直接染料:直接染料是一類能夠在中性和弱堿性介質(zhì)中通過加熱煮沸進(jìn)行染色的化合物。它們無需媒染劑的協(xié)助,便能憑借與棉纖維之間的氫鍵和范德華力實(shí)現(xiàn)染色。這類染料在纖維、絲綢、棉紡、皮革等多個(gè)行業(yè)都有普遍應(yīng)用,同時(shí)也在造紙等行業(yè)展現(xiàn)出其效用。根據(jù)結(jié)構(gòu)分類,直接染料主要包括偶氮和二苯乙烯等類型。其分子結(jié)構(gòu)中包含磺酸基(-SO3H)或羧基(-COOH)等水溶性基團(tuán),且以直線型方式排列。芳環(huán)結(jié)構(gòu)處于同一平面內(nèi),賦予了直接染料對(duì)纖維素纖維的強(qiáng)大親和力。在中性介質(zhì)中,只需將染料溶解于水,便可輕松進(jìn)行染色過程。合成染料誕生于19世紀(jì),極大豐富了紡織品顏色選擇。無毒染料廠家供應(yīng)
縮聚染料:縮聚染料是一類在上染過程中或上染以后,染料本身分子間或與纖維以外的化合物能夠發(fā)生共價(jià)鍵結(jié)合,從而增大分子的染料??s聚染料分子中含有硫代硫酸基(—SSO3Na),它們?cè)诹蚧c、多硫化鈉等作用下,能將亞硫酸根從硫代硫酸基上脫落下來,并在染料分子間形成—S—S—鍵,使兩個(gè)或兩個(gè)以上的染料分子結(jié)合成不溶狀態(tài)而固著在纖維上。縮聚染料可溶于水,它們?cè)诶w維上能脫去水溶性基團(tuán)而發(fā)生分子間的縮聚反應(yīng),成為相對(duì)分子質(zhì)量較大的不溶性染料而固著在纖維上。目前,此類染料主要用于纖維素纖維的染色和印花,也可用于維綸的染色?;と玖吓l(fā)價(jià)格生物基靛藍(lán)通過基因編輯大腸桿菌生產(chǎn),成本較傳統(tǒng)工藝降低30%,獲2023年綠色化學(xué)獎(jiǎng)。
天然染料歷史:傳說中,早在4500多年前的黃帝時(shí)期,人們就能夠利用植物的汁液染色。較為有力的證據(jù)是:在1959年,考古學(xué)家從河南安陽王??谝蟠乖嶂邪l(fā)現(xiàn)有染過色的絲線。這說明至少在3000多年的殷代,人們已會(huì)染色。當(dāng)時(shí)的人們使用的都是天然染料,主要利用的是植物的液汁,有的也使用昆蟲的血液等染色。幾千年來,中國(guó)人民對(duì)植物染料的應(yīng)用非常普遍。積累了許多經(jīng)驗(yàn),諸如從姜汁中可提出姜黃素,從胭脂蟲中可提出胭指紅,從蘇木中可提出蘇木色素,等等。
黃色染料:黃色染料種類繁多,包括黃櫨、梔子、黃檗、槐花和姜黃等。黃櫨,亦稱櫨木,其染色歷史可追溯至唐代陳藏器的《本草拾遺》。該書指出,黃櫨木浸水后可染得黃色。至明代,《天工開物·彰施》中進(jìn)一步詳述了其染色工藝:“蘆木煎水染,再經(jīng)麻稿灰淋洗,然后用堿水漂洗”,較終染得金黃色。而梔子,作為一種常綠灌木,其果實(shí)用冷水浸泡并煮沸后,可提取出黃色染液。這種染液的主要成分是藏紅花酸,可直接將織物染成鮮艷的黃色,或通過添加不同的助染劑來調(diào)節(jié)黃色調(diào)。例如,加入鉻助染劑可得灰黃色,銅助染劑則帶來嫩黃色,鐵助染劑則呈現(xiàn)出暗黃色。靛藍(lán)染料曾因牛仔褲風(fēng)靡全球,成為經(jīng)典藍(lán)色象征。
染料種類分類?;瘜W(xué)結(jié)構(gòu)分類:在化學(xué)結(jié)構(gòu)分類中,染料主要包括偶氮染料、蒽醌染料、芳甲烷染料、靛族染料、硫化染料、酞菁染料、硝基和亞硝基染料以及其他類別,如甲川和多甲川類染料、二苯乙烯類染料以及眾多雜環(huán)類染料等。此外,分散染料主要用于聚酯纖維的染色和印花,還可用于醋酯纖維及聚酰胺纖維的染色。還原染料和硫化染料主要用于纖維素纖維的染色??s聚染料可以在染色過程或完成后與纖維形成共價(jià)鍵結(jié)合,確保持久性。熒光增白劑能夠吸收紫外線并發(fā)出藍(lán)色熒光,從而增強(qiáng)物質(zhì)的潔白度。其他類型染料還包括氧化染料、溶劑染料、專為丙綸設(shè)計(jì)的染料以及適用于食品的食用色素等。合成鞣劑替代植物單寧后,皮革染色均勻度提高,但鉻鞣廢水處理成本增加2倍。河北水溶性染料價(jià)格
紫色染料在古代極珍貴,因腓尼基人從海螺提取而稀有。無毒染料廠家供應(yīng)
在甲醛分子中,n、Π和σ軌道均被電子所占據(jù),其中n軌道作為較高占據(jù)軌道,通常被稱為HOMO。而反鍵的Π和σ軌道則沒有電子,其中反鍵Π軌道,即較低空軌道,被稱為L(zhǎng)UMO。HOMO和LUMO合稱為前線軌道,它們?cè)诨瘜W(xué)反應(yīng)中扮演著重要角色。通常認(rèn)為,從成鍵Π軌道躍遷至反鍵Π軌道,或從n軌道躍遷至反鍵Π軌道,所需的能量較低,這些躍遷可能發(fā)生在紫外或可見光波段。一個(gè)化合物的Π軌道和n軌道數(shù)量越多,其呈現(xiàn)顏色的可能性就越大。此外,當(dāng)Π軌道共軛程度增加時(shí),成鍵Π軌道與反鍵Π軌道的能級(jí)差會(huì)減小,導(dǎo)致化合物的吸收光譜向長(zhǎng)波方向移動(dòng),即發(fā)生紅移。因此,許多染料化合物都含有苯環(huán)結(jié)構(gòu)或大量共軛雙鍵,同時(shí)分子內(nèi)還包含O、N等雜原子,從而形成N軌道。無毒染料廠家供應(yīng)