酸性染料
第6章 酸性染料、酸性媒介染料及酸性含媒染料染色

染整工艺与原理 酸性染料染色
HO H25C12 N N NaO3S SO3Na NHCOCH3
弱酸性桃红BS(C.I.酸性红138,C.I.18073)
O N N Cl NaO3S
OH
NH SO2
CH3
SO3Na
弱酸性艳红B(C.I.酸性红249,C.I.18134)
染整工艺与原理 酸性染料染色
染整工艺与原理 酸性染料染色
(二)1:2型酸性含媒染料的结构和性能 1:2型酸性含媒染料或1:2型金属络合染料,在弱酸性或中性条件下染色,在国产 染料分类中,称为中性金属络合染料,简称中性染料。大多不含磺酸基团,仅含有非 离子性的亲水基团,如磺酰氨基、烷砜基、烷基磺酰氨基等。
_
H2NO2S N N O Cr O N N SO2NH2 O O
SO3Na
SO3Na
Sandolan棕N-2RL(C.I.酸性橙51,C.I. 26550)
染整工艺与原理 酸性染料染色
(二)蒽醌染料
蒽醌结构的酸性染料除了含有磺酸基外,在α位上还含有2~4个氨基、 芳氨基、烷氨基和羟基。根据这些基团性质和位置,蒽醌酸性染料可 分为三种主要结构类型,即芳氨基蒽醌、氨基羟基蒽醌和杂环蒽醌。 蒽醌酸性染料大多以紫、蓝、绿色为主,深色居多,尤以蓝色为最多。 这类染料色泽鲜艳,日晒牢度较好,匀染性和湿处理牢度随结构的变 化而不同,蓝色和绿色染料广泛应用于羊毛、蚕丝和锦纶的染色,在 毛纺行业,一些染料品种常与酸性媒介染料拼色,以起到增艳作用。
H3C N N N N OH H C N N HO N N CH3
SO3Na
SO3Na
弱酸性嫩黄G(C.I.酸性黄117,C.I.24820)
NaO3S N N N N NH SO3Na
酸性染料染色

O
NH2
SO3Na
O NH
酸性蒽醌蓝
(二)按照应用性能分类:
强酸浴酸性染料 弱酸浴酸性染料 中性浴酸性染料
三类染料性能比较表
项目
分子结构 分子量 磺酸基在分子中 占的比例 溶解度 在染液中的状态
强酸性浴酸性染 料 较简单 低 较大
大 不或很少聚集
弱酸性浴酸性染 料 较复杂 较高 较小
较小
有较大的聚集倾 向
2.弱酸性染料染色
• 分子结构较复杂,磺酸基在整个分子中所占的 比例比较小,纤维和染料之间有较大的范德华 力和氢键力,所以除了离子键结合外,还能以 范德华力和氢键固着在纤维中。
4~6 醋酸
6~7 醋酸或硫酸胺
较差
较差
偶氮酸性染料与偶氮直接染料的区别
♣ 相同点:它们都具有—SO3Na、—COONa等水溶性基团。 ♣ 不同点:
►酸性染料主要用于蛋白质及聚酰胺纤维的染色,直接染料主要 用于纤维素和蚕丝的染色。 ►酸性染料染色,染浴往往呈现酸性,染料要耐酸性;而直接染 料往往呈现中性和弱碱性,所以要求染料耐碱性好。 ►直接染料在纤维上的吸附主要通过氢键和范德华力,而酸性染 料与纤维的结合作用是不特定的,而是随pH值而变化。 ►酸性染料以单和双偶氮染料为多,直接染料以双和三偶氮为多。
中性浴酸性染料
复杂 较高 小
较小 有较大的聚集倾 向
亲和力
低
中
高
匀染性 电解质作用 上染时作用力
好 缓染 静电引力
染料和纤维的结 合力
湿处理牢度
离子键 较差
染浴pH
2~4
调节pH值用酸 硫酸或甲酸
颜色鲜艳度
好
中
差
等电点以上促染 促染
酸性染料讲义

第四章酸性染料4.1概述一、蛋白质及聚酰胺纤维的结构特点及对染料结构的要求羊毛和蚕丝等蛋白质纤维大分子链均是由多种性质不同的氨基酸通过肽键连接而成的。
主链:由酰胺基连接而成,耐酸不耐碱——适宜中性、酸性条件下染色。
侧链、端基:某些氨基酸上含有氨基,在酸性条件下,可以离子键与染料结合。
疏水部分:可以范德华力和疏水作用与染料结合。
羊毛和蚕丝的差异羊毛有鳞片层结构,耐强酸,可在强酸条件下染色;蚕丝不耐强酸,只能在弱酸性或中性条件下染色。
锦纶是合成聚酰胺纤维。
锦纶纤维大分子主要由三部分组成,即疏水性的亚甲基部分、具有亲水性的酰胺基桥和链端的氨基和羧基。
锦纶的染色也更适宜在弱酸性和中性条件下进行。
对染料的要求纤维的结构、理化性能以及与染料的可能结合方式决定了其染色所用染料需要满足一定的条件。
就羊毛、蚕丝和锦纶三种纤维而言,所用染料必须符合以下要求:含有磺酸基等阴离子基团,赋予染料水溶性,与纤维上离子化的氨基发生离子键的结合;含有可与纤维形成非极性范德华力结合的疏水性基团;含有氨基、羟基或酰胺基等可与纤维形成氢键结合的基团;有较好的耐酸性,染料中的氨基往往要进行酰化。
二、酸性染料的结构特点酸性染料是一类结构上带有酸性基团的水溶性染料,在发展的初期主要在酸性条件下染色,故习惯上称之为酸性染料。
在上染过程中静电引力的结合起着重要的作用,染料结构比较简单,染料分子中缺乏较长的共轭双键系统,分子芳环共平面性或线型特征不强。
品种很多,具有色谱齐全、色泽鲜艳。
4.2 酸性染料分类及合成名称:早期用于蛋白质纤维染色的染料主要靠离子键与纤维结合,一般在酸性条件下进行,故称为酸性染料。
应用分类:强酸性浴染色、弱酸性浴染色和中性浴染色的酸性染料结构分类:偶氮型、蒽醌型、三芳甲烷型一、酸性染料应用分类1、强酸性浴染色的酸性染料强酸性浴染色的酸性染料简称强酸性染料,也称匀染性酸性染料。
染料结构简单,分子量小,分子中磺酸基所占比例大,亲水性强,疏水性弱,水溶性好。
酸性染料比色法的实验条件

酸性染料比色法的实验条件
1.蒸馏水:用于稀释染料溶液。
2.酸性染料:用于比色法实验,常用的有罗丹明B,罗丹明6G,汞酚红等。
3.碱性溶液:用于稀释酸性染料溶液。
4.比色杯:用于容纳酸性染料溶液,以及比色测定。
5.精密称量瓶:用于称取酸性染料溶液。
6.精密称量秤:用于称取精确量的酸性染料溶液。
7.精密量杯:用于称取精确量的酸性染料溶液。
8.精密分析天平:用于称取精确量的酸性染料溶液。
9.精密分析瓶:用于称取精确量的酸性染料溶液。
10.精密滴定管:用于精确滴定酸性染料溶液。
简述酸性染料比色法的基本原理

简述酸性染料比色法的基本原理酸性染料比色法是一种分析技术,其基本原理是:当溶质中含有不同浓度的染料时,浓度越高的染料吸收的光谱线越强,可给出溶质中染料浓度的分析结果。
通过改变溶液的酸度,可以改变溶液中染料吸收光谱线的强弱,从而确定染料的浓度。
酸性染料比色法的基本原理是:溶液的酸度影响着染料的颜色,在不同的酸度环境下,染料吸收光谱线的强弱发生变化,由此可以比较染料在溶液中的浓度大小。
通过测量染料的颜色,可以判断出该溶质含有的染料的浓度。
酸性染料比色法的核心是基因工程技术,在分析和检测中,酸性染料比色法仅使用一种染料,即具有良好表观特性的酸性染料。
一般情况下,酸性染料比色法使用的染料是一种具有特殊量子效应的染料,如荧光素衍生物等。
在酸性染料比色法的检测过程中,采用的染料是一种有定容性的染料,也就是说,它的比色效果取决于溶液中染料的浓度。
此外,这种染料也有一定的吸光性,可以吸收定量的光线,进而发生光谱变化,特别是在紫外线或可见光线范围内,可以得到一种适宜酸性环境下的特定比色效果,从而达到识别染料浓度的目的。
此外,酸性染料比色法还有另一个特点,就是染料的活性取决于酸度的变化,在不同的酸度环境下,染料的吸收光谱线的强弱也会发生变化,从而影响酸性染料比色法的结果。
在实际操作中,酸性染料比色法使用的染料的颜色和吸收光谱线,将一定浓度的染料配液加入反应容器中,然后加入不同浓度的酸性溶液,并在适当的紫外线或可见光范围内测量染料吸收光谱线的强弱,从而识别染料浓度。
总之,酸性染料比色法是一种非常实用的分析技术,它可以帮助科学家快速准确地测定染料浓度。
它基于溶液中染料吸收光谱线变化的原理,可以根据染料的活性变化,通过改变溶液的酸度来比较染料的浓度,从而达到分析的目的。
酸性染料印花中经常使用的几种酸

酸性染料印花中经常使用的几种酸
酸性染料的直接印花,一般色浆中仅是加入一定量的硫酸氨,硫酸氨作为一种释酸剂,在高温汽蒸时能够提高固色效果。
而酸性染料直接印花后的固色酸浴中需要放入一定量的酒石酸,在某些染料的印花过程柠檬酸常常用来替代酒石酸,除了成本,还有一个作用,就是降低PH,提高上染率,同时提供酸性环境,提高固色率。
染色过程中经常使用的几种酸:
1.单宁酸+吐酒石
2.酒石酸
这两种酸一般都是固色的时候用的,第一种只有在很老的工艺中才会出现,现在基本不做了,因为在染尼龙和羊毛的时候容易出现色变。
现在染厂都用酒石酸来固色。
3.醋酸
4.柠檬酸
这两种酸主要是调节PH值的。
但是不同的结构,决定着不同的性质,进而用法上也不竟相同。
醋酸属于无机酸,PH值一般只能调到3-4,而且容易挥发,去除的时候非常方便;而柠檬酸则是有机酸,去除过程比醋酸负责,且不易除尽,但它的PH比醋酸底,在用醋酸调PH无法达到的时候,可以使用柠檬酸代替。
酸性染料比色法的基本原理及影响因素

酸性染料比色法的基本原理及影响因素
酸性染料比色法是一种常用的定量分析技术,在可以生成某种有色物质的条件下进行。
它可以测定一定范围内的pH 值,可作为临床用途及研究实验使用。
当变换pH 值时,酸性染料可以由无色到蓝、绿、紫、红直至黑色,取决于染料的种类。
该比色法简单、快捷而又有效,可以用于定量分析各种侯氏离子溶液的pH 值。
酸性染料比色法影响因素主要有:
(1)pKa 值:酸性染料把有色物质生成有pKa 值,且只有在低于pKa 值的pH 值时,才能使染色物质产生色彩。
(2)稳定性:酸性染料的稳定性不同,影响颜色的稳定性和时效性也不同。
(3)交互作用:当染料与其他物质发生交互作用时,其敏感性将受到影响。
(4)离子强度:由离子强弱的变化影响染色物质的极性,也会影响染料的染色强度。
(5)温度:温度也能影响染料的染色物质极性,随着温度升高,酸性染料的染
色强度会减弱。
浅析改善酸性染料溶解度的方法

浅析改善酸性染料溶解度的方法酸性染料溶解度是影响染料工艺性能最重要的因素之一,提高酸性染料溶解度是染料工艺优化的重要环节。
本文通过对酸性染料溶解度改善方法的介绍,以深入探讨改善酸性染料溶解度的方法。
首先,要提高酸性染料的溶解度,必须适当提高染料的稳定性。
提高染料的稳定性可以通过调整分子量、结构和改性来实现。
调整分子量可以通过聚合反应来实现,这能够有效地提高染料的分子量,使其具有更高的稳定性。
调整染料分子结构可以通过改变染料分子结构中氢键、芳基键、疏水性键和疏水性侧链等作用力的组合来实现,这可以有效地提高染料的稳定性。
染料的改性也可以提高其稳定性,如运用聚乙烯醇、环氧树脂、芳烃等改性剂可以有效地提高染料的稳定性。
其次,要提高酸性染料的溶解度,可以改变其染色体系。
在染料染色体系中,染料阳离子的电荷是决定染料溶解度的重要因素。
因此,改变染料的电荷可以改善染料的溶解度,比如增加其负电荷,这样可以跟其他染料及改性剂形成疏水性或相互作用的电吸引,从而改善酸性染料的溶解度。
再次,酸性染料的溶解度也可以通过调整染料的活性形态进行改善。
检查染料的活态形态可以考虑分子中各原子间的键类型和结合强度,以及分子结构中各种配体及构象对活态形态的影响,如何使分子活态形态稳定,以改善酸性染料的溶解度。
最后,可以使用表面活性剂、共价配体、分子调节剂等改善酸性染料的溶解度。
表面活性剂可以与酸性染料分子表面形成疏水性键,从而改善其溶解度。
酸性染料还可以与共价配体形成络合物,共价配体可以容易地进入分子内部,增加酸性染料的溶解度。
同时,使用分子调节剂也可以改善酸性染料的溶解度,分子调节剂能够有效地改变染料的结构及活态性。
综上所述,要改善酸性染料的溶解度,可以通过提高染料的稳定性、改变染料的染色体系、调整染料的活态形态以及使用表面活性剂、共价配体和分子调节剂来实现。
上述方法有助于改善酸性染料的溶解度,从而更好地满足染料工艺的要求。