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散纤维的冷轧堆染色工艺制造技术

技术编号:14844631 阅读:149 留言:0更新日期:2017-03-17 11:33
本发明专利技术提供了一种散纤维冷轧堆染色工艺,该工艺包括浸榨超声波染色、旋转式冷堆、加压榨水和后处理,超声波处理中将配置好的染料放入超声波染色器中升温,开启超声波然后加入羧基化碳纳米球和匀染剂并搅拌,放入散纤维进行染色。由于超声波的声空化作用,配合温度的控制,散纤维可以保持较小颗粒,不会破坏其分散性,同时该工艺过程简单,节约用水和成本。同时,利用羧基化的碳纳米球与染料的物理吸附与氢键结合等性能,以及羧基化的碳纳米球的活性基团的化学作用提高染料与散纤维的结合度,从而增加染料的上染率,使上染率达到了95%以上。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及散纤维冷轧堆染色工艺,属于散纤维染色

技术介绍
散纤维通常是采用染缸染色,通过添加促染剂等助剂可很快的进行散纤维上染,但染色过程需要用到大量的食盐或元明粉等促染剂,增加了染色成本和后续水洗成本,加工过程中需要采用额外电源提供大量的蒸汽量,浴比大、助剂多、成本高、耗能大,水用量高;冷轧堆染色主要包括浸渍、堆置固色和水洗三个阶段,织物在低温下浸染染液,再进行打卷堆置,堆置一定时间并缓慢转动,使之完成染料的吸附、扩散和固色过程,最后水洗完成上染,这种染色方式仅需要添加少量的碱液即可,避免了上染过程中促染剂多、水消耗量大等缺陷,成本和能耗都可以降低很多,但基于常规的认知以及冷轧堆染色的技术现状,冷轧堆染色仅适用于连续结构织物或面料因而冷轧堆染色仅适用于织物或面料这种连续结构材料的染色,非连续状态的散纤维在堆置过程不能够实现打卷堆置,因而冷轧堆染色不适用于散纤维染色。专利CN103774363A公开了一种散纤维冷轧堆染色工艺,该工艺包括浸榨、旋转式冷堆、加压榨水和后处理,将散纤维采用二浸一榨方式浸榨后,再进行旋转式冷堆,旋转式冷堆完毕后进行加压榨水,将散纤维或散纤维饼中的水分和染料挤出后,送入烘干等后处理。虽然该工艺冷轧堆染色工艺应用于散纤维染色,但其浸榨工艺过程复杂,用水量较大,工艺成本高,同时染料与散纤维结合并不理想,上染率低,染色后的散纤维经多次水洗后易褪色。
技术实现思路
>针对上述所述的现有技术中浸榨工艺过程复杂,用水量较大,工艺成本高,同时染料与散纤维结合并不理想,上染率低,染色后的散纤维经多次水洗后易褪色等问题,本专利技术提供一种散纤维冷轧堆染色工艺,其将超声染色工艺与冷堆工艺相结合,节约成本,同时提高了散纤维的上染率为实现上述目的,本专利技术采取的技术方案如下:散纤维冷轧堆染色工艺,包括超声波染色、旋转式冷堆、加压榨水和后处理,(1)超声波染色:将配置好的染料放入超声波染色器中升温,开启超声波然后加入羧基化碳纳米球和匀染剂并搅拌,放入散纤维进行染色;(2)旋转式冷堆:将超声波染色后的散纤维以水平状态放置,并在密封环境中进行旋转式冷堆,转速为5-15r/min,冷堆温度为室温(20-25℃),冷堆处理时间为10-12小时;(3)加压榨水:散纤维经步骤(2)处理后,在压榨压力1-3kg/cm2条件下进行加压榨水,当散纤维或散纤维饼中无液体流出时,转入到后处理工序中;(4)后处理:将步骤(3)中无液体流出的散纤维转入后处理工序中,进行水洗、烘干等后处理。其中,上述技术方案中:步骤(1)中超声波染色器升温至60~70℃,例如60℃、61℃、62℃、63℃、64℃、65℃、66℃、67℃、68℃、69℃或70℃等。步骤(1)中超声波的频率为30~40Hz,例如30Hz、31Hz、32Hz、33Hz、34Hz、35Hz、36Hz、37Hz、38Hz、39Hz或40Hz等。步骤(1)中开启超声波后以0.5℃/min的方式升温至90~100℃,例如90℃、91℃、92℃、93℃、94℃、95℃、96℃、97℃、98℃、99℃或100℃等。所述步骤(1)中羧基化碳纳米球与染料的质量比为0.005~0.01:1,例如0.005:1、0.006:1、0.007:1、0.008:1、0.009:1或0.01:1等。所述步骤(1)中匀染剂与染料的质量比为0.03~0.06:1,例如0.03:1、0.04:1、0.05:1或0.06:1等。所述步骤(1)中搅拌速率为20~40r/s,例如20r/s、23r/s、25r/s、27r/s、30r/s、33r/s、35r/s、37r/s或40r/s等。所述步骤(1)中加入羧基化碳纳米球和匀染剂并搅拌40~60min,例如40min、42min、44min、46min、48min、50min、52min、54min、56min、58min或60min等。所述步骤(1)中染色时间为3~4h,例如3h、3.2h、3.4h、3.6h、3.8h或4h等。由于超声波的声空化作用,配合温度的控制,散纤维可以保持较小颗粒,不会破坏其分散性。同时利用羧基化的碳纳米球与染料的物理吸附与氢键结合等性能,以及羧基化的碳纳米球的活性基团的化学作用提高染料与散纤维的结合度,从而增加染料的上染率,提高染料的耐水洗、皂洗、汗洗、碱洗等的坚牢度。步骤(2)中,旋转式冷堆过程中,在染液的自身重力作用下,水平放置的散纤维中的染液会向竖直向下的方向流动,低速旋转可确保染液在散纤维中分布均匀,避免固定在一个位置时染液分布不匀引起的上染不匀的现象,同时,为避免染液的流出散纤维,散纤维的旋转式冷堆是在密封环境中进行的,作为一种比较经济、便捷的方式,可在散纤维外覆盖一层密封膜如保鲜膜、薄膜,薄膜包裹在散纤维外形成密封环境,将散纤维以及其中的染液封闭在一起,避免染液的外泄。其中,所述的旋转式冷堆是在可旋转式冷堆机上进行的,该可旋转式冷堆机包括机架和底盘,底盘通过横轴活动安装于机架上,底盘通过横轴在机架上左右摆动,将底盘由水平状态转为竖直状态或将底盘由竖直状态转为水平状态;底盘周边设置有若干个用于固定染笼的侧轴,染笼通过侧轴绕底盘旋转,底盘带动固定其上的染笼以及染笼中的散纤维向一侧偏移,同时通过侧轴带动底盘旋转。步骤(3)中,所述的加压榨水是在榨水装置上进行的,榨水装置包括基座、筒状缸体和顶板,筒状缸体安装在基座上,筒状缸体上设置有漏孔,顶板与筒状缸体活动连接,顶板上方与压力组件相连,动力组件驱动顶板在筒状缸体内做活塞运动,以实现对筒状缸体内散纤维中水分的压榨挤出。散纤维放置于筒状缸体内,在动力组件的作用下,顶板向下移动,并挤压顶板与筒状缸体之间的散纤维,在外力作用下,散纤维中的水分被挤出,并经筒状缸体上设置的漏孔流出,待散纤维中的水分榨干后,动力组件带动顶板向上移动,并将顶板从筒状缸体中移出,完全脱除水分的散纤维送入后处理工序中,由于大部分的水分和染料已经从散纤维中被榨出,带入后处理的仅为极少量的水分和染料,因而减轻了后处理过程中水洗难度,用水量和水洗时间大大减少。其中,所述的筒状缸体的底部和侧壁上均设置有漏孔,漏孔的孔径为2-3mm,开孔率50-70%(每cm2筒状缸体的体壁上,漏孔的面积占50-70%)。所述的动力组件包括压块、横梁、动力源和立柱,压块位于顶板与横梁之间,横梁活动套装在立柱上,动力源驱动横梁沿立本文档来自技高网...

【技术保护点】
散纤维冷轧堆染色工艺,其特征在于:包括超声波染色、旋转式冷堆、加压榨水和后处理,(1)超声波染色:将配置好的染料放入超声波染色器中升温,开启超声波然后加入羧基化碳纳米球和匀染剂并搅拌,放入散纤维进行染色;(2)旋转式冷堆:将超声波染色后的散纤维以水平状态放置,并在密封环境中进行旋转式冷堆,转速为5‑15r/min,冷堆温度为室温,冷堆处理时间为10‑12小时;(3)加压榨水:散纤维经步骤(2)处理后,在压榨压力1‑3kg/cm2条件下进行加压榨水,当散纤维或散纤维饼中无液体流出时,转入到后处理工序中;(4)后处理:将步骤(3)中无液体流出的散纤维转入后处理工序中,进行烘干后处理。

【技术特征摘要】
1.散纤维冷轧堆染色工艺,其特征在于:包括超声波染色、旋转式冷堆、加压榨水和后处理,
(1)超声波染色:将配置好的染料放入超声波染色器中升温,开启超声波然后加入羧基化碳纳米球和匀染剂并搅拌,放入散纤维进行染色;
(2)旋转式冷堆:将超声波染色后的散纤维以水平状态放置,并在密封环境中进行旋转式冷堆,转速为5-15r/min,冷堆温度为室温,冷堆处理时间为10-12小时;
(3)加压榨水:散纤维经步骤(2)处理后,在压榨压力1-3kg/cm2条件下进行加压榨水,当散纤维或散纤维饼中无液体流出时,转入到后处理工序中;
(4)后处理:将步骤(3)中无液体流出的散纤维转入后处理工序中,进行烘干后处理。
2.如权利要求1所述的散纤维冷轧堆染色工艺,其特征在于:步骤(1)中超声波染色器升温至60~70℃。
3.根据权利要求1或2所述的散纤维冷轧堆染色工艺,其特征在于,步骤(1)中超声波的频率为30~40Hz...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱忠良
申请(专利权)人:朱忠良
类型:发明
国别省市:江苏;32

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