Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Обработка шерсти

    Использование технического жира и ланолина из осадков сточных вод фабрик первичной обработки шерсти. Сточные воды от фабрик первичной обработки овечьей шерсти (ПОШ) весьма концентрированны. Так, например, фабрика, выпускающая в сутки 50 т мытой тонкой шерсти, выделяет столько же загрязнений, сколько город с населением примерно в полмиллиона человек [35]. [c.163]


    Моющая способность неионогенных поверхностно-активных веществ является высокой даже без добавок фосфатов или карбоксиметилцеллюлозы. Они сохраняют моющие свойства в жесткой воде и отличаются от ионогенных веществ способностью препятствовать обратному оседанию загрязнений на ткань и совместимостью с большинством красителей и прочих реагентов, используемых в текстильной промышленности. Благодаря этому неионогенные вещества находят все расширяющееся применение для стирки различных тканей (чаще в виде смесей с ионогенными веществами), мойки и обработки шерсти, в качестве компонентов косметических препаратов, в кожевенной промышленности. [c.281]

    Рассмотрим более подробно результаты опытов по обезвоживанию осадков сточных вод кожевенных заводов и фабрик первичной обработки шерсти. [c.270]

    Сульфохлорированием парафина можно получить вещества, используемые в текстильной промышленности как смягчители при обработке шерсти [c.225]

    В промышленности для обработки шерсти [5] вместо надмуравьиной кислоты предпочитают применять надуксусную кислоту, так как она устойчива к действию воды и не растворяет шерсть. Надмуравьиная кислота разлагается водой и растворяет значительное, но не постоянное количество шерсти [33]. По специфичности надуксусная кислота не отличается от надмуравьиной, но точная количественная характеристика процесса окисления не установлена. [c.171]

    Были опубликованы многочисленные патенты, касающиеся специфических составов или условий применения коллоидного кремнезема к волоконным тканям для улучшения их фрикционных свойств [539—551]. Достаточно высокий коэффициент трения получается, когда коллоидный кремнезем с нанесенным на него ПАВ типа катиона четвертичного аммония применяется для обработки текстиля [552]. Вследствие подобных эффектов коллоидный кремнезем нашел также применение при обработке шерсти [553, 554]. [c.588]

    Предназначен для извлечения шерстного жира из моечных растворов на предприятиях первичной обработки шерсти. [c.633]

    Большое значение в формировании состава производственных сточных вод имеет вид перерабатываемого сырья. Так, например, основным загрязняющим компонентом сточных вод на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях является нефть на рудообогатительных фабриках — руда на мясокомбинатах — отходы мяса, непереваренная пища животных на бумажных фабриках — целлюлозные волокна на фабриках первичной обработки шерсти (ПОШ) — жир, шерсть и т. д. Состав сточных вод зависит также от технологического процесса производства, применяемых компонентов, промежуточных изделий и продуктов, выпускаемой продукции, состава исходной свежей воды, местных условий и др. [c.4]


    Шерстяные волокна обычно содержат жир (ланолин) и загрязнения, но это деликатный тип волокна, и, кроме того, протеин в сильно щелочных условиях может разрушаться, поэтому в процессах обработки шерсти и для предотвращения ее разложения температура должна поддерживаться не выше 50 °С. [c.107]

    Из окислителей при обработке шерсти чаще всего используют пероксид водорода, который действует главным образом на дисульфидные связи кератина (уравнение 11). Увеличение длительности процесса, температуры или концентрации раствора приводит к разрыву окисленных дисульфидных связей и отщеплению серы. Кроме того, в этих условиях пероксид водорода разрушает и амидные связи кератина. При низкой концентрации в растворе (до 5 г/л) и температуре не выше 60 С пероксид водорода, разрушая окрашенные примеси в шерстяном волокне, практически не повреждает кератин. [c.18]

    Красители. В качестве красителей применяются многие акридины по химической природе, их можно разбить на два класса. К первому классу относятся аминоакридины, они применяются в качестве красителей основного характера для хлопка и других видов целлюлозы, а также для кожи. Второй класс красителей включает акридоны, молекулы которых обычно состоят из пяти-семи конденсированных колец, в числе которых находится ядро антрахинона они применяются для кубового крашения хлопка, льна и шелка. Для обработки шерсти акридиновые красители непригодны, так как не обладают необходимой стойкостью. [c.418]

    Из неочищенного жира, выделяемого на фабриках первичной обработки шерсти (ПОШ), приготовляют антикоррозионное средство, используемое при хранении и транспортировке [c.44]

    Эти сульфоновые кислоты в виде натриевых солей применяют для обработки шерсти в процессе крашения в количестве 1 /о от массы шерсти. [c.363]

    К предприятиям легкой промышленности относятся хлопчатобумажные фабрики, шерстяные, шелковые, льняные, предприятия искусственного волокна, трикотажные, меховые и текстильно-галантерейные фабрики, кожевенные заводы, а также фабрики первичной обработки шерсти и др. [c.160]

    Применяют в производстве полиэтилена низкого давления, синтетических каучуков, в легкой промышленности, при первичной обработке шерсти, в микробиологической промышленности в процессе экстракционной очистки белково-витаминного концентрата, в пищевой промышленности для экстракции пищевых жиров. [c.417]

    К органическим добавкам, подходящим для использования в противокоррозионных смазках, относятся органические амины, нафтенат цинка, различные продукты окисления нефти, соли сульфированных масел, содержащие щелочные и щелочноземельные металлы, и различные другие соединения [43]. В течение длительного времени успешно применяют ланолин, получаемый при обработке шерсти. Его активными составляющими являются высокомолекулярные жирные спирты и кислоты. Иногда в противокоррозионные смазки добавляют свинцовые мыла, которые образуют плохо растворимый Pb lj при взаимодействии с Na l, попадающим на поверхность металла при прикосновении потных рук. [c.272]

    Белковые волокна не выдерживают высокой температуры. Длительное кипячение шерсти вызывает значительную (до 40%) потерю прочности. Поэтому рекомендуется проводить мокрую обработку шерсти при температуре не выше 40—45 °С, а сушку при температуре не выше 60—70 С. [c.8]

    Большое разнообразие реакционноспособных боковых групп позволяет модифицировать свойства кератина шерсти химическими методами. В то же время эти группы обусловливают многие недостатки шерсти, особенно ее чувствительность к термическому обесцвечиванию, фотохимической деструкции и действию даже слабощелочных реагентов. Большинство химических свойств шерсти связано с наличием в ней дисульфидных цистиновых мостиков. При обработке шерсти водным раствором щелочи или просто кипящей водой связанный цистин превращается в лантиОнин. Эта реакция, вероятно, протекает по следующей схеме  [c.289]

    Шелкоткацкое Тонкосуконное Первичная обработка шерсти [c.140]

    Типол сохраняет уетончиность и в кислых, и в ш.елочных растворах и поэтому пригоден для обработки шерсти на всех ста диях. [c.167]

    HjOO igHga 2. pi техническая смесь масел, применяемая для обработки шерсти [c.324]

    Промышленности, при первичной обработке шерсти, в микробиологической промышленности в процессе экстракционной очистки белково-витаминного конденсата, в пишевой промышленности для экстракции пищевых жиров. [c.466]

    СООН СИ,-СН X NH, 3 СООН С11.,—С11 кн.. Лантиопин Входит в состав антибиотика субтилина (из Вас. 8иЬ(1И ) и др. Образуется при обработке шерсти щелочью. [c.374]

    На различных этапах очистки производственных сточных вод образуются специфические осадки. Осадки сточных вод фабрик первичной обработки шерсти (ПОШ) образуются при работе волокноуловителей, песколовок и отстойников. [c.248]

    Дисульфидные мостики определяют механические свойства внеклеточных белков. Дисульфидные мостики обычны в белках, котог рые переносятся или действуют во внеклеточном пространстве типичными примерами служат змеиные яды и другие токсины, пептидные гормоны, пищеварительные ферменты, белки комплемента, иммуноглобулины, лизоцимы и белки молока. Кроме того, эти мостики играют важную роль в некоторых крупных структурах. Свойства вязкости и эластичности различных природных продуктов по крайней мере отчасти определяются дисульфидными мостиками между структурными белками [ПО]. Поперечные связи между молекулами кератина придают эластичность шерсти и волосу [110], когезионноэластичный характер теста из пшеничной муки определяется дисульфидами глютенина, а трехмерная сеть дисульфидов глютенина создает трудности при влажном помоле зерна. Таким образом, оказывается, что успехи в таких древних занятиях, как помол зерна, обработка шерсти и даже парикмахерское искусство, зависят от сложных конструкций дисульфидных связей [110]. [c.68]


    Свободные сульфоновые кислоты и их соли применяются в качестве противомольных средств для профилактической обработки шерсти и мехов. Ранее в текстильной промышленности использовались сульфоновые кислоты ряда трифенилметана — эйланы различных марок. Простейшим представителем веществ этой группы является эйлан-Н1 структуры (1), получаемый конденсацией бензальдегид-2-сульфоновой кислоты с 2,4-ди- [c.362]

    Прочие полиэтиленалкил(или арил)амины. Здесь следует упомянуть N-перфторалкил-ПЭИ, получаемые полимеризацией соответствующих мономеров [121] и применяемые при обработке шерсти (для предупреждения сваливания и усадки) полиэтилен-иминопропионитрил, получаемый полимеризацией этиленимино- [c.185]

    Крашение с предварительным хромированием находит ограниченное применение из-за большой длительности процесса. При хромировании шерстяного волокна используют растворы бихромата калия, содержание которого составляет не более 25—507о от массы красителя. С целью предотвращения разрушения шерсти при восстановлении хрома(VI) до хрома(III) в раствор вводят слабые восстановители, например тиосульфат натрия, тиомочевину (тиокарбамид), тиоцианат аммония, муравьиную или щавелевую кислоту (1—1,5% от массы волокна). Обработку шерсти начинают при 40 °С, в течение 1 ч раствор нагревают до кипения и хромируют при кипении около 1,5 ч. Затем волокно тщательно промывают и окрашивают в условиях, принятых для обычных кислотных красителей. [c.89]

    Терещук А. И. Очистка сточных вод и обезвоживание осадка на фабриках первичной обработки шерсти Легкая и пищевая промышленность. М. Легкая индустрия, 1980. [c.246]

    Обычный способ хромирования состоит в обработке шерсти после крашения бихроматом натрия. Последний восстанавливается за счет части красителя (и, несомненно,и волокна), превращаясь в трехвалентный хром, который связывается в виде комплекса. В случае некоторых хромовых красителей травление можно производить одновременно с крашением, прибавляя хромовокислый натрий и сернокислый аммоний в красильную ванну (способ метахром ). В последнее время все больше распространяются растворимые красители, содержащие комплексно связанный хром (марки неолан и палатинехт ). В этом случае крашение проводят в более кислом растворе, причем роль кислоты состоит в превращении растворимого комплекса красителя с хромом в нерастворимый комплекс краситель—хром—волокно. [c.471]

    При повышенных температурах все шерстяные изделия обладают склонностью к потемнению, причем этот эффект возрастает при наличии остаточной иерекиси. Одной промывки оказывается недостаточно, и поэтому остаточную перекись водорода (независимо от метода отбелки) приходится удалять из шерсти путем обработки гидросульфитом иатрия или шламом каталазы. Эта операция исключается лишь в том случае, если перекись достаточно быстро разлагается сама [26]. Лэксер и Уивелл [27] измеряли влияние обработки шерсти перекисью водорода на кривые графика напряжение—растяжение, считая эти характеристики мерилом степени деструкции шерсти. [c.487]

    Видоизменение свойств шерсти. Механическая обработка шерсти во влажном и нагретом состоянии способствует сцеплению или свойлачиванию волокон. Различные виды шерсти и других животных волокон могут сильно различаться по способности к свойлачиванию. В производстве фетра для шляп необходимая способность к свойлачиванию часто достигается путем окисления волокна в тщательно контролируемых условиях. В прошлом для этой цели применяли азотную кислоту, содержащую соли ртути в качестве катализатора, но в 1936 г. сделано открытие, что ядовитый раствор ртутной соли может быть заменен раствором нерекиси водорода, содерж ащим минеральную кислоту [28]. Окисляющее действие, по-видимому, состоит в присоединении кислорода к дисульфидным группам цистина шерсти [29] с последующим разрывом этих цистиновых мостиков в структуре белка [30]. Раньше считали [30], что перекись водорода и амииная или карбиминная группа волокна образуют фактически аддитивное соединение. Описано влияние такого рода обработки иа кроличий пух [31]. Сообщается также о видоизменении пуха ангорских кроликов путем последовательной обработки тиогликолятом натрия, пепсином и окислителем вроде перекиси водорода [32]. [c.487]

    Для стоков с высокой концентрацией по ВПК нашли применение двухступенчатые системы. Первая ступень процесса — анаэробное сбраживание в метантенках, а вторая — аэробное окисление в аэротенках. В частности, такое решение рекомендовано для очистки стоков производства антибиотиков и фабрик первичной обработки шерсти.,  [c.212]


Смотреть страницы где упоминается термин Обработка шерсти: [c.374]    [c.374]    [c.288]    [c.306]    [c.440]    [c.249]    [c.272]    [c.174]    [c.517]    [c.143]    [c.493]    [c.486]    [c.486]    [c.486]   
Смотреть главы в:

Поверхностно-активные вещества -> Обработка шерсти


Поверхностно-активные вещества (1953) -- [ c.404 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Шерсть



© 2025 chem21.info Реклама на сайте