...

Обращайтесь в Skychem Group за дополнительными химическими решениями. Если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с нами.
Ответить в течение 24 часов

Дефекты окрашивания нейлона: причины и способы устранения.

Нейлон быстро реагирует на красители. Кислотные красители связываются со своими аминогруппами в течение нескольких минут, поэтому малейшая ошибка в процессе может закрепить неравномерный оттенок, прежде чем он успеет выровняться. Полосы, провисания, полосы и пятнистая, шероховатая поверхность нейлона почти всегда связаны с одним из трех контролируемых факторов: pH, температурой или системой замедления высыхания. В этой статье рассматривается, как распознать каждый из этих дефектов и что нужно скорректировать в процессе, чтобы предотвратить их повторное появление.

Распространенные дефекты окрашивания нейлона

Правильное обозначение дефекта — первый шаг к его устранению. Три приведенных ниже примера охватывают большинство дефектов нейлона, и каждый из них указывает на свою первопричину.

Неравномерная тень и рябь

Неравномерное окрашивание — это широкая категория: пятна, разводы или оттенок, который просто не совпадает по всей ткани. Более специфическая форма — это зернистость, когда соседние волокна впитывают краску с разной скоростью. Это самый явный признак того, что краситель впитался быстрее, чем волокно успело выровняться.

Нейлоновая ткань с дефектом, вызывающим скольжение.

Листинг и Барре

«Листинг» — это разница в оттенке от края до центра или от кромки до середины по всей ширине ткани. «Барре» проявляется в виде горизонтальных полос или штрихов, идущих вдоль рядов или прядей. Отличие от «скиттериффиз» заключается в характере рисунка: «листинг» и «барре» следуют определенному направлению по ширине или длине, тогда как «скиттериффиз» распространяется случайным образом.

Эффекты «Кольцо», «Типпи» и «Морозный»

Кольцевое и концевое окрашивание — это связанные, но различные дефекты проникновения красителя, и важно различать их. Кольцевое окрашивание происходит по всему поперечному сечению волокна: краситель остается сконцентрированным во внешней оболочке и никогда полностью не диффундирует к сердцевине, поэтому на обрезанной нити вокруг светлого или белого центра образуется цветное кольцо, даже если поверхность выглядит полностью окрашенной. Концевое окрашивание, напротив, представляет собой разницу в длине, когда кончик нити или штапельного волокна впитывает больше или меньше красителя, чем основная часть волокна, обычно потому, что кончик имеет другую термическую историю или состояние поверхности, чем остальная часть волокна. Эффект «морозного» окрашивания проявляется в виде общей светлой, выцветшей поверхности, а не направленного рисунка. Все три указывают на одну и ту же основную проблему: краситель не полностью проник в волокно, даже если издалека оттенок выглядит близким к стандартному.

Три рычага, стоящие за каждым дефектом

Большинство дефектов нейлоновой ткани, приводящих к изменению цвета, связаны с pH, температурой или работой замедлителя, которые действуют друг против друга, а не согласованно. Каждый из описанных ниже механизмов, типичных причин поломки и способов её устранения описан ниже.

pH-профиль

В кислой среде аминогруппы на концах полимерных цепей нейлона приобретают протон и становятся положительно заряженными, в то время как сульфонатные группы молекул кислотного красителя несут отрицательный заряд. Они притягиваются и образуют связь. pH определяет, сколько таких активных участков находится в зоне связывания, как быстро краситель достигает их и насколько прочно он удерживается после достижения.

Наиболее распространенная ошибка в процессе — слишком сильное или слишком раннее снижение pH ванны. Если ванна становится кислой до того, как изделия равномерно смочатся и начнут циркулировать, краситель начинает действовать слишком быстро, образуя полосы или пятна, которые невозможно исправить никаким временем выдержки при заданной температуре. Слишком высокий уровень pH или его колебания в течение цикла приводят к противоположной проблеме: слабое окрашивание и неравномерная глубина оттенка от партии к партии.

Для разных классов кислотных красителей требуются разные диапазоны pH:

  • Выравнивающие красители: Приблизительно pH от 5.5 до 7.0, что дает красителю возможность мигрировать и самокорректироваться.
  • красители для помола  (Классификация, заимствованная из терминологии окрашивания шерсти, но являющаяся стандартной практикой и для нейлона)pH примерно от 4.0 до 5.0, что обеспечивает более глубокие оттенки и более высокую влагостойкость, с меньшей устойчивостью к технологическим изменениям. 

Эти диапазоны являются отправными точками. Подтвердите их, сверив с техническим паспортом поставщика красителя и результатами лабораторных исследований, и никогда не переносите рецептуру с шерсти, где схема pH для выравнивания и обработки красителей работает в противоположном направлении. Та же осторожность применима и к нейлону: нейлон 6 и нейлон 6,6 могут по-разному формироваться и проявлять свои свойства при одинаковых значениях pH и температуры, а смена субстратов или поставщиков красителей по непроверенной рецептуре является распространенной и предотвратимой причиной изменения оттенка. Подтвердите любое изменение типа волокна или источника красителя с помощью свежего лабораторного анализа и пробного запуска, прежде чем товар поступит в продажу.

Решение заключается в воспроизводимой кривой pH, а не в одном целевом значении. Медленно действующий донор кислоты, который постепенно снижает pH по мере повышения температуры, позволяет контролировать воздействие, а не допускать его резкого, исключая необходимость ручного дозирования в неподходящий момент цикла.

Измерение pH раствора нейлонового красителя.

Скорость нагрева и зона удара

Температура определяет, когда и с какой скоростью происходит перемещение красителя. На нейлоне большая часть красителя впитывается в узком диапазоне температур, обычно от 70 до 90 °C, когда структура волокна раскрывается и краситель стремительно проникает внутрь. Нейлон имеет ограниченное количество участков связывания красителя, и кислотный краситель связывается с ними почти сразу, как только позволяют условия; слишком быстрое прохождение зоны окрашивания приводит к неравномерному закреплению красителя без возможности выравнивания результатов. Первые десять-пятнадцать минут окрашивания во многом определяют результат всей партии.

Приведенная выше диаграмма показывает, как это происходит в типичном цикле: стадия ровного увлажнения и циркуляции, контролируемое повышение температуры, замедляющееся в зоне воздействия 70-90°C, выдержка вблизи точки кипения для миграции и выравнивания, и контролируемое охлаждение.

Подготовка начинается еще до начала процесса: сначала необходимо убедиться в полном и равномерном увлажнении и стабильной циркуляции. Постепенно повышайте температуру с контролируемой скоростью, часто около 1°C в минуту, а затем еще медленнее в зоне нагрева от 70 до 90°C, после чего доведите температуру почти до кипения, примерно до 98-100°C, и выдерживайте ее достаточно долго, чтобы завершилась миграция и выравнивание. Охладите контролируемым образом, чтобы избежать образования складок и термического шока.

Выбор и дозировка замедлителя схватывания

Замедлители процесса замедляют растекание красителя, давая ему время растечься перед фиксацией:

  • Анионные замедлители В результате происходит конкуренция с красителем за положительно заряженные участки на волокне, поэтому поглощение происходит постепенно.
  • Катионные замедлители Вместо этого работайте в ванне, образуя рыхлый комплекс с красителем и высвобождая его по мере повышения температуры.

Без замедлителя, соответствующего классу красителя и глубине оттенка, ничто не замедлит первоначальное воздействие красителя. Это особенно опасно для светлых и средних оттенков, а также для партий волокна с любыми колебаниями в температурной истории, где краситель обнаружит и подчеркнет любое несоответствие в основе.

Решение заключается в добавлении замедлителя в начале процесса, после того как ванна застынет и материал уже начнет циркулировать, чтобы он был на месте до начала обработки. Дозировка должна зависеть от насыщенности оттенка: для более тяжелых оттенков обычно требуется меньше, а для светлых критически важных твердых веществ — больше. Передозировка в любом случае приводит к выравниванию толщины слоя и снижению конечного выхода продукта. Стандартизируйте уровень использования и точку дозирования, а не регулируйте их на ходу, а в струйных и канатных машинах используйте состав с низким пенообразованием, поскольку пена и неравномерный поток являются распространенными скрытыми причинами образования конденсата.

Устранение неполадок по симптомам

дефект Вероятная причина Первая попытка исправления
Полосы и неровности Слишком быстрое ударение, слишком раннее снижение pH, плохое смачивание Замедлите нарастание интенсивности, добавьте медленно действующий донор кислоты, улучшите смачивание и циркуляцию.
Список (от края до центра) Неравномерный поток или температура жидкости по ширине Проверьте расход, плотность загрузки и равномерность смачивания.
Барре Вариативность пряжи, смешанный период термической обработки, различия в натяжении Разделите субстрат по партиям, подтвердите наличие единого источника серого цвета, проверьте натяжение.
Нервозность Быстродействующее усиление волокон Добавить или увеличить замедлитель, замедлить движение через зону удара.
Типпи или фриз Плохое проникновение, остаточные масла, абразивный износ Улучшить предварительную обработку, продлить время выравнивания.
дрейф от участка к участку Изменения жесткости воды, непостоянная дозировка кислоты, разброс значений жесткости при изменении уровня воды. Подготовьте воду, стандартизируйте дозировку, зафиксируйте профиль изменения концентрации.

Решения Skychem для окрашивания нейлона

Исправление дефекта постфактум обходится дороже, чем его предотвращение, а профилактика начинается с выбора красителей и вспомогательных веществ.

К кислотным красителям Skyacido для нейлона относятся:

  • Серия General, разработанная специально для полиамида, обладает высокими выравнивающими и миграционными свойствами, позволяющими ванне самокорректироваться, если мазок немного опережает целевой уровень, что напрямую решает проблемы полос и неравномерности нанесения, описанные выше.
  • Стабильная воспроизводимость от партии к партии, обеспечивающая соответствие объемов производства утвержденному лабораторному образцу, устраняя отклонения от партии к партии, вызванные жесткостью воды и колебаниями дозировки.
  • Широкий, легко комбинируемый набор цветов, упрощающий создание сложных однотонных композиций и подбор стандартных вариантов.
  • Документация TDS и SDS для каждой серии продукции необходима для поддержки процессов закупки и соблюдения нормативных требований.

Для глубоких оттенков, требующих высокой стойкости к стирке, поту и истиранию, таких как черный и темно-синий, серия металлокомплексов Skyacido 1:2 PA содержит две сульфокислотные группы, обеспечивающие хорошую растворимость и равномерное окрашивание в широком диапазоне глубин, с равномерным проникновением и полной глубиной цвета на насыщенных оттенках, что помогает предотвратить кольцевое окрашивание и эффект «морозного» окрашивания, вызванный неполным проникновением красителя.

Вспомогательные вещества для силикового крашения включают анионные и катионные замедлители крашения нейлона, шерсти и шелка, а именно:

  • Встроенные компоненты, улучшающие смачивание и диспергирование, повышают растекание красителя и устраняют недостатки смачивания, приводящие к большинству полос и дефектов в виде цветовых пятен.
  • Низкопенящаяся формула, защищающая циркуляцию воздуха в струйных и канатных машинах, где пена и неравномерный поток являются распространенными причинами крена и следов от каната.

Для получения помощи в подборе красителя и вспомогательной системы, соответствующих конкретной структуре ткани, типу оборудования и целевому показателю стойкости, сообщите нам тип волокна, желаемый оттенок и характеристики оборудования через форму обратной связи , чтобы мы могли порекомендовать систему, подходящую для реальных условий производства.

Поперечное сечение нейлоновой ткани, полное проникновение.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какой уровень pH является оптимальным для кислотного крашения нейлона?

Это зависит от класса красителя и глубины оттенка. Выравнивающие кислотные красители работают в более мягкой среде, с pH около 5.5–7.0, что облегчает их миграцию, в то время как красители для измельчения работают в более кислой среде, с pH около 4.0–5.0, что обеспечивает более прочную структуру и устойчивость к влаге. Поскольку нейлон имеет ограниченное количество участков связывания красителя, стабильный, воспроизводимый профиль pH, заданный с помощью медленнодействующего донора кислоты, имеет большее значение, чем достижение какого-либо одного конкретного значения.

Почему мой нейлон окрашивается неравномерно?

Обычно причиной является слишком быстрое протекание процесса окрашивания, которое может быть вызвано любым из трех основных факторов, работающих друг против друга: слишком ранним падением pH, слишком быстрым переходом через зону окрашивания от 70 до 90 °C или отсутствием или несоответствием замедлителя классу красителя и глубине оттенка. Различия в волокне или пряже, неравномерный поток красильного раствора и жесткость воды также могут усугубить ситуацию. Контролируемый профиль pH, контролируемая скорость нагрева, подходящий замедлитель и качественная предварительная обработка исправляют большинство случаев.

Как замедлители окрашивания предотвращают неравномерное окрашивание?

Замедляя скорость закрепления красителя на волокне, замедлители дают время для миграции цвета в однородный оттенок, прежде чем он зафиксируется. Анионные красители конкурируют за места на волокне, а катионные удерживают краситель в растворе и высвобождают его при нагревании. Дозировка подбирается в зависимости от оттенка, чтобы замедлить процесс окрашивания, не выравнивая структуру волокна.

При какой температуре следует красить нейлон?

При кислотном крашении нейлона температура нагрева доводится почти до кипения, примерно до 98–100 °C, с контролируемой выдержкой для выравнивания интенсивности цвета. Критический этап — это постепенное повышение температуры в зоне окрашивания примерно до 70–90 °C, где слишком быстрый нагрев приводит к неравномерному поглощению красителя. Контролируемая скорость нагрева около 1 °C в минуту, с более медленным прохождением через эту зону, обеспечивает наиболее равномерные результаты.

 

Больше информации:

Сэнди

Имея многолетний опыт работы с химическими красителями и вспомогательными веществами для текстильной промышленности, я стремлюсь делиться знаниями о новейших технологиях, устойчивых инновациях и тенденциях рынка.

Интересные статьи

2. Низкотемпературная обработка мылом оставляет более чистый моющий раствор и меньше пятен на соседних белых хлопчатобумажных полосках.

Руководство по применению мыла с реактивными красителями: лучшая стойкость стирки, меньше пятен на обратной стороне одежды.

Содержание Что такое реактивный краситель? Роль мыла в процессе смывания Почему необходимо удалять незакрепленный и гидролизованный краситель Как мыло влияет на стойкость к стирке Удаление гидролизованного красителя с поверхности волокна Связь между мылом и показателями стойкости Что вызывает обратное окрашивание? Наиболее подверженные риску источники обратного окрашивания тканей и смесовых тканей Ключевые параметры процесса для эффективного нанесения мыла Температура и время Соотношение раствора Жесткость воды и хелатирующие агенты Выбор правильных мыльных агентов Анионные и неионогенные мыльные агенты Подбор агентов в зависимости от типа волокна и глубины оттенка Вариант низкотемпературного мыльного агента: Sylic D2705 Основные преимущества Рекомендуемое применение Сравнение производительности Методы нанесения мыла Последовательность холодной и горячей стирки Одноэтапное и многоэтапное нанесение мыла Роль фиксаторов после нанесения мыла Рекомендации по обеспечению стабильной стойкости к стирке Часто задаваемые вопросы Сколько времени должно занимать нанесение мыла с реактивными красителями? Можно ли исправить обратное окрашивание после того, как оно произошло? Влияет ли жесткая вода на эффективность мыловарения? Всегда ли после нанесения мыла необходимо использовать отдельное фиксирующее средство? Обработка реактивными красителями часто рассматривается как быстрый этап в конце цикла окрашивания, но она напрямую влияет на стойкость к стирке и результаты обратного окрашивания. Правильный выбор температуры, времени и реагентов позволяет избежать дорогостоящих бракованных изделий и повторных заказов, которые снижают рентабельность. Какова роль реактивного красителя в процессе промывки? Промывка происходит после фиксации, когда реактивный краситель связывается с волокном в щелочной среде. Ткань стирают при температуре, близкой к температуре кипения, с использованием моющего средства или специального мыльного раствора, чтобы удалить все вещества, которые не образовали прочного соединения с волокном. Пропуск или сокращение этого этапа приводит к неполному удалению загрязнений из-за риска повреждения ткани, который проявится только при последующем тестировании или, что еще хуже, после того, как ткань попадет к покупателю. Почему необходимо удалять незакрепленный и гидролизованный краситель? Часть реактивного красителя всегда гидролизуется в красильной ванне, а не вступает в реакцию с волокном. Гидролизованный краситель неплотно прилегает к поверхности ткани, удерживаясь лишь за счет слабого физического притяжения, а не ковалентной связи. Оставленное на месте, оно стирается при прикосновении, линяет при стирке и переносится на более светлые ткани в той же загрузке белья. Обработка мылом — это этап, специально разработанный для удаления этих остатков до того, как они станут проблемой, влияющей на стойкость покрытия. Как количество мыла влияет на стойкость стирки. Качество нанесения мыла во многом определяет то, что проявляется позже при тестировании на стойкость. Даже если на цветовой карте указан правильный оттенок, партия товара может оказаться нестойкой к стирке или истиранию, если этот этап был проведен в спешке. Удаление гидролизованного красителя с поверхности волокна. Эффективное использование мыла позволяет удерживать размягченный краситель во взвешенном состоянии в моющем растворе, предотвращая его повторное оседание на ткани. Насколько полно это происходит, зависит от перемешивания, соотношения жидкости и диспергирующей способности используемого моющего или мыльного вещества. Связь между воздействием мыла и показателями стойкости цвета. Показатели стойкости цвета при стирке и трении, чаще всего оцениваемые с использованием методов испытаний на стойкость цвета AATCC, в значительной степени отражают количество незакрепившегося красителя, остающегося после смывания. Ткань может пройти первоначальную проверку оттенка при лабораторном погружении, но при этом не пройти проверку стойкости цвета в основной партии, если обработка мылом проводилась слишком короткое время или при слишком низкой температуре. Что вызывает обратное окрашивание? Распространенные причины обратного окрашивания. Обратное окрашивание происходит, когда краситель, смытый с окрашенной ткани, повторно оседает на неокрашенных или более светлых участках в той же ванне. Наиболее распространенные причины включают: переполнение мыльных ванн, содержащих больше гидролизованного красителя, чем может вместить раствор; недостаточное полоскание между этапами нанесения мыла и отделки; использование мыльных растворов со слабой диспергирующей способностью, которые позволяют свободным частицам красителя оседать обратно на ткань; неравномерная циркуляция раствора, которая создает локальные зоны высокой концентрации красителя. Ткани и смесовые ткани наиболее подвержены риску: темные и глубокие оттенки образуют наибольшую концентрацию гидролизованного красителя и являются наиболее частой причиной жалоб на обратное окрашивание. Смесовые ткани, а также любые изделия, в которых смешаны окрашенные и неокрашенные компоненты, особенно уязвимы, поскольку повторно нанесенный краситель гораздо заметнее на более светлых участках ткани. Ключевые параметры процесса для эффективного мыловарения. Большинство причин низкой стойкости и обратного окрашивания связаны с тем, насколько строго контролируются эти три параметра. Температура и время. Обычно мыловарение происходит при температуре, близкой к точке кипения, в течение пяти-пятнадцати минут, хотя идеальное сочетание зависит от глубины оттенка и типа ткани. Слишком низкая температура воды в ванне замедляет удаление красителя, а сокращение времени обработки приводит к тому, что гидролизованный краситель остается даже при правильной температуре. Глубина оттенка Температура мыловарения Типичное время Светлый до среднего 90–95°C 5–8 минут Глубокий и темный Почти кипящий (98–100°C) 10–15 минут Бирюзовый и проблемные оттенки Почти кипящий, многократная обработка 15 минут или более на одну обработку Этот диапазон температур, близких к кипящему, применяется к обычным мыльным средствам. Низкотемпературные моющие средства разработаны для эффективной работы при температуре от 60 до 80 °C, что позволяет снизить энергопотребление без ущерба для стойкости покрытия (см. раздел Sylic D2705 ниже).  Соотношение жидкости и раствора. Более жесткое соотношение жидкости и раствора концентрирует гидролизованный краситель в меньшем объеме воды, что увеличивает риск его повторного осаждения до того, как его можно будет вымыть. При работе мельниц, использующих струйные или переливные машины с меньшим соотношением жидкости, следует компенсировать это более сильными диспергирующими агентами или дополнительным циклом ополаскивания. Жесткость воды и хелатирующие агенты. Кальций, магний и железо в водопроводной воде препятствуют эффективности мыльных агентов и могут оставлять мутное или неровное покрытие. Секвестрирующий агент, такой как Sylic P1501B, анионный хелатирующий диспергатор с pH от 2.5 до 4.0 в 1% растворе, связывает эти ионы до начала процесса мылообразования и позволяет мылообразующему агенту действовать должным образом. Выбор правильных мыльных агентов. Анионные и неионогенные мыльные агенты. Анионные мыльные агенты широко используются благодаря своему сильному диспергативному действию, в то время как неионогенные лучше работают в жесткой воде и при более низких температурах. Оба типа входят в линейку вспомогательных средств для крашения, разработанных для обеспечения стабильности в щелочных ваннах и низкого пенообразования в струйных красильных машинах. Подбор моющих средств в зависимости от типа волокна и глубины оттенка. Хлопок и другие целлюлозные волокна, как правило, хорошо реагируют на анионные мыльные средства. В смесях, содержащих синтетические волокна, может потребоваться неионогенный вариант, чтобы избежать окрашивания более чувствительного синтетического компонента. Более темные оттенки обычно называются

Узнать больше »

Очистка восстановительных растворов при окрашивании полиэстера: полное руководство.

Содержание Что такое очистка путем сокращения расходов? Определение и назначение. Роль в дисперсном крашении. Влияние на стойкость цвета. Типичные жалобы на качество. Когда требуется восстановительное крашение. Темные и средние оттенки. Рецепты с высокой концентрацией красителя. Смеси с целлюлозными волокнами, когда его можно пропустить. Процесс и контроль. Типичный рецепт и параметры. Контроль температуры и pH. Предотвращение чрезмерного или недостаточного восстановления. Полоскание и нейтрализация. Выбор правильных восстанавливающих агентов. Гидросульфит натрия. Восстанавливающие агенты без серы. Низкотемпературные и экологичные варианты. Красители с высокой стойкостью к стирке для уменьшения восстановительной обработки. Устранение неполадок при стирке. Распространенные проблемы. Плохая стойкость к стирке после восстановительной обработки. Изменение оттенка или потускнение. Заключение. Часто задаваемые вопросы. Что произойдет, если пропустить этот этап? Снижение интенсивности стирки по сравнению с обычной стиркой? Можно ли это сделать при низкой температуре? Гидросульфит против бессернистых агентов? Партия, которая выглядит идеально на машине, может не пройти тест на стойкость к стирке спустя несколько дней. Чаще всего причиной является незакрепившийся дисперсный краситель, оставшийся на поверхности волокна, а решение заключается в восстановительной очистке. В этом руководстве рассматривается, когда необходим этот этап, химические процессы, лежащие в его основе, и как обеспечить стабильность результатов от лабораторного этапа до массового производства. Что такое очистка путем сокращения расходов? Определение и назначение. Очистка методом уменьшения количества красителя — это обработка после окрашивания, которая удаляет дисперсный краситель, не проникший в полиэфирные волокна и не закрепившийся на них. При высокотемпературном крашении часть молекул красителя остается на поверхности волокна, а не диффундирует в структуру полимера. Без обработки остаточный краситель стирается и линяет при стирке, снижая общую стойкость цвета. В восстановительной очищающей ванне разрушается и удаляется поверхностный краситель, оставляя только тот краситель, который должным образом закрепился внутри волокна. Роль в дисперсном крашении: Осветление путем восстановления происходит в конце цикла дисперсного крашения, после основного этапа крашения и перед окончательным полосканием. Это лишь один из этапов более сложного процесса окрашивания полиэстера, который также включает предварительную обработку, окрашивание и отделку. На странице, посвященной решениям для окрашивания полиэстера, описано, как эти этапы взаимосвязаны, а также рекомендованы вспомогательные вещества для каждого этапа. Влияние на стойкость цвета. Стойкость к стирке и истиранию — одна из характеристик, которую покупатели проверяют наиболее внимательно перед принятием партии товара. Неочищенный поверхностный краситель слабо связан и легко смывается, что и призвано выявлять стандартизированные тесты, такие как методы определения стойкости к стирке, разработанные AATCC. Правильно выполненная процедура восстановительной очистки улучшает эти результаты, удаляя краситель, который в противном случае привел бы к неудачному результату теста. Типичные жалобы на качество. Фабрики, которые пропускают или некачественно проводят восстановительную очистку, как правило, сталкиваются с повторяющимися проблемами: выцветание цвета на более светлые изделия в одной и той же загрузке белья; пятна на упаковке или отделке во время транспортировки и хранения; тусклые или мутные оттенки по сравнению с утвержденным лабораторным образцом; отбраковка партий после неудачной проверки стойкости в лаборатории покупателя. Эти проблемы почти всегда связаны с остаточными дисперсными красителями, а не с дефектом в самом рецепте красителя, поэтому восстановительная очистка заслуживает такого же внимания, как и последующий этап окрашивания. Когда требуется очистка от красителя для темных и средних оттенков: Более темные и средние оттенки требуют более высоких концентраций красителя, что, естественно, оставляет больше незакрепившегося красителя на поверхности волокна. Ассортимент дисперсных красителей Skycron охватывает как окрашивание, так и печать в темных, средних и ярких оттенках, а сочетание этих красителей с соответствующим этапом восстановительного осветления является стандартной практикой для достижения приемлемой стойкости при таких толстых слоях краски. Рецепты с высокой концентрацией красителя. Любой рецепт с высоким общим процентным содержанием красителя по весу ткани (% от веса ткани) выигрывает от восстановительного осветления, и это касается не только темных оттенков. В качестве общего ориентира, производители обычно группируют глубину оттенка следующим образом: Глубина оттенка Типичная концентрация красителя Снижение содержания красителя Светопропускание Ниже 1% от массы волокна Часто необязательный средний размер 1-3% от массы древесины. Рекомендуемый тёмный цвет: более 3% жирности. Эти значения являются общим ориентиром, а не фиксированным правилом, поскольку класс красителя, состав волокна и целевые показатели стойкости красителя влияют на пороговое значение. Комбинации нескольких красителей, используемые для получения точных индивидуальных оттенков, подчиняются той же логике, поскольку сочетание нескольких классов красителей может оставлять различное количество поверхностных остатков даже при умеренном общем процентном содержании. Смеси с целлюлозными волокнами, такие как полиэстер-хлопок и полиэстер-вискоза, создают дополнительный фактор риска. Дисперсный краситель, не закрепившийся в полиэфирной части, может окрасить целлюлозное волокно, вызывая нежелательное изменение оттенка ткани. Очистка методом уменьшения интенсивности излучения сохраняет желаемый контраст или сплошной оттенок для обоих типов волокон. Когда можно пропустить этот этап: Очень светлые оттенки с низкой концентрацией красителя иногда не требуют полного цикла восстановительного осветления, особенно при использовании красителей с высокой степенью истощения и хорошо контролируемых условиях окрашивания, и может быть достаточно простой стирки в горячей воде. Пропуск этого этапа все равно должен быть обдуманным решением, основанным на глубине затенения и требованиях к стойкости, а не на попытке сэкономить время и избежать ошибок. Типичный рецепт и параметры процесса и контроля. Стандартная щелочная восстановительная ванна для очистки включает восстановитель, каустическую соду или кальцинированную соду, а также смачивающий или диспергирующий агент. В качестве альтернативы все чаще используются бессерные системы кислотной очистки, работающие при более низком уровне pH. Примерная отправная точка выглядит следующим образом: Параметр Типичный диапазон Восстанавливающий агент 2–4 г/л Щелочь (NaOH или кальцинированная сода) 2–4 г/л Температура 70–80°C Время 15–20 минут Соотношение растворов 1:8–1:15 Эти значения варьируются в зависимости от глубины оттенка, класса красителя и состава волокна, поэтому перед масштабированием до массового производства следует провести лабораторные испытания для подтверждения окончательного рецепта. Контроль температуры и pH. Температура и pH — это две переменные, которые в наибольшей степени влияют на эффективность осветления: слишком низкая температура или слишком короткое время: остаются остатки красителя, и стойкость снижается. Слишком высокая температура или слишком высокая щелочность могут повлиять на состояние полиэстеровой поверхности или тактильные ощущения. В большинстве традиционных рецептов целевым показателем является слабощелочной pH в диапазоне от 9 до 11. Кислотные бессерные системы, напротив, работают в нейтральном или слабокислом диапазоне, в зависимости от используемого продукта, поэтому целевой уровень pH всегда должен соответствовать выбранному химическому составу, а не одному фиксированному правилу. Избегайте чрезмерного или недостаточного восстановления. Недостаточное восстановление оставляет поверхностный краситель, что впоследствии проявляется в плохой стойкости. Чрезмерное разбавление красителя приводит к его надежному закреплению в волокне, вызывая потерю оттенка, потускнение или неравномерность окраски.

Узнать больше »
Водоотталкивающие покрытия C0 и C6

Водоотталкивающая обработка C0 и C6: какой вариант подходит для ваших текстильных изделий?

Содержание Химия, лежащая в основе C0 и C6 Что такое C6 DWR Что такое C0 DWR Ключевые структурные различия Сравнение характеристик Водо- и маслоотталкивающие свойства Долговечность и устойчивость к стирке Воздухопроницаемость и тактильные ощущения Глобальная нормативно-правовая база REACH и ограничения ЕС Правила штатов США Требования к брендам и розничным продавцам Примеры применения по отраслям Одежда для активного отдыха и спорта Рабочая одежда и защитный текстиль Домашний текстиль и обивка Выбор правильной отделки Ключевые факторы, которые следует учитывать Советы по тестированию и сертификации Заключение Часто задаваемые вопросы В чем разница между отделкой C0 и C6? Запрещена ли водоотталкивающая пропитка C6? Насколько хорошо работает C0 по сравнению с C6? Как выбрать между C0 и C6? Если сегодня вы обратитесь к поставщику тканей с просьбой о водоотталкивающей обработке, вы, скорее всего, получите два совершенно разных ответа: C6 или C0. Оба средства, как утверждается, сохраняют ткань сухой. В настоящее время только один из них сталкивается с давлением со стороны регулирующих органов ЕС, Калифорнии и Нью-Йорка, а также крупных производителей одежды, который призывает к его постепенному снятию с производства. Для покупателей, которые сейчас закупают водоотталкивающие текстильные материалы, выбор уже не сводится только к их функциональным характеристикам. Речь идёт о том, какие химические вещества будут по-прежнему востребованы на вашем целевом рынке через два года. Химия, лежащая в основе C0 и C6. Что такое C6 DWR? Водоотталкивающие покрытия C6 (DWR) используют короткоцепочечные фторуглеродные полимеры, а именно шестиуглеродные фторированные боковые цепи, для покрытия отдельных волокон. Этот химический процесс снижает поверхностную энергию волокна примерно до 12 мДж/м², что ниже поверхностного натяжения большинства вод и масел. В результате покрытия C6 обеспечивают как водо-, так и маслоотталкивающие свойства, чего мало какие системы без фтора могут в полной мере достичь. Химический состав C6 заменил более старые покрытия из фтортеломера C8 более десяти лет назад. C8 разлагается на PFOA, вещество, известное своей стойкостью и способностью к биоаккумуляции в окружающей среде. Вместо этого C6 разлагается на перфторгексановую кислоту (PFHxA), которая имеет более короткий период полураспада в окружающей среде и меньший потенциал биоаккумуляции. Однако PFHxA не застрахован от регулирующих проверок, как описано в разделе о соответствии требованиям ниже. Для покупателей, закупающих продукцию C6, такие составы, как водоотталкивающее средство Skyguard C6-C8, сочетают в себе водо- и маслостойкость с хорошей устойчивостью к стирке как на целлюлозных, так и на синтетических волокнах. Они применяются в типичных дозировках от 10 до 40 г/л и производятся без PFOS, PFOA или APEO. Что такое C0 DWR? C0 обозначает водоотталкивающее покрытие, не содержащее фтора. Вместо фторуглеродных боковых цепей в отделке C0 используются полимеры на основе дендримеров, воска или полиуретана для создания гидрофобной поверхности волокна. Как правило, поверхностная энергия таких систем достигает 20–25 мДж/м², чего достаточно для эффективного отталкивания воды, но обычно недостаточно для обеспечения сильного маслоотталкивания. Спрос на отделочные материалы на основе CO быстро растет, поскольку они не несут риска нарушения нормативных требований, связанных с ПФАС, — фактор, который с каждым годом становится все более важным по мере расширения сферы действия нормативных актов. Такие линейки средств, как водоотталкивающие средства Skyguard без фтора, наносятся в концентрации примерно от 10 до 80 г/л в зависимости от требуемой износостойкости, не содержат APEO и предназначены для тканей, где маслоотталкивающие свойства не являются функциональным требованием, включая большинство видов верхней одежды, домашнего текстиля и модной одежды. Основные структурные различия Атрибут C6 (фторуглерод) C0 (не содержит фтора) Поверхностная энергия Прибл. Примерно 12 мДж/м² Водоотталкивающие свойства: от 20 до 25 мДж/м². Водоотталкивающие свойства: отличные. Хорошие или отличные. Маслоотталкивающие свойства: ограниченные или отсутствуют. Содержание ПФАС: присутствует (на основе PFHxA): отсутствует. Типичная температура отверждения: от 150 до 160°C. От 160 до 180°C. Сравнение характеристик: Водо- и маслоотталкивающие свойства. Покрытия C6 остаются эталоном там, где необходима устойчивость к маслам, жирам или органическим пятнам наряду с водоотталкивающими свойствами, например, для рабочей одежды, подвергающейся воздействию машинных масел, или фартуков, контактирующих с пищевыми продуктами. Покрытия класса C0 в значительной степени сократили разрыв в чисто водоотталкивающих свойствах, и многие новые составы демонстрируют результаты, сопоставимые с классом C6, в ходе стандартизированных испытаний на водостойкость. Однако при работе с морилками на масляной основе отделочные материалы C0 по-прежнему не оправдывают ожиданий. Прочность и устойчивость к стирке. Оба химических состава основаны на физической адсорбции при первоначальном нанесении на ткань, и эта связь постепенно ослабевает при многократной стирке и воздействии моющих средств. Сшивающий агент продлевает срок службы покрытия при стирке, связывая полимерные цепи DWR друг с другом и с реактивными группами на поверхности волокна, превращая слабо адсорбированное покрытие в химически закрепленное. Например, сшивающий агент Sylic добавляется в ту же ванну в количестве от 10 до 30 процентов от количества водоотталкивающего средства, не содержит APEO, PFOA, PFOS или формальдегида и совместим как с системами C6, так и с системами, не содержащими фтора, что делает его практичным дополнением, когда покрытие должно выдерживать 20 и более циклов промышленной или бытовой стирки. Воздухопроницаемость и тактильные ощущения. В обоих случаях отделка C0 и C6 покрывает поверхность волокна, а не заполняет поры между нитями, поэтому воздухопроницаемость, как правило, сохраняется при правильном нанесении. Чаще всего этот баланс нарушают два фактора: передозировка отделочного состава, которая может частично блокировать пористость между нитями и сделать ткань жесткой на ощупь; неравномерная концентрация раствора, которая создает локальные зоны с высокой концентрацией по всей ширине ткани. Для отделки класса C0 иногда требуется немного более высокая концентрация для достижения водоотталкивающих свойств класса C6, что делает точность дозирования и равномерность раствора особенно важными для поддержания мягкости и воздухопроницаемости. Глобальная нормативно-правовая база: регламент REACH и ограничения ЕС. ЕС регулирует содержание ПФАС в текстильных изделиях в соответствии с Приложением XVII регламента REACH. Ограничение на использование PFHxA, продукта разложения C6-химических соединений, вступит в силу в ЕС и ЕЭЗ с 2026 года, а более широкое ограничение, охватывающее более широкое семейство ПФАС, в настоящее время находится на рассмотрении Европейского агентства по химическим веществам. Покупателям и брендам, закупающим продукцию для рынка ЕС, следует рассматривать C6 как химическое вещество, находящееся под все возрастающим регуляторным давлением, а не как безопасный вариант в долгосрочной перспективе, и следить за обновлениями нормативных актов ECHA по ПФАС для получения информации о последних изменениях в сфере применения и сроках. Регулирование на уровне штатов США не ограничивается ЕС. В двух штатах США уже введены ограничения на использование ПФАС в текстильной и швейной промышленности: закон Калифорнии AB 1817 запрещает производство, распространение и продажу новых текстильных изделий, содержащих преднамеренно добавленные ПФАС в концентрации выше 100 ppm общего органического фтора с 1 января 2025 года, с последующим снижением до 50 ppm с 1 января 2027 года. Срок действия разрешения на использование одежды для активного отдыха в суровых влажных условиях продлен до 1 января 2028 года. Полный текст требований изложен в официальном тексте законопроекта. Статья 37-0121 Закона штата Нью-Йорк об охране окружающей среды запрещает продажу новой одежды.

Узнать больше »
Тест на фильтровальной бумаге, сравнивающий равномерное распределение красителя и неравномерную агрегацию.

Устранение неполадок в системах окрашивания дисперсными красителями: пятна, осадок и изменение оттенка.

Содержание Что означает стабильность раствора Дисперсное состояние красителя Три типа отказов Пятна и крапинки Агрегация красителя под воздействием тепла Разложение диспергатора Жесткая вода и электролиты Осаждение Рост кристаллов и изменение pH Слишком быстрый нагрев Плохая циркуляция раствора Плохая воспроизводимость Нестабильная вода и pH Ошибки дозирования и подготовки Изменение температурного профиля Диагностика и контроль Тест на дисперсию на фильтровальной бумаге Стабилизация pH и воды Выбор правильного выравнивающего агента Оптимизация кривой нагрева Заключение Дисперсное крашение выглядит простым на бумаге, но на практике оно зависит от чего-то хрупкого. В ванне содержится множество мельчайших частиц красителя, которые должны оставаться равномерно взвешенными в течение нескольких часов под воздействием тепла, давления и циркуляции. Когда суспензия держится, в результате получается чистый, ровный, воспроизводимый цвет. Когда машина выходит из строя, проблемы проявляются в виде пятен на ткани, осадка в механизме и оттенков, которые не совпадают с предыдущей партией. В этом руководстве объясняется, почему растворы дисперсных красителей теряют стабильность, а также как выявлять и контролировать каждый из видов разрушения до того, как он достигнет ткани. Что означает стабильность красителя в растворе? Дисперсное состояние красителя. Дисперсные красители практически нерастворимы в воде. Вместо того чтобы растворяться, как реактивные или кислотные красители, они измельчаются до очень мелких частиц и удерживаются во взвешенном состоянии диспергирующими агентами, которые покрывают каждую частицу и предотвращают ее слипание. Таким образом, красильная ванна не является истинным решением. Это дисперсия, и её характеристики улучшаются или ухудшаются в зависимости от того, насколько хорошо эта дисперсия выдерживает цикл окрашивания. Стабильность означает, что частицы остаются мелкими, равномерно распределенными и не увеличиваются в размерах и не слипаются. Высокая температура, высокое давление, сдвиговые напряжения, возникающие при циркуляции насоса, и изменения химического состава воды — все это препятствует достижению этой цели, поэтому стабильность электролита в основном определяется тем, что удерживает частицы на расстоянии друг от друга и заставляет их сближаться. Три типа отказов. Большинство жалоб на неравномерное окрашивание, связанных с используемой красящей ванной, подразделяются на три типичных типа. Зачастую у них общие первопричины, но каждая из них проявляется по-разному на ткани и требует несколько иного ответа. Вид неисправности Что вы видите Основная причина Пятна и точки Более темные точечные дефекты или пятна на ткани Агрегация частиц и их осаждение в виде концентрированных точек Осаждение Краситель оседает, образует смолу или отложения в ванне и машине Частицы увеличиваются в размерах или выпадают из суспензии Плохая воспроизводимость Оттенок, меняющийся от партии к партии Условия в ванне различаются, поэтому поглощение красителя также различается В разделах ниже подробно описаны причины возникновения каждой проблемы, а затем они объединены в единую процедуру диагностики и контроля. Агрегация красителей в виде пятен и точек под воздействием тепла. В условиях высоких температур и высокого давления кинетическая энергия частиц красителя резко возрастает. Они движутся быстрее, сталкиваются чаще и гораздо чаще сливаются в более крупные агрегаты. Совокупность частиц несёт гораздо больше цвета, чем отдельная мелкая частица, поэтому, попадая на ткань, она отпечатывается в виде более глубокого, концентрированного пятна, а не сливается с общим оттенком. Именно поэтому пятна часто появляются только после того, как ванна нагреется до максимальной температуры, даже если во время нагревания все выглядело нормально. Разложение диспергирующих веществ. Диспергирующие вещества, которые удерживают частицы на расстоянии друг от друга, не являются неразрушимыми. Длительные циклы, очень высокие температуры или многократное повторное использование ванны могут привести к деградации диспергирующего вещества и снижению его защитных свойств. Краситель, который хранился слишком долго, был неправильно разбавлен или хранился в теплом состоянии перед использованием, может попасть в ванну уже ослабленным. Как только диспергатор перестает удерживать частицы в мелкодисперсном состоянии, быстро происходит агрегация и образование пятен. Жесткая вода и электролиты. Химический состав воды определяет, останутся ли частицы разделенными или коагулируют. Ионы кальция и магния из жесткой воды, наряду с высокой концентрацией электролитов, сжимают электрический двойной слой, окружающий каждую частицу красителя, и уменьшают электростатическое отталкивание, обеспечивающее стабильность дисперсии. Затем частицы могут сблизиться достаточно близко, чтобы соединиться и разрастись. Контроль жесткости воды и отказ от ненужного добавления электролитов являются одними из самых простых и эффективных способов уменьшения образования отложений. Осаждение, рост кристаллов и изменение pH. Даже в хорошо диспергированном растворе может образовываться осадок за счет роста кристаллов, когда более мелкие частицы постепенно осаждаются на более крупные, пока не станут достаточно тяжелыми, чтобы осесть. Здесь важную роль играет уровень pH. Многие дисперсные красители, и в частности структуры на основе сложных эфиров, такие как те, что построены на основе дисперсного синего 79, чувствительны к pH и могут гидролизоваться, если концентрация красителя в ванне выходит за пределы рекомендуемого диапазона. Поддержание pH раствора в диапазоне от 4.5 до 5.5, как правило, обеспечивает стабильность красителя и интенсивность окраски, в то время как изменяющийся pH ускоряет как гидролиз, так и осаждение. Слишком быстрый нагрев. Кривая нагрева, которая поднимается слишком быстро, приводит к тому, что ванна проходит температурный диапазон, в котором красители наиболее склонны к агрегации, прежде чем частицы успеют равномерно распределиться. В результате происходит локальная переконцентрация и выпадение осадков. Контролируемый градиент температуры позволяет дисперсии оставаться равномерной и даёт красителю время упорядоченно переместиться на волокно, а не выпасть из суспензии. Плохая циркуляция жидкости и образование осадка не всегда являются проблемой химического состава. В любом месте, где жидкость течет медленно, частицы могут свободно оседать. К числу распространенных причин относятся: мертвые зоны в струйных машинах, перенасыщенные балки или рулоны ткани, слабая или изношенная работа насоса, неравномерная загрузка и неподходящее соотношение жидкости. Хорошая циркуляция поддерживает движение дисперсии и ее контакт с тканью, поэтому техническое обслуживание машины, правильная загрузка и соответствующее соотношение жидкости являются такими же важными факторами стабильности ванны, как и химический состав. Низкая воспроизводимость. Нестабильная вода и pH. Воспроизводимость — это умение получить один и тот же оттенок дважды, и она необычайно чувствительна к небольшим изменениям условий в ванне. Если жесткость поступающей воды меняется изо дня в день или если уровень pH устанавливается по-разному в разных партиях, происходит истощение красителя, а значит, и изменение конечного оттенка. Последовательное буферирование и последовательная водоподготовка устраняют два крупнейших источника необъяснимых колебаний. Ошибки дозирования и подготовки. Способ приготовления и добавления красителя имеет такое же значение, как и его количество. Неточные измерения веса, неполное предварительное диспергирование красящей пасты и непоследовательный порядок добавления — все это приводит к трудноотслеживаемым колебаниям.

Узнать больше »

Свяжитесь с нами для получения текстильных вспомогательных веществ и красителей

Обращайтесь в Skychem Group за дополнительными химическими решениями. Если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с нами.
Мы ответим в течение 24 часов

Получите смету проекта

Сообщите нам требования к вашему проекту, страну и предполагаемое применение.

Сэнди

Имея многолетний опыт работы с химическими красителями и вспомогательными веществами для текстильной промышленности, я стремлюсь делиться знаниями о новейших технологиях, устойчивых инновациях и тенденциях рынка.

Интересные статьи

2. Низкотемпературная обработка мылом оставляет более чистый моющий раствор и меньше пятен на соседних белых хлопчатобумажных полосках.

Руководство по применению мыла с реактивными красителями: лучшая стойкость стирки, меньше пятен на обратной стороне одежды.

Содержание Что такое реактивный краситель? Роль мыла в процессе смывания Почему необходимо удалять незакрепленный и гидролизованный краситель Как мыло влияет на стойкость к стирке Удаление гидролизованного красителя с поверхности волокна Связь между мылом и показателями стойкости Что вызывает обратное окрашивание? Наиболее подверженные риску источники обратного окрашивания тканей и смесовых тканей Ключевые параметры процесса для эффективного нанесения мыла Температура и время Соотношение раствора Жесткость воды и хелатирующие агенты Выбор правильных мыльных агентов Анионные и неионогенные мыльные агенты Подбор агентов в зависимости от типа волокна и глубины оттенка Вариант низкотемпературного мыльного агента: Sylic D2705 Основные преимущества Рекомендуемое применение Сравнение производительности Методы нанесения мыла Последовательность холодной и горячей стирки Одноэтапное и многоэтапное нанесение мыла Роль фиксаторов после нанесения мыла Рекомендации по обеспечению стабильной стойкости к стирке Часто задаваемые вопросы Сколько времени должно занимать нанесение мыла с реактивными красителями? Можно ли исправить обратное окрашивание после того, как оно произошло? Влияет ли жесткая вода на эффективность мыловарения? Всегда ли после нанесения мыла необходимо использовать отдельное фиксирующее средство? Обработка реактивными красителями часто рассматривается как быстрый этап в конце цикла окрашивания, но она напрямую влияет на стойкость к стирке и результаты обратного окрашивания. Правильный выбор температуры, времени и реагентов позволяет избежать дорогостоящих бракованных изделий и повторных заказов, которые снижают рентабельность. Какова роль реактивного красителя в процессе промывки? Промывка происходит после фиксации, когда реактивный краситель связывается с волокном в щелочной среде. Ткань стирают при температуре, близкой к температуре кипения, с использованием моющего средства или специального мыльного раствора, чтобы удалить все вещества, которые не образовали прочного соединения с волокном. Пропуск или сокращение этого этапа приводит к неполному удалению загрязнений из-за риска повреждения ткани, который проявится только при последующем тестировании или, что еще хуже, после того, как ткань попадет к покупателю. Почему необходимо удалять незакрепленный и гидролизованный краситель? Часть реактивного красителя всегда гидролизуется в красильной ванне, а не вступает в реакцию с волокном. Гидролизованный краситель неплотно прилегает к поверхности ткани, удерживаясь лишь за счет слабого физического притяжения, а не ковалентной связи. Оставленное на месте, оно стирается при прикосновении, линяет при стирке и переносится на более светлые ткани в той же загрузке белья. Обработка мылом — это этап, специально разработанный для удаления этих остатков до того, как они станут проблемой, влияющей на стойкость покрытия. Как количество мыла влияет на стойкость стирки. Качество нанесения мыла во многом определяет то, что проявляется позже при тестировании на стойкость. Даже если на цветовой карте указан правильный оттенок, партия товара может оказаться нестойкой к стирке или истиранию, если этот этап был проведен в спешке. Удаление гидролизованного красителя с поверхности волокна. Эффективное использование мыла позволяет удерживать размягченный краситель во взвешенном состоянии в моющем растворе, предотвращая его повторное оседание на ткани. Насколько полно это происходит, зависит от перемешивания, соотношения жидкости и диспергирующей способности используемого моющего или мыльного вещества. Связь между воздействием мыла и показателями стойкости цвета. Показатели стойкости цвета при стирке и трении, чаще всего оцениваемые с использованием методов испытаний на стойкость цвета AATCC, в значительной степени отражают количество незакрепившегося красителя, остающегося после смывания. Ткань может пройти первоначальную проверку оттенка при лабораторном погружении, но при этом не пройти проверку стойкости цвета в основной партии, если обработка мылом проводилась слишком короткое время или при слишком низкой температуре. Что вызывает обратное окрашивание? Распространенные причины обратного окрашивания. Обратное окрашивание происходит, когда краситель, смытый с окрашенной ткани, повторно оседает на неокрашенных или более светлых участках в той же ванне. Наиболее распространенные причины включают: переполнение мыльных ванн, содержащих больше гидролизованного красителя, чем может вместить раствор; недостаточное полоскание между этапами нанесения мыла и отделки; использование мыльных растворов со слабой диспергирующей способностью, которые позволяют свободным частицам красителя оседать обратно на ткань; неравномерная циркуляция раствора, которая создает локальные зоны высокой концентрации красителя. Ткани и смесовые ткани наиболее подвержены риску: темные и глубокие оттенки образуют наибольшую концентрацию гидролизованного красителя и являются наиболее частой причиной жалоб на обратное окрашивание. Смесовые ткани, а также любые изделия, в которых смешаны окрашенные и неокрашенные компоненты, особенно уязвимы, поскольку повторно нанесенный краситель гораздо заметнее на более светлых участках ткани. Ключевые параметры процесса для эффективного мыловарения. Большинство причин низкой стойкости и обратного окрашивания связаны с тем, насколько строго контролируются эти три параметра. Температура и время. Обычно мыловарение происходит при температуре, близкой к точке кипения, в течение пяти-пятнадцати минут, хотя идеальное сочетание зависит от глубины оттенка и типа ткани. Слишком низкая температура воды в ванне замедляет удаление красителя, а сокращение времени обработки приводит к тому, что гидролизованный краситель остается даже при правильной температуре. Глубина оттенка Температура мыловарения Типичное время Светлый до среднего 90–95°C 5–8 минут Глубокий и темный Почти кипящий (98–100°C) 10–15 минут Бирюзовый и проблемные оттенки Почти кипящий, многократная обработка 15 минут или более на одну обработку Этот диапазон температур, близких к кипящему, применяется к обычным мыльным средствам. Низкотемпературные моющие средства разработаны для эффективной работы при температуре от 60 до 80 °C, что позволяет снизить энергопотребление без ущерба для стойкости покрытия (см. раздел Sylic D2705 ниже).  Соотношение жидкости и раствора. Более жесткое соотношение жидкости и раствора концентрирует гидролизованный краситель в меньшем объеме воды, что увеличивает риск его повторного осаждения до того, как его можно будет вымыть. При работе мельниц, использующих струйные или переливные машины с меньшим соотношением жидкости, следует компенсировать это более сильными диспергирующими агентами или дополнительным циклом ополаскивания. Жесткость воды и хелатирующие агенты. Кальций, магний и железо в водопроводной воде препятствуют эффективности мыльных агентов и могут оставлять мутное или неровное покрытие. Секвестрирующий агент, такой как Sylic P1501B, анионный хелатирующий диспергатор с pH от 2.5 до 4.0 в 1% растворе, связывает эти ионы до начала процесса мылообразования и позволяет мылообразующему агенту действовать должным образом. Выбор правильных мыльных агентов. Анионные и неионогенные мыльные агенты. Анионные мыльные агенты широко используются благодаря своему сильному диспергативному действию, в то время как неионогенные лучше работают в жесткой воде и при более низких температурах. Оба типа входят в линейку вспомогательных средств для крашения, разработанных для обеспечения стабильности в щелочных ваннах и низкого пенообразования в струйных красильных машинах. Подбор моющих средств в зависимости от типа волокна и глубины оттенка. Хлопок и другие целлюлозные волокна, как правило, хорошо реагируют на анионные мыльные средства. В смесях, содержащих синтетические волокна, может потребоваться неионогенный вариант, чтобы избежать окрашивания более чувствительного синтетического компонента. Более темные оттенки обычно называются

Узнать больше »

Очистка восстановительных растворов при окрашивании полиэстера: полное руководство.

Содержание Что такое очистка путем сокращения расходов? Определение и назначение. Роль в дисперсном крашении. Влияние на стойкость цвета. Типичные жалобы на качество. Когда требуется восстановительное крашение. Темные и средние оттенки. Рецепты с высокой концентрацией красителя. Смеси с целлюлозными волокнами, когда его можно пропустить. Процесс и контроль. Типичный рецепт и параметры. Контроль температуры и pH. Предотвращение чрезмерного или недостаточного восстановления. Полоскание и нейтрализация. Выбор правильных восстанавливающих агентов. Гидросульфит натрия. Восстанавливающие агенты без серы. Низкотемпературные и экологичные варианты. Красители с высокой стойкостью к стирке для уменьшения восстановительной обработки. Устранение неполадок при стирке. Распространенные проблемы. Плохая стойкость к стирке после восстановительной обработки. Изменение оттенка или потускнение. Заключение. Часто задаваемые вопросы. Что произойдет, если пропустить этот этап? Снижение интенсивности стирки по сравнению с обычной стиркой? Можно ли это сделать при низкой температуре? Гидросульфит против бессернистых агентов? Партия, которая выглядит идеально на машине, может не пройти тест на стойкость к стирке спустя несколько дней. Чаще всего причиной является незакрепившийся дисперсный краситель, оставшийся на поверхности волокна, а решение заключается в восстановительной очистке. В этом руководстве рассматривается, когда необходим этот этап, химические процессы, лежащие в его основе, и как обеспечить стабильность результатов от лабораторного этапа до массового производства. Что такое очистка путем сокращения расходов? Определение и назначение. Очистка методом уменьшения количества красителя — это обработка после окрашивания, которая удаляет дисперсный краситель, не проникший в полиэфирные волокна и не закрепившийся на них. При высокотемпературном крашении часть молекул красителя остается на поверхности волокна, а не диффундирует в структуру полимера. Без обработки остаточный краситель стирается и линяет при стирке, снижая общую стойкость цвета. В восстановительной очищающей ванне разрушается и удаляется поверхностный краситель, оставляя только тот краситель, который должным образом закрепился внутри волокна. Роль в дисперсном крашении: Осветление путем восстановления происходит в конце цикла дисперсного крашения, после основного этапа крашения и перед окончательным полосканием. Это лишь один из этапов более сложного процесса окрашивания полиэстера, который также включает предварительную обработку, окрашивание и отделку. На странице, посвященной решениям для окрашивания полиэстера, описано, как эти этапы взаимосвязаны, а также рекомендованы вспомогательные вещества для каждого этапа. Влияние на стойкость цвета. Стойкость к стирке и истиранию — одна из характеристик, которую покупатели проверяют наиболее внимательно перед принятием партии товара. Неочищенный поверхностный краситель слабо связан и легко смывается, что и призвано выявлять стандартизированные тесты, такие как методы определения стойкости к стирке, разработанные AATCC. Правильно выполненная процедура восстановительной очистки улучшает эти результаты, удаляя краситель, который в противном случае привел бы к неудачному результату теста. Типичные жалобы на качество. Фабрики, которые пропускают или некачественно проводят восстановительную очистку, как правило, сталкиваются с повторяющимися проблемами: выцветание цвета на более светлые изделия в одной и той же загрузке белья; пятна на упаковке или отделке во время транспортировки и хранения; тусклые или мутные оттенки по сравнению с утвержденным лабораторным образцом; отбраковка партий после неудачной проверки стойкости в лаборатории покупателя. Эти проблемы почти всегда связаны с остаточными дисперсными красителями, а не с дефектом в самом рецепте красителя, поэтому восстановительная очистка заслуживает такого же внимания, как и последующий этап окрашивания. Когда требуется очистка от красителя для темных и средних оттенков: Более темные и средние оттенки требуют более высоких концентраций красителя, что, естественно, оставляет больше незакрепившегося красителя на поверхности волокна. Ассортимент дисперсных красителей Skycron охватывает как окрашивание, так и печать в темных, средних и ярких оттенках, а сочетание этих красителей с соответствующим этапом восстановительного осветления является стандартной практикой для достижения приемлемой стойкости при таких толстых слоях краски. Рецепты с высокой концентрацией красителя. Любой рецепт с высоким общим процентным содержанием красителя по весу ткани (% от веса ткани) выигрывает от восстановительного осветления, и это касается не только темных оттенков. В качестве общего ориентира, производители обычно группируют глубину оттенка следующим образом: Глубина оттенка Типичная концентрация красителя Снижение содержания красителя Светопропускание Ниже 1% от массы волокна Часто необязательный средний размер 1-3% от массы древесины. Рекомендуемый тёмный цвет: более 3% жирности. Эти значения являются общим ориентиром, а не фиксированным правилом, поскольку класс красителя, состав волокна и целевые показатели стойкости красителя влияют на пороговое значение. Комбинации нескольких красителей, используемые для получения точных индивидуальных оттенков, подчиняются той же логике, поскольку сочетание нескольких классов красителей может оставлять различное количество поверхностных остатков даже при умеренном общем процентном содержании. Смеси с целлюлозными волокнами, такие как полиэстер-хлопок и полиэстер-вискоза, создают дополнительный фактор риска. Дисперсный краситель, не закрепившийся в полиэфирной части, может окрасить целлюлозное волокно, вызывая нежелательное изменение оттенка ткани. Очистка методом уменьшения интенсивности излучения сохраняет желаемый контраст или сплошной оттенок для обоих типов волокон. Когда можно пропустить этот этап: Очень светлые оттенки с низкой концентрацией красителя иногда не требуют полного цикла восстановительного осветления, особенно при использовании красителей с высокой степенью истощения и хорошо контролируемых условиях окрашивания, и может быть достаточно простой стирки в горячей воде. Пропуск этого этапа все равно должен быть обдуманным решением, основанным на глубине затенения и требованиях к стойкости, а не на попытке сэкономить время и избежать ошибок. Типичный рецепт и параметры процесса и контроля. Стандартная щелочная восстановительная ванна для очистки включает восстановитель, каустическую соду или кальцинированную соду, а также смачивающий или диспергирующий агент. В качестве альтернативы все чаще используются бессерные системы кислотной очистки, работающие при более низком уровне pH. Примерная отправная точка выглядит следующим образом: Параметр Типичный диапазон Восстанавливающий агент 2–4 г/л Щелочь (NaOH или кальцинированная сода) 2–4 г/л Температура 70–80°C Время 15–20 минут Соотношение растворов 1:8–1:15 Эти значения варьируются в зависимости от глубины оттенка, класса красителя и состава волокна, поэтому перед масштабированием до массового производства следует провести лабораторные испытания для подтверждения окончательного рецепта. Контроль температуры и pH. Температура и pH — это две переменные, которые в наибольшей степени влияют на эффективность осветления: слишком низкая температура или слишком короткое время: остаются остатки красителя, и стойкость снижается. Слишком высокая температура или слишком высокая щелочность могут повлиять на состояние полиэстеровой поверхности или тактильные ощущения. В большинстве традиционных рецептов целевым показателем является слабощелочной pH в диапазоне от 9 до 11. Кислотные бессерные системы, напротив, работают в нейтральном или слабокислом диапазоне, в зависимости от используемого продукта, поэтому целевой уровень pH всегда должен соответствовать выбранному химическому составу, а не одному фиксированному правилу. Избегайте чрезмерного или недостаточного восстановления. Недостаточное восстановление оставляет поверхностный краситель, что впоследствии проявляется в плохой стойкости. Чрезмерное разбавление красителя приводит к его надежному закреплению в волокне, вызывая потерю оттенка, потускнение или неравномерность окраски.

Узнать больше »
Водоотталкивающие покрытия C0 и C6

Водоотталкивающая обработка C0 и C6: какой вариант подходит для ваших текстильных изделий?

Содержание Химия, лежащая в основе C0 и C6 Что такое C6 DWR Что такое C0 DWR Ключевые структурные различия Сравнение характеристик Водо- и маслоотталкивающие свойства Долговечность и устойчивость к стирке Воздухопроницаемость и тактильные ощущения Глобальная нормативно-правовая база REACH и ограничения ЕС Правила штатов США Требования к брендам и розничным продавцам Примеры применения по отраслям Одежда для активного отдыха и спорта Рабочая одежда и защитный текстиль Домашний текстиль и обивка Выбор правильной отделки Ключевые факторы, которые следует учитывать Советы по тестированию и сертификации Заключение Часто задаваемые вопросы В чем разница между отделкой C0 и C6? Запрещена ли водоотталкивающая пропитка C6? Насколько хорошо работает C0 по сравнению с C6? Как выбрать между C0 и C6? Если сегодня вы обратитесь к поставщику тканей с просьбой о водоотталкивающей обработке, вы, скорее всего, получите два совершенно разных ответа: C6 или C0. Оба средства, как утверждается, сохраняют ткань сухой. В настоящее время только один из них сталкивается с давлением со стороны регулирующих органов ЕС, Калифорнии и Нью-Йорка, а также крупных производителей одежды, который призывает к его постепенному снятию с производства. Для покупателей, которые сейчас закупают водоотталкивающие текстильные материалы, выбор уже не сводится только к их функциональным характеристикам. Речь идёт о том, какие химические вещества будут по-прежнему востребованы на вашем целевом рынке через два года. Химия, лежащая в основе C0 и C6. Что такое C6 DWR? Водоотталкивающие покрытия C6 (DWR) используют короткоцепочечные фторуглеродные полимеры, а именно шестиуглеродные фторированные боковые цепи, для покрытия отдельных волокон. Этот химический процесс снижает поверхностную энергию волокна примерно до 12 мДж/м², что ниже поверхностного натяжения большинства вод и масел. В результате покрытия C6 обеспечивают как водо-, так и маслоотталкивающие свойства, чего мало какие системы без фтора могут в полной мере достичь. Химический состав C6 заменил более старые покрытия из фтортеломера C8 более десяти лет назад. C8 разлагается на PFOA, вещество, известное своей стойкостью и способностью к биоаккумуляции в окружающей среде. Вместо этого C6 разлагается на перфторгексановую кислоту (PFHxA), которая имеет более короткий период полураспада в окружающей среде и меньший потенциал биоаккумуляции. Однако PFHxA не застрахован от регулирующих проверок, как описано в разделе о соответствии требованиям ниже. Для покупателей, закупающих продукцию C6, такие составы, как водоотталкивающее средство Skyguard C6-C8, сочетают в себе водо- и маслостойкость с хорошей устойчивостью к стирке как на целлюлозных, так и на синтетических волокнах. Они применяются в типичных дозировках от 10 до 40 г/л и производятся без PFOS, PFOA или APEO. Что такое C0 DWR? C0 обозначает водоотталкивающее покрытие, не содержащее фтора. Вместо фторуглеродных боковых цепей в отделке C0 используются полимеры на основе дендримеров, воска или полиуретана для создания гидрофобной поверхности волокна. Как правило, поверхностная энергия таких систем достигает 20–25 мДж/м², чего достаточно для эффективного отталкивания воды, но обычно недостаточно для обеспечения сильного маслоотталкивания. Спрос на отделочные материалы на основе CO быстро растет, поскольку они не несут риска нарушения нормативных требований, связанных с ПФАС, — фактор, который с каждым годом становится все более важным по мере расширения сферы действия нормативных актов. Такие линейки средств, как водоотталкивающие средства Skyguard без фтора, наносятся в концентрации примерно от 10 до 80 г/л в зависимости от требуемой износостойкости, не содержат APEO и предназначены для тканей, где маслоотталкивающие свойства не являются функциональным требованием, включая большинство видов верхней одежды, домашнего текстиля и модной одежды. Основные структурные различия Атрибут C6 (фторуглерод) C0 (не содержит фтора) Поверхностная энергия Прибл. Примерно 12 мДж/м² Водоотталкивающие свойства: от 20 до 25 мДж/м². Водоотталкивающие свойства: отличные. Хорошие или отличные. Маслоотталкивающие свойства: ограниченные или отсутствуют. Содержание ПФАС: присутствует (на основе PFHxA): отсутствует. Типичная температура отверждения: от 150 до 160°C. От 160 до 180°C. Сравнение характеристик: Водо- и маслоотталкивающие свойства. Покрытия C6 остаются эталоном там, где необходима устойчивость к маслам, жирам или органическим пятнам наряду с водоотталкивающими свойствами, например, для рабочей одежды, подвергающейся воздействию машинных масел, или фартуков, контактирующих с пищевыми продуктами. Покрытия класса C0 в значительной степени сократили разрыв в чисто водоотталкивающих свойствах, и многие новые составы демонстрируют результаты, сопоставимые с классом C6, в ходе стандартизированных испытаний на водостойкость. Однако при работе с морилками на масляной основе отделочные материалы C0 по-прежнему не оправдывают ожиданий. Прочность и устойчивость к стирке. Оба химических состава основаны на физической адсорбции при первоначальном нанесении на ткань, и эта связь постепенно ослабевает при многократной стирке и воздействии моющих средств. Сшивающий агент продлевает срок службы покрытия при стирке, связывая полимерные цепи DWR друг с другом и с реактивными группами на поверхности волокна, превращая слабо адсорбированное покрытие в химически закрепленное. Например, сшивающий агент Sylic добавляется в ту же ванну в количестве от 10 до 30 процентов от количества водоотталкивающего средства, не содержит APEO, PFOA, PFOS или формальдегида и совместим как с системами C6, так и с системами, не содержащими фтора, что делает его практичным дополнением, когда покрытие должно выдерживать 20 и более циклов промышленной или бытовой стирки. Воздухопроницаемость и тактильные ощущения. В обоих случаях отделка C0 и C6 покрывает поверхность волокна, а не заполняет поры между нитями, поэтому воздухопроницаемость, как правило, сохраняется при правильном нанесении. Чаще всего этот баланс нарушают два фактора: передозировка отделочного состава, которая может частично блокировать пористость между нитями и сделать ткань жесткой на ощупь; неравномерная концентрация раствора, которая создает локальные зоны с высокой концентрацией по всей ширине ткани. Для отделки класса C0 иногда требуется немного более высокая концентрация для достижения водоотталкивающих свойств класса C6, что делает точность дозирования и равномерность раствора особенно важными для поддержания мягкости и воздухопроницаемости. Глобальная нормативно-правовая база: регламент REACH и ограничения ЕС. ЕС регулирует содержание ПФАС в текстильных изделиях в соответствии с Приложением XVII регламента REACH. Ограничение на использование PFHxA, продукта разложения C6-химических соединений, вступит в силу в ЕС и ЕЭЗ с 2026 года, а более широкое ограничение, охватывающее более широкое семейство ПФАС, в настоящее время находится на рассмотрении Европейского агентства по химическим веществам. Покупателям и брендам, закупающим продукцию для рынка ЕС, следует рассматривать C6 как химическое вещество, находящееся под все возрастающим регуляторным давлением, а не как безопасный вариант в долгосрочной перспективе, и следить за обновлениями нормативных актов ECHA по ПФАС для получения информации о последних изменениях в сфере применения и сроках. Регулирование на уровне штатов США не ограничивается ЕС. В двух штатах США уже введены ограничения на использование ПФАС в текстильной и швейной промышленности: закон Калифорнии AB 1817 запрещает производство, распространение и продажу новых текстильных изделий, содержащих преднамеренно добавленные ПФАС в концентрации выше 100 ppm общего органического фтора с 1 января 2025 года, с последующим снижением до 50 ppm с 1 января 2027 года. Срок действия разрешения на использование одежды для активного отдыха в суровых влажных условиях продлен до 1 января 2028 года. Полный текст требований изложен в официальном тексте законопроекта. Статья 37-0121 Закона штата Нью-Йорк об охране окружающей среды запрещает продажу новой одежды.

Узнать больше »
Тест на фильтровальной бумаге, сравнивающий равномерное распределение красителя и неравномерную агрегацию.

Устранение неполадок в системах окрашивания дисперсными красителями: пятна, осадок и изменение оттенка.

Содержание Что означает стабильность раствора Дисперсное состояние красителя Три типа отказов Пятна и крапинки Агрегация красителя под воздействием тепла Разложение диспергатора Жесткая вода и электролиты Осаждение Рост кристаллов и изменение pH Слишком быстрый нагрев Плохая циркуляция раствора Плохая воспроизводимость Нестабильная вода и pH Ошибки дозирования и подготовки Изменение температурного профиля Диагностика и контроль Тест на дисперсию на фильтровальной бумаге Стабилизация pH и воды Выбор правильного выравнивающего агента Оптимизация кривой нагрева Заключение Дисперсное крашение выглядит простым на бумаге, но на практике оно зависит от чего-то хрупкого. В ванне содержится множество мельчайших частиц красителя, которые должны оставаться равномерно взвешенными в течение нескольких часов под воздействием тепла, давления и циркуляции. Когда суспензия держится, в результате получается чистый, ровный, воспроизводимый цвет. Когда машина выходит из строя, проблемы проявляются в виде пятен на ткани, осадка в механизме и оттенков, которые не совпадают с предыдущей партией. В этом руководстве объясняется, почему растворы дисперсных красителей теряют стабильность, а также как выявлять и контролировать каждый из видов разрушения до того, как он достигнет ткани. Что означает стабильность красителя в растворе? Дисперсное состояние красителя. Дисперсные красители практически нерастворимы в воде. Вместо того чтобы растворяться, как реактивные или кислотные красители, они измельчаются до очень мелких частиц и удерживаются во взвешенном состоянии диспергирующими агентами, которые покрывают каждую частицу и предотвращают ее слипание. Таким образом, красильная ванна не является истинным решением. Это дисперсия, и её характеристики улучшаются или ухудшаются в зависимости от того, насколько хорошо эта дисперсия выдерживает цикл окрашивания. Стабильность означает, что частицы остаются мелкими, равномерно распределенными и не увеличиваются в размерах и не слипаются. Высокая температура, высокое давление, сдвиговые напряжения, возникающие при циркуляции насоса, и изменения химического состава воды — все это препятствует достижению этой цели, поэтому стабильность электролита в основном определяется тем, что удерживает частицы на расстоянии друг от друга и заставляет их сближаться. Три типа отказов. Большинство жалоб на неравномерное окрашивание, связанных с используемой красящей ванной, подразделяются на три типичных типа. Зачастую у них общие первопричины, но каждая из них проявляется по-разному на ткани и требует несколько иного ответа. Вид неисправности Что вы видите Основная причина Пятна и точки Более темные точечные дефекты или пятна на ткани Агрегация частиц и их осаждение в виде концентрированных точек Осаждение Краситель оседает, образует смолу или отложения в ванне и машине Частицы увеличиваются в размерах или выпадают из суспензии Плохая воспроизводимость Оттенок, меняющийся от партии к партии Условия в ванне различаются, поэтому поглощение красителя также различается В разделах ниже подробно описаны причины возникновения каждой проблемы, а затем они объединены в единую процедуру диагностики и контроля. Агрегация красителей в виде пятен и точек под воздействием тепла. В условиях высоких температур и высокого давления кинетическая энергия частиц красителя резко возрастает. Они движутся быстрее, сталкиваются чаще и гораздо чаще сливаются в более крупные агрегаты. Совокупность частиц несёт гораздо больше цвета, чем отдельная мелкая частица, поэтому, попадая на ткань, она отпечатывается в виде более глубокого, концентрированного пятна, а не сливается с общим оттенком. Именно поэтому пятна часто появляются только после того, как ванна нагреется до максимальной температуры, даже если во время нагревания все выглядело нормально. Разложение диспергирующих веществ. Диспергирующие вещества, которые удерживают частицы на расстоянии друг от друга, не являются неразрушимыми. Длительные циклы, очень высокие температуры или многократное повторное использование ванны могут привести к деградации диспергирующего вещества и снижению его защитных свойств. Краситель, который хранился слишком долго, был неправильно разбавлен или хранился в теплом состоянии перед использованием, может попасть в ванну уже ослабленным. Как только диспергатор перестает удерживать частицы в мелкодисперсном состоянии, быстро происходит агрегация и образование пятен. Жесткая вода и электролиты. Химический состав воды определяет, останутся ли частицы разделенными или коагулируют. Ионы кальция и магния из жесткой воды, наряду с высокой концентрацией электролитов, сжимают электрический двойной слой, окружающий каждую частицу красителя, и уменьшают электростатическое отталкивание, обеспечивающее стабильность дисперсии. Затем частицы могут сблизиться достаточно близко, чтобы соединиться и разрастись. Контроль жесткости воды и отказ от ненужного добавления электролитов являются одними из самых простых и эффективных способов уменьшения образования отложений. Осаждение, рост кристаллов и изменение pH. Даже в хорошо диспергированном растворе может образовываться осадок за счет роста кристаллов, когда более мелкие частицы постепенно осаждаются на более крупные, пока не станут достаточно тяжелыми, чтобы осесть. Здесь важную роль играет уровень pH. Многие дисперсные красители, и в частности структуры на основе сложных эфиров, такие как те, что построены на основе дисперсного синего 79, чувствительны к pH и могут гидролизоваться, если концентрация красителя в ванне выходит за пределы рекомендуемого диапазона. Поддержание pH раствора в диапазоне от 4.5 до 5.5, как правило, обеспечивает стабильность красителя и интенсивность окраски, в то время как изменяющийся pH ускоряет как гидролиз, так и осаждение. Слишком быстрый нагрев. Кривая нагрева, которая поднимается слишком быстро, приводит к тому, что ванна проходит температурный диапазон, в котором красители наиболее склонны к агрегации, прежде чем частицы успеют равномерно распределиться. В результате происходит локальная переконцентрация и выпадение осадков. Контролируемый градиент температуры позволяет дисперсии оставаться равномерной и даёт красителю время упорядоченно переместиться на волокно, а не выпасть из суспензии. Плохая циркуляция жидкости и образование осадка не всегда являются проблемой химического состава. В любом месте, где жидкость течет медленно, частицы могут свободно оседать. К числу распространенных причин относятся: мертвые зоны в струйных машинах, перенасыщенные балки или рулоны ткани, слабая или изношенная работа насоса, неравномерная загрузка и неподходящее соотношение жидкости. Хорошая циркуляция поддерживает движение дисперсии и ее контакт с тканью, поэтому техническое обслуживание машины, правильная загрузка и соответствующее соотношение жидкости являются такими же важными факторами стабильности ванны, как и химический состав. Низкая воспроизводимость. Нестабильная вода и pH. Воспроизводимость — это умение получить один и тот же оттенок дважды, и она необычайно чувствительна к небольшим изменениям условий в ванне. Если жесткость поступающей воды меняется изо дня в день или если уровень pH устанавливается по-разному в разных партиях, происходит истощение красителя, а значит, и изменение конечного оттенка. Последовательное буферирование и последовательная водоподготовка устраняют два крупнейших источника необъяснимых колебаний. Ошибки дозирования и подготовки. Способ приготовления и добавления красителя имеет такое же значение, как и его количество. Неточные измерения веса, неполное предварительное диспергирование красящей пасты и непоследовательный порядок добавления — все это приводит к трудноотслеживаемым колебаниям.

Узнать больше »

Свяжитесь с нами для получения текстильных вспомогательных веществ и красителей

Обращайтесь в Skychem Group за дополнительными химическими решениями. Если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с нами.
Мы ответим в течение 24 часов

Получите смету проекта

Пожалуйста, сообщите нам требования, страну и наименование заявки.

Наверх
Эл. адрес WhatsApp

Свяжитесь с нами для получения текстильных вспомогательных веществ и красителей

Обращайтесь в Skychem Group за дополнительными химическими решениями. Если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с нами.
Мы ответим в течение 24 часов