Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Шерсть и след

    Вследствие наличия в их молекулах сульфогрупп такие красители хорошо растворимы в воде и диссоциируют на ионы подобно обычным кислотным красителям. Они могут взаимодействовать с полиамидными и белковыми волокнами путем образования как ионных связей между сульфогруппами красителя и ионизированными аминогруппами, а также амидными группами волокна (как при крашении обычными кислотными красителями), так и координационных связей между атомом хрома и неионизированными амино- и гидроксигруппами. Так, например, Кислотный зеленый ЖМ взаимодействует с кератином шерсти следующим образом  [c.91]


    Среди многочисленных областей применения металлической шерсти следует упомянуть использование этого материала при сварочных работах, а также в виде прокладок в литейных формах для предотвращения расплескивания металла и др. [c.170]

    Если имеется возможность, следует контролировать полученные результаты растворением второго компонента смески. Так, если надо анализировать смесь вискозного волокна с шерстью, следует проводить два определения а) растворить шерсть в кипящем 5%-ном растворе едкого натра и определить количество оставшегося вискозного волокна, б) растворить вискозное волокно в холодной 80%-ной серной кислоте и определить вес оставшейся шерсти. Если оба определения дают согласующиеся результаты, можно дать окончательное заключение. [c.568]

    Большую роль адсорбционные явления играют и в процессах крашения. Так, при крашении шерсти обычно происходит сначала адсорбция красителя, за которой следует уже химическая реакция в адсорбционном слое. [c.376]

    Соединения Сг давно используются для крашения шерсти. Взаимодействие этого окислителя с кератином может быть представлено следующим образом. [c.365]

    Глутаровая кислота НООС(СН )зСООН содержится в свекольном соке и в промывных водах сырой овечьей шерсти. Из многочисленных способов ее получения можно упомянуть следующий  [c.344]

    При сплавлении галлоцианина с ароматическими аминами, вероятно, происходит замена карбоксильной группы аминогруппой. Таким способом с последующим сульфированием из анилина получают дельфиновый синий В, дающий на хромированном хлопке и на шерсти светопрочные выкраски. Обычно ему приписывают следующее строение  [c.760]

    Здесь прежде всего следует отметить использование ПАВ в качестве так называемых текстильных вспомогательных веществ (ТВВ) на большинстве стадий переработки всех натуральных и синтетических волокон. Сюда входят отмывка сырой шерсти замасливание — гидрофобизации волокон с целью предохранения их поверхности от повреждений и уменьшения сцепления волокон мягчение — адсорбционное модифицирование ткани применение ПАВ в процессах крашения тканей и печатания на них рисунка, а также такие специальные виды обработки тканей, как нанесение антистатических (препятствующих электризации) и гидрофобизующих ( водоотталкивающих ) покрытий. [c.107]

    Настоящим началом возникновения производства синтетических красителей следует считать 1842 г., когда Н. Н. Зинин открыл знаменитую реакцию восстановления ароматических нитро- и аминосоединений, сделав доступными для синтеза красителей такие соединения, как анилин, толуидины, бензидин и др. Честь открытия первого синтетического красителя из продуктов сухой перегонки каменного угля принадлежит польскому химику Я. Натансону, который в 1855 г. получил парарозанилин, вещество кроваво-красного цвета, способное окрашивать шерсть и шелк. [c.256]


    К волокнам животного происхождения относятся шерсть и шелк Шерсть-В волосяного покрова овец (почти 97% общего объема произ-ва шерсти), коз, верблюдов и др животных В шерсти встречаются В след видов 1) пух-наиб тонкое и упругое В с внутренним ( корковым ) слоем, слагающимся из веретенообразных клеток, и наружным чешуйчатым слоем, 2) ость-более толстое В, имеющее также сердцевинный рыхлый слой, к-рый состоит из редко расположенных пластин, перпендикулярных к оси В, 3) переходный волос, в к-ром сердцевинный слой расположен по длине В прерывисто (занимает по толщине промежут положение между пухом и остью), 4) мертвый волос-грубое, очень толстое, жесткое и ломкое В с сильно развитым сердцевинным слоем Овечью шерсть, состоящую из В первого или второго вида, наз однородной, состоящую из В всех видов-неоднородной [c.413]

    Растительное и животное сырье имеет происхождение, соответствующее их названию. Растительное включает древесину, картофель, подсолнечник, сахарную свеклу, хлопок, лен, коноплю, отходы первичной обработки сельскохозяйственной продукции (подсолнечная, хлопковая лузга). Животное представляет собой шерсть, кожу, жиры. Растительное сырье претерпевает следующие превращения переработка его высокомолекулярных компонентов в неизменном или модифицированном виде (производство пластмасс, волокон) пиролиз с получением газообразных и жидких продуктов (оксид углерода, водород, масляные фракции) каталитическое, в частности, ферментативное, расщепление полимерных компонентов с образованием органических продуктов (этанол, фурфурол, фенолы, кормовой белок и др.). Растительное и животное сырье перерабатывают в продукты питания (пищевое сырье), в бытовые и технические продукты. [c.27]

    Следует отметить, что шумеры большую часть красителей и даже окрашенной шерсти получали из Сирии, где техника крашения достигла высокого уровня. Египтяне для получения пурпурной окраски наносили красную краску на синюю ткань, а, для зеленой окраски — синюю на желтую. Для желтой использовали также и хну. [c.18]

    Спикмэн (см. ссылку 187), исследуя изотерму адсорбции воды шерстью, следовал способу Пирса. Полученные на основании его уравнения величины замечательно совпадали с экспериментальными данными, но только в пределах до 80%-ной относительной влажности. Отклонения, наблюдаемые при превышении указан- [c.217]

    Хлорированную шерсть можно отличить от необработанной или механически очищенной шерсти следующим испытанием. 0,615 г китонового красного G (С.1. 18050) (содержание чистого красителя 94,8%) растворяют в 100 мл 0,1 н. соляной кислоты и 2 л дистиллированной воды. Перед употреблением этому реактиву дают стоять неделю. Образец весом 1 г, разрезанный на маленькие кусочки, взбалтывают в течение 1 час с 10 мл реактива. После промывания и сушки от образца при помощи двух параллельных бритвенных лезвий отрезают кусочки волокна длиной около 0,5 мм и заключают их в вазелиновое масло. Необработанная шерсть становится белой или светло-розовой, механически очищенная шерсть — темно-красной, а хлорированная шерсть окрашивается в промежуточные тона [30]. [c.312]

    Некоторые из белковых веществ имеют простое строение, так как они при расщеплении дают почти исключительно какую-нибудь одну аминокислоту. К таким белкам относится сальмин и клупеин, вещества, которые были получены Косселем из тестикул лосося и сельди, они дают 89 /о аргинина. Гистоны также содержат много аргинина, именно около 27 /о- Однако и преобладающем большинстве случаев белковые вещества при расщеплении превращаются в целый ряд аминокислот, причем относительные количества этих кислот различны для разных видов белка. Лейцин почти всегда количественно преобладает, напр., в гемоглобине, кератине и эластине только в фиброине и в клее его находится меньше в них встречается зато в большом количестве гликокол. Из двухосновных аминокислот большей частью в незначительных количествах встречается аспарагин в казеине довольно много глютамина. Тирозин представляет главный продукт распада фиброина наряду с аланином и гликоколом, Цистин важная составная часть кератина он может быть получен в количестве 8 /д из коровьей шерсти. Следующая таблица дает общий обзор продуктов распада белковых веществ цифры означают проценты  [c.332]

    Коэффициент теплопроводности X. Теплопроводность в зависимости от материала изменяется в широких пределах. Различные материалы имеют следующие значения коэффициента теплопроводиости X (в ккал/(м-ч-°С) медь — 333, алюминий — 195, латунь — 94,5, малоуглеродистая (мягкая), сталь — 57, кремнистая бронза — 28, нержавеющая сталь — 13,1, 85%-пая магнезиальная изоляция — 0,05, строительный кирпич — 0,06, огнеупорный кирпич — 0,74—1,61, шерсть — 0,087—0,149. В литературе имеется много данных о теплопроводности. Влияние коэффициента теплопроводности на процесс теплопередачи наглядно показано в уравнениях (122), (123). [c.160]

    При транспортировании пыльного воздуха рекомендуются следующие минимально допустимые диаметры воздуховодов [П-3] для мелкой сухой и зернистой пылп 80 мм для средней волокнистой ныли (опилки, медная стружка, волокна хлопка, шерсть) 100 лш-, для крупной струж1 и 130 мм д.)1я и епы 150 MjU. [c.422]


    В настоящее время существование явлений адсорбции между моющим средством и волокнами установлено с достаточной достоверностью. В тех случаях, когда роль адсорбентов выполняют шерсть и прочие белковые волокна, связь между моющим средством и поверхностью адсорбента осуществляется благодаря химической реакции. Анион детергента вступает в реакцию с аминогруппой шерсти таким же образом, как это наблюдается у кислого красящего вещества. Ведь уравновешивающее действие алкиловых сульфонатов в кислой красящей ванне приписыамигся соревнованию между красителем и сульфонатом за обладание этими аминогруппами. Согласно опытам Эйкина (см. ссылку 72) шерсть, погруженная в раствор алкилсульфат натрия, удаляет из этого раствора все наличие сульфата в том случае, если превалирует способность данного количества шерсти к связыванию кислот. Он установил, что адсорбция в нейтральных растворах достигает 25% и увеличивается, как это и следовало ожидать, одновременно с ростом величины pH. [c.70]

    Из приведенных показателей явствует, что отсутствие адсорбента в растворителе приводит к накоплению в нем красящих веществ, в результате чего происходит значительное обесцвечивание вискозного и ацетатного щелков и менее заметное изменение цвета шерсти. Способностью растворяться в растворителе обладают, по-видимому, преимущественно красящие вещества, которыми окрашиваются вискозный ацетатный шелка, а возможно также найлон. Процесс накопления красящих веществ в растворителе, свободном от адсорбента, происходит особенно быстро, когда в насыщенной системе очищаются предметы одежды, окрашенные в темные цпета. Значительно медленнее и менее интенсивно происходит обесцвечивание шерсти. Как активированный уголь, так и порошок О. С. Филтрол обладают свойством поглощать екоторое количество детергента, что подтверждается данными таблицы 30 (см. следующую страницу). [c.138]

    Poyen и Блэйн (см. ссылку 183) опубликовали недавно соответствующие пока затели для шелка. Необходимо, однако, иметь в виду, что данными, относящимися к белковым волокнам (шелку, шерсти, викаре и т. д.), следует пользоваться с большой осторожностью, так как равновесная влага этих волокон в значительной мере зависит от индивидуального состояния, в котором образец поступил на исследование. Установлено, что наличие на образце, например, шерсти других адсорбированных веществ существенно снижает способность к адсорбции воды (см. ссылку 184). Такое же действие производят красящие вещества (см. ссылку 185). В последнем случае наблюдается состязание между водой и красящим веществом за овладение одной и той же стороной адсорбирующей способности, свойственной шерсти. [c.216]

    Вигеринк (см. ссылку 196) описал действие, которое производит температура (в пределах ог 221 до 302 по Фаренгейту ") на наиболее распространенные текстильные волокна при различных степенях их влажности. Исследованные им объекты подвергались действию теплоты на время от 30 минут до 6 часов. Особого внимания заслуживает следующий результат его опытов вред, причиняемый шерсти, подвергнутой в течение 30 минут действию теплоты при любой температуре в пределах до 302° по Фаренгейтуи любой степени влажности, оказался ничтожным. Но увеличение продолжительности действия теплоты имело своим следствием повреждение ткани уже в измеримой степени. То же самое относится и к ацетатному волокну, которое противостояло действию теплоты при соблюдении указанных условий. У остальных целлюлозных волокон повреждение прогрессировало одиовре-.менно с увеличением температуры и влажности. [c.221]

    Мередит (см. ссылку 228) опубликовал свою ра боту, в которой он рассматривает вопросы жесткости волокон, прочности тканей и сопротивления деформации. Результаты произведенных им исследований показывают, что для определения сопротивления деформации важнее знать свойства волокна, чем строение пряжи и ткани. Он обращает особое внимание, во-первых, на значительность деформации волокон в местах образования складки и, во- вторых, на преобладание поверхностной деформации волокна над внутренней. Из этого следует, что такие волокна, как вискозные, у которых поверхность более ориентирована, чем их ядро, легко подвергаются деформации. Чтобы избежать деформацию от изгибания, требуется диаметрально противоположная относительная ориентировка оболочки и ядра. Такая ориентировка наблюдается в волокнах шерсти, чем отчасти объясняется хорошая сопротив- [c.236]

    Дэвидсон (см. ссылку 250) опубликовал статью, которая имеет большое значение для изучения усадки тканей, наблюдаемой при химической чистке. Эта статья содержит подробные данные о результатах исследования усадки вследствие ослабления, относящие ся к 39 видам шерстяных и камвольных тканей самой разнообразной структуры. Дэвидсон фиксировал результаты экспериментов не только после,- вымачивания образцов ткани в воде различной температуры, но и после утюжения посредством утюжильной машины, снабженной решетчатой прессовальной крышкой. Степень усадки этих тканей при утюжении способом Гоффмана колебалась в пределах от 1,6 до 13,5%. Наибольшая усадка наблюдалась у легких костюмных тканей, наименьшая — у туготканых видов габардина. Если рассмотреть отдельно результаты испытаний костюмных тканей, то окажется, что шерстяные ткани, как и следовало ожидать, садятся больше, чем камвольные. У шерстяных тканей значительная часть усадки от ослабления происходит за счет усадки пряжи, что объясняется присущей волокнам шерсти способности к передвижению. У лучше организованной пряжи камвольных тканей эта подвижность волокон более ограничена по сравнению со свободнотканой пряжей обыкновенных шерстяных материалов. [c.248]

    Отмывка шерсти. Состав раствора для отмывки шерстяной пряжи колеблется в зависимости от качества шерсти. Оптима.тьиым количеством являются следующие соотношения в (кг)  [c.156]

    Крашение. Алкилсульфать>1 способствуют нроннкистит ) красителя и ровному окрашиванию. При крашении рыхло шерсти, очесов или пряжи и красильную ванну следует добавлять 0,25% насты от веса шерсти. При крашении изделий их можно намочить в ванне, содержащей от 0,25 до 0,5% пасты от вега издели , н. не прополаскивая, погрузить в красильную ванну. [c.158]

    Техническая классификация предусматривает следующие важнейшие группы красителей прямые (субстантивные)—окрашивающие целлюлозные волокна из нейтральных растворов сернистые—окрашивающие целлюлозные волокна из водных растворов сернистого натрия кислотные—окрашивающие шерсть и шелк из кислой ванны протравные для шерсти—окрашивающие шерсть подобно кислотным красителям, но с последующим закреплением окраски обработкой, например, хромовыми солями кубовые красители—окрашивающие целлюлозные волокна в форме бесцветных продуктов восстановления (так называемых лейкосоедине-ний) из слабощелочного раствора (куба) с последующим образованием красителя при окислении кислородом воздуха непосредственно на ткани пигменты и лаки—нерастворимые в воде красители, часто употребляемые в виде солей (они широко применяются в лакокрасочной и полиграфической промышленности). [c.516]

    За день до опыта у животного на избранном для аппликации месте необходимо удалить шерсть. Это может быть сделано с помощью нанесения депилятория, бритья или стрижки. В последнее время депилятории в практике токсикологических лабораторий используются сравнительно редко, так как они могут существенно изменять проницаемость кожи. Бритье, в том числе и электрической бритвой, раздражает кожу и может травмировать ее. Наиболее приемлемым способом удаления щерсти является тщательная стрижка ножницами. На следующий день на подготовленный участок кожи животного заранее определенной площади (крысы — 2X2 см кролики, кошки — 4X6 см) наносят исследуемое вещество. [c.31]

    Шерсть может быть отбелена следующим образом сначала ее основательно стирают в присутствии сульфурировяп-ных м ирных спиртов и нашатырного спирта. Затем ее загружают в отбелочную ванну и в течение нe кoлькиx часов обрабатывают при 45 раствором перекиси водорода, подщелоченным жидким стеклом, аммиаком или фосфатом. Хорошее действие оказывает добавка к фосфату метабората или борной кислоты. Продолжительность процесса и концентрацию ванны устанавливают в  [c.415]

    Барабанное крашение включает четыре стадии 1) диффузию частиц красителя из водного р-ра к пов-сти кожи 2) сорбцию красителя наружной пов-стью волокон 3) диф фузию красителя внутрь волокон 4) связывание красителя Для зтого вида крашения применяют след, красители ани онного типа - прямые, кислотные, кислотные металлсодер жащие, протравные для шерсти, нигрозины, активные, сне циальные для кожи катионного типа - основные и катион ные. По хим. строению-это гл. обр. азокрасители, арил метановые, хинониминовые и антрахиноновые красители Вое перечисл. красители (кроме активных) окрашивают кожу при 60-70 С. [c.502]

    К фильтровальным тканям 1 редъявляются следующие требования химическая стойкость по отношению к компонентам фильтрующих газов механическая прочность сохранение фильтровальных свойств при нагревании, увеличении влажности и дополнительных нагрузок высокая пылеемкость и воздухопроницаемость легкость удаления пыли при регенерации ткани низкая стоимость. Используются натуральные и химические материалы натуральные — хлопок, лен, шерсть, шелк химические - тефлон, полифен и др. Натуральные волокна по механическим свойствам, химической стойкости и термостойкости уступают синтетическим. Кроме того, применение натуральных волокон для технических целей ограничено ввиду их дефицитности. [c.218]

    Еще в 30-х годах главным образом в работах Астбери была дана рентгеногра(ф Ическая характеристика многих фибриллярных белков. Важнейший результат работ Астбери сводится к следующему. Многие совершенно различные в химическом отношении белки, такие например,, как кератин волос, шерсти и рога, миозин мышц, эпидермис кожных покровов, фибриноген—фибриллярный белок, образующийся при (свертывании крови, а также М(ногие другие дают практически одинаковые рентгенограммы. Это возможно только лишь В том случае, если конфигурации цепей этих белков и их упаковка (Или, иначе, их вторичная и третичная структуры в своих общих чертах не за(висят от специфччеокого чередова(Ния аминокислотных остатков. Здесь речь идет именно об общих чертах вторичной и третичной структур, так как на отдельных участках возможны существенные отклонения от общего плана строения за счет специфического взаимодействия боковых групп остатков, к чему, как указывалось выше, рентгенографический метод исследования оказывается нечувствительным (речь идет об изучении фибриллярных структур). [c.542]

    Для окрашивания кости рекомендуют следующие прямые красители гелион зеленый, прямой ярко-зеленый, прямой коричневый светопрочный 2КХ, прямой черный 3, прямой розовый С светопрочный, прямой синий светопрочный. Прямые красители относятся к классу азокрасителей и являются натриевыми солями сульфокислот или карбоновых кислот. Окрашивают кость (шерсть, желатину) из нейтральных или слабощелочных ванн в присутствии электролитов (хлорид или сульфат натрия). [c.259]

    Шерстяной жир, получаемый из сырой шерсти промывкой мыльным раствором, обычно грязен, темен и жидок. Перед варкой мы. 1а жир предварительно очищают следующим образом. Жир помещают в котел вместе с растворов ттоваренной соли крепостью 16°Б и кипятят часов 5 — 7, после чего оставляют для отстанваняя на ночь. Отстоявшийся осветленный жир счерпывают с мутного рассола. [c.48]


Смотреть страницы где упоминается термин Шерсть и след: [c.418]    [c.98]    [c.546]    [c.109]    [c.231]    [c.247]    [c.329]    [c.96]    [c.475]    [c.291]    [c.416]    [c.484]    [c.413]    [c.416]    [c.416]    [c.511]    [c.166]   
Химические волокна (1961) -- [ c.499 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Шерсть

Шерсть и след ардиль в смесках с шерстью

Шерсть и след в смесках с дакроном

Шерсть и след в смесках с искусственными белковыми волокнами

Шерсть и след в смесках с нейлоном

Шерсть и след в смесках с орлоном

Шерсть и след викара в смесках с шерстью

Шерсть и след двойное лучепреломление

Шерсть и след извитость

Шерсть и след изогнутая форма макромолекул

Шерсть и след казеиновые волокна в смесках

Шерсть и след качество и окрашиваемость

Шерсть и след набухание

Шерсть и след начальный модуль

Шерсть и след отношение длины к диаметру

Шерсть и след отсутствие волокна, похожего

Шерсть и след с шерстью

Шерсть и след с шерстью

Шерсть и след сорбция влаги

Шерсть и след теплота смачивания

Шерсть и след уникальные свойства

Шерсть и след химический состав

Шерсть и след чешуйчатое строение

след

след н след



© 2024 chem21.info Реклама на сайте