左右。

  被誉为21世纪新一代纤维之一的玉米纤维最早产生于1948年,产品名为“维卡拉”,为玉米蛋白质纤维。1948年至1957年,玉米维卡拉纤维进行小批量试生产,由美国维古尼亚-卡里罗来纳化学公司生产制造。之后不久美国知名谷物公司研制开发成功“玉米聚乳酸纤维”(PLA纤维),产量增至6000T。

  1989-1998年日本奉岛津德制作所与钟纺公司合作进一步开发玉米乳酸纤维,商品名为LACTRON纤维,并以该纤维制作推出各种服饰产品,在长野冬季奥林匹克运动会上展示。

  2000年,美国CDP公司与钟纺公司合作,联合生产聚乳酸树脂等新品种,并投入生产,生产聚乳酸纤维成本过高的问题得以解决。现在我国玉米纤维纺织品也已面世,产品性能优越,深受消费者喜爱。

  玉米纤维结构特点

  玉米纤维和涤纶同属聚酯类,但涤纶是芳香族聚酯化合物,而玉米纤维属于脂肪族聚酯化合物。常见玉米纤维侧面及横截面一般呈非完整的圆形。

  玉米纤维的主要性能

  1.比重:玉米纤维的比重为1.27,在纺织纤维中是较轻的,制成的织物轻盈舒适。

  2.机械性质:玉米纤维的强度、伸长与涤纶和锦纶的差不多,但初始模量较轻,在小负荷作用下容易变形,有很好的手感。玉米纤维的回弹性很好,延伸5%时,弹性恢复率为93%,延伸10%时,弹性回复率为64%,优于涤纶纤维。

  3.吸湿性:玉米纤维的吸湿性优于涤纶纤维,在标准状态下,回潮率为0.4%~0.6%。

  4.染色性能:玉米纤维可以用分散性染料染色,能染浅、中或深的各种各样的色泽。

  5.光学性质:玉米纤维具有较低的光折射指数,光泽柔和,其织物具有丝绸般的光泽,比涤纶服装更华丽美观。而且耐紫外线,经日晒500h后,仍保持90%的强力。在氙弧光下不褪色,洗涤后基本上不变色。

  6.热学性质:玉米纤维的熔点为1750C。明显低于涤纶纤维和锦纶纤维。玻璃化转变温度适宜,为57℃,介于涤纶和锦纶之间。沸水收缩率为8%- 15%。

  7.阻燃性:玉米纤维的极限氧指数是常用纤维中最高的。和羊毛的极限氧指数相似,优于涤纶纤维,接近于国家标准对阻燃纤维极限氧指数的要求(28%~30%),燃烧时发热量低(是涤纶纤维的16%),只有轻微的烟雾释出(是涤纶纤维的57 %),易自熄,火灾危险性小。

  8.环保性:玉米纤维是完全降解型绿色纤维。它在环境中可被微生物分解,纤维中的非晶体部分的溶胀和分解,同时破坏了大分子链的规整性,使得大分子更容易被分解。先是在纤维的内部分解产生的空洞,继之破坏纤维表面,后逐步分解。

  玉米纤维是典型的“二十一世纪的环境循环材料”,一种极具发展潜力的生态型纤维。

  玉米纤维的用途

  玉米纤维具有以上优越的性能,因此有广泛的应用价值,是目前完美的环保型绿色纤维。

  在纺织工业领域,玉米纤维可以织成各种纺织品。利用玉米纤维制作的服装类纺织品、棉混纺布、地毯织物、家庭装饰物、非织造布五大类产品,还可制作成食品业及餐饮业职员的制服,马球运动员的衬衫。玉米纤维还有一个优点,那就是它可以同天然的纤维如苎麻、棉、毛等混纺生产各种服装产品、装饰品。与棉纤维混合纺织品制作内衣,其优点在于这种混纺布有利于水分的转移,赋予其优良的形态稳定性和抗皱性。对人体皮肤无任何刺激。玉米纤维在纺织制品范围的使用面正在扩大。

  在医疗器械领域,玉米纤维用于制作手术缝合线,由于自动降解的特性,免去了病人取出缝合线的二次手术,受到极大的欢迎。美国仅此一项应用在2001年就有138亿美元的收益。此外,玉米纤维还可以用于制作修复骨缺损的器械:骨板、骨螺钉、缺陷填充材料等,用于工程组织(包括骨、血管、神经等)制作支架材料。药物缓释材料是玉米纤维在医疗领域的又一个应用,尤其是在缓释蛋白质类和多肽类药物上具有特别的优越性。玉米纤维是第三代生物材料的典型代表。

  玉米纤维在其它一些领域也有广泛的用途,例如编织品、渔网、包装材料等诸多领域。Toray公司研发成功了利用玉米纤维生产的ECODEAR汽车内装部件,如车门、轮圈、车座、天棚等,其中轮胎盖是玉米纤维与红麻的混合物经过热压成型的制品。

  玉米纤维的染色

  玉米纤维的染色以分散性染料为好,能染浅、中或深的色泽,由于其折射率低。染色品的耐洗牢度良好,色牢度高于3级。

  用分散染料染色温度100~110℃。在此条件下,纤维强力损失较小,同时可以获得较理想的染色深度。由于PLA纤维的结构较涤纶松弛,染料上染纤维的速率很快,极易造成色花,染色过程中应严格控制升温速度。分散染料染色后,还原清洗和皂洗时会有大量的染料流失,一般应选中高浓度、高上染率的分散染料。

  PLA纤维及其混纺织物适宜做竭染,而不适宜连续轧染,因为在170℃时分散染料还不能发色完全而该纤维已经熔化,一般染后定型温度为135℃左右。

  (1)染料选择

  玉米纤维织物染色时,根据玉米纤维的特点,选用分散染料染色,染料选择是重中之重,染料需具备:

  ①鲜艳的颜色;

  ②重现性优良;

  ③一定的均匀度;

  ④移染性好,使染色布面均匀,染疵易回修;

  ⑤染料配伍性、相容性好,尽量选择同一染料厂家相同类型的染料匹配;

  ⑥优良的日晒牢度和湿牢度。

  (2)匀染剂选择

  玉米纤维的结构较涤纶松弛,织物吸附染料快,扩散速度慢,匀染性差,需要加入缓染、移染性能优越的匀染剂防止色花、色污。选用匀染剂:0.5g/L和匀染修色剂:0.3g/L搭配使用,不仅具有良好的分散、缓染作用,还具有极强的移染、透染能力,可以预防各种染色疵,确保生产出满意的染色产品。

  (3)染色pH值

  在玉米织物染色中,染浴pH值是影响其上染速率和上染率的重要工艺参数,一般pH值控制在4~5。

  (4)染色温度

  玉米纤维的玻璃化温度是57℃,介于锦纶和涤纶之间,一般可在40℃始染,温度高于70℃以后,染料才开始上染,80℃以上上染速率才迅速加快,在此后的升温阶段需要控制升温速率。染色温度一般为ll0℃,保温阶段的主要作用在于使染料获得一定的迁移性,因此染浴保温的温度变化对于匀染性的影响比较显著。

  (5)染色配方

  分散染料 X% (o.w.f)

  匀染剂M-212T 0.5g/L

  匀染修色剂M-217 0.3g/L

  pH值 4.5~5(用HAc调节)

  (6)染色工艺

  玉米纤维纺织品的染色工艺应根据各厂设备条件、品种、具体颜色的深度和敏感程度而合理制定,典型的升温、控温工艺曲线。

  (7)深色工艺:

  始染温度40℃→加入匀染剂/匀染修色剂→加入染料→加入HAc调节pH值→升温至100~110℃(1.0℃/min)→保温30-45min→降温至70℃(1~2℃/min)→取样对色→排水皂洗(中深色要还原清洗)。


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