Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Прочность к трению. Из сущности процесса крашения следует, что главной проблемой, возникающей при азоидном крашении, является то, что поверхностно осаждающийся пигмент вызывает недостаточную прочность к трению. Для получения окрасок, обладающих хорошей прочностью к трению, необходим тщательный контроль условий выполнения операций нафтолирования , проявления и последующей обработки.

ПОИСК





Печатные составы (краски). Прочные рапиды, Рапидогены и Рапидозоли Идентификация азоидных красителей

из "Химия синтетических красителей"

Прочность к трению. Из сущности процесса крашения следует, что главной проблемой, возникающей при азоидном крашении, является то, что поверхностно осаждающийся пигмент вызывает недостаточную прочность к трению. Для получения окрасок, обладающих хорошей прочностью к трению, необходим тщательный контроль условий выполнения операций нафтолирования , проявления и последующей обработки. [c.777]
Прочность к трению определяется, главным образом, двумя факторами. Одним из них является субстантивность нафтола , так как если нафтол удерживается на волокне не за счет субстантивности, а механически захвачен волокном, это и будет служить причиной стирания пигмента с волокна. Вторым фактором является эффективность удаления азоидного пигмента с поверхности при мыловке. Водные растворы мыла и синтетических моющих веществ растворяют органические соединения, незначительно растворимые в воде жиры, масла или другие органические вещества дают жидкие растворы в агрегатах или мицеллах, образованных при определенных критических концентрациях ионами параффиновых цепей моющего вещества. Растворимость азоидных красителей в чистых мылах и моющих веществах различных типов изучались Мак-Байном, однако применимость его данных при обработке выкрасок азоидными красителями никем не проверялась. [c.777]
Так как эти нафтолы частично построены из компонент, входящих в состав мыла, и обладают сравнительно высоким молекулярным весом и четко выраженными коллоидными свойствами, то они отличаются высоким сродством к целлюлозе. Полученные из них азоидные выкраски имеют выдающуюся прочность к трению, однако практическое применение этих нафтолов ограничено вследствие их плохой растворимости. [c.778]
Прочность к щелочам является важным требованием, предъявляемым к азоидным выкраскам, так как окрашенная пряжа может ткаться совместно с неокрашенной и готовое изделие подвергаться мытью в щелочной жидкости, обычно растворе соды или мыла (или другого моющего средства) при температуре до 60°. [c.778]
Необходимо, чтобы при этом красители были устойчивы к более жестким обработкам, сохраняя некоторый запас прочности. Действие кипящих растворов едкой щелочи на нерастворимые азокрасители на волокне было тщательно изучено Роу. Выкраски на отбеленной целлюлозной пряже сплетались с равным (по весу) количеством неокрашенного материала и кипятились с 0,36% раствором едкой щелочи (соотношение материал жидкость 1 10) в течение 6 часов, после чего оценивался внешний вид образцов для оценки выкрасок было установлено пять градаций. Роу установил, что ни один из испытанных им азоидных красителей не заслуживает оценки пять , под которой подразумевалось полное отсутствие изменений в интенсивности окраски и тоне. Были также изучены продукты разложения красителей при кипячении и восстановительном действии целлюлозы и загрязнения, образующиеся в волокне под действием кипящей щелочи. [c.778]
Исследования Роу были расширены при экспериментах в условиях, максимально приближающихся к применяемым обычно в технике, например в жестких условиях кипячения в автоклаве с раствором, содержащим соду и едкую щелочь. В результате изучения ряда азоидных комбинаций как из продажных нафтолов , так и из синтезированных новых аналогов стали очевидны определенные зависимости между прочностью к щелочным обработкам и наличием специфических групп в азоидных компонентах. [c.779]
Ни экспериментальные данные для большого числа комбинаций азоидных красителей, ни теоретические соображения не подтверждают высказанного предположения о том, что пониженная прочность комбинаций на основе Нафтола А5—5К по сравнению с Нафтолом А5—50 вызвано высокой потенциальной энергией красителя в твердой фазе вследствие влияния метильной группы в Нафтоле А5—5К, предотвращающей плотную упаковку ариламид-ного остатка и сближение с соседней амидной группой. [c.780]
Нафтол А5 с Основанием прочно-алого 00, прочно-красного ОЬ, Вариаминовым синим В дает очень прочные к свету тона, в то время как окраски с тем же нафтолом и Основанием прочно-красного КВЕ обладают малой прочностью к свету. [c.780]
Интересным примером того, как незначительное изменение структуры сказывается на значительном возрастании прочности, является уменьшение выцветания окрасок при замене метильной группы в Нафтоле AS—TR этильной. [c.780]
В табл. V (стр. 783) приведены средние прочности ряда нафтолов и оснований к свету и хлору при их комбинации друг с другом. Числа, приведенные для каждого нафтола , являются средними значениями для азоидных красителей, полученных при сочетании нафтола с 33 стойкими солями аналогично, цифры, приведенные для каждой стойкой диазосоли, являются средними значениями прочности, полученными при сочетании каждой стойкой диазосоли с 16—24 нафтолами . [c.781]
Данные, приведенные для Нафтолов АЗ—ВТ, А5—8, А8—ЬО, А8—ЬЗО и А8—Ь40, являются менее характерными и относятся только к комбинациям, специально рекомендованным для этих нафтолов . Это также относится к основаниям прочного-алого УО и ЬО, прочно-красного РЗО и ОТК, прочно-золотисто-оранжевого ОК, прочно-оранжевого ООО и ЬО прочно-бордо ВО и Вариамнно-вому синему РО. Все эти данные опубликованы фирмой 10. [c.781]
Примерами высокой прочности к свету служат красители, получаемые при следующих комбинациях Нафтол А8—ОЬ и Основание прочно-оранжевого ООО (6—7) Нафтол А8—ЬЗО и Основание прочно-оранжевого КО (6—7) Нафтол А8—Ь40 и Основание прочно-оранжевого КО (7—8) Нафтол А8—ЬС и Основание прочно-оранжевого ОК (7) Нафтол А8—КЬ и Основание прочнооранжевого ОК (6—7) Нафтол А8 и Основание прочно-алого УО (6—7) Нафтол А8—Е и Основание прочно-алого УО (6). [c.781]
Основания, содержащие остатки алкил- или аралкилсульфонов (прочно-оранжевого ЬО, прочно-алого ЬО или прочно-красного ОТК), также образуют очень прочные к свету окраски. Хлоранилины дают прочные к свету тона с большинством нафтолов. Основание прочно-алого 20 (2,5-дихлоранилин) дает более прочные окраски, чем монохлоранилины. Основание прочно-оранжевого ОК (о-нитроанилин) образует окраски прочнее, чем Основание прочно-желтого ОС (о-хлоранилин), однако окраски на базе о-хлоранилина (Основание прочно-оранжевого ОС) более прочны, чем из Основания прочно-оранжевого К (ж-нитроанилин). [c.781]
Окраски, получаемые с Нафтолом AS—L4G, обладают исключительной прочностью к свету, однако необходимо отметить, что цифры 6—7 в табл. V, вероятно, являются условными, так как основаны на сравнительно ограниченном числе примеров. [c.782]
Наличие этоксильной группы и ядра бензтиазола в молекуле Нафтола AS—L4G, а также образование моноазокрасителя при сочетании благоприятно влияют на повышение прочности его к свету. Известно, что введение второй азогруппы в молекулу азоидного красителя обычно понижает его прочность к свету, однако в красителях, полученных из Нафтола AS—L3G, влияние второй азогруппы компенсируется наличием атома хлора, а также метильной и метоксильной групп. Азоидные красители из производных карбазола и бензокарбазола (Нафтолы AS—LB, AS—SG, AS—SR) обладают очень высокой светопрочностью. [c.782]
Прочность к хлору, в табл. V нафтолы и основания расположены в группы по убывающей прочности к свету получающихся из них азоидных красителей, однако их нельзя расположить в тот же ряд по прочности к хлору. [c.784]
Почти все арилиды -оксинафтойной кислоты в сочетании с большим количеством диазосоставляющих дают азоидные красители, обладающие в среднем прочностью к хлору равной 4. [c.784]
Особой прочностью отличается 5-метокси-о-толуидид (Нафтол А5—ЬТ). Другим исключением среди арилидов р-оксинафтойной кислоты является быс-дианизидид (Нафтол А5—ВК), азоидные красители из которого обладают прочностью к хлору, равной только 2—3. [c.784]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте