Single Cable Twisting Machine
Einzelkabel-Zwirnmaschine
Basisinformation

Produktbeschreibung
DT2008Einzelspindelmaschine
Das Produkt verwendet MITUSBISHI-Wechselrichtersteuerung, automatische Verdrillungsumwandlung, CNC-Umformung und 1 kg-15 kg-Rolle ohne Knoten. Es kann in Kombination und Verdrillung für Einzel- und Mehrfachstränge angewendet werden und ist auch eine Maschine der neuen Generation zum Verdrillen von Filamenten und Industriegarn Es kann in verschiedenen Bereichen wie Webgarn, Stickgarn und Seidenbandindustriegarn verwendet werden.
Vorverkauf von Garnherstellungsmaschinen
1. Sportexpedition und Vorschlag zur beruflichen Durchführbarkeit;
2. Gerätekonfiguration, Modellreferenz und technische Beratung der Geräte.
3. Für Kunden investieren, Matching, Materialauswahl, Entwicklungspersonal und Training Full-Service.
Kundendienst der Garnherstellungsmaschine
1. Regelmäßige Wartung und Produktverfolgung;
2. Selbstkostenpreis für erforderliche Teile im Leben;
3. Bieten Sie nach dem Service eine hohe Qualität und schnellste Effizienz.

Die Beziehung zwischen der Struktur und den Anwendungseigenschaften von Säurefarbstoffen
Die Molekülstruktur von Farbstoffen hängt eng mit den Anwendungseigenschaften von Farbstoffen in Fasern zusammen, wie Lichtbeständigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit (Waschen, Seifen), Schrumpfbeständigkeit, Ebenheit und Farbstoffaufnahme. Daher wurden einige Regeln zwischen der Molekülstruktur und den Anwendungseigenschaften von Farbstoffen von Farbstoffarbeitern beachtet.
Obwohl die Färbeeigenschaften von Säurefarbstoffen und die Faserechtheit von Farbstoffen mit den Arten und Eigenschaften der gefärbten Fasern zusammenhängen, ist der wichtigste Faktor die Struktur der Farbstoffmoleküle selbst.
1 、 Die Beziehung zwischen Farbstoffmolekülstruktur und Lichtbeständigkeit
Die Lichtechtheit von Farbstoffen auf Fasern hängt mit vielen Faktoren zusammen, wie Art, Eigenschaften, Lichtquelleneigenschaften, Temperatur, Feuchtigkeit, Färbetiefe und Molekülstruktur von Farbstoffen.
In der Molekülstruktur von Farbstoffen haben die Ausgangsstruktur, die Eigenschaften der Substituenten und ihre relativen Positionen einen direkten Einfluss auf ihre Lichtechtheit. Im Allgemeinen trägt das Vorhandensein von Amino- und Hydroxylgruppen in den Materialmolekülen nicht zur Verbesserung der Lichtechtheit bei, während Halogen- (- C1-, Br-Gate-, Nitro-, Sulfon-, Cyano- und Trifluormethylgruppen zur Verbesserung der Lichtechtheit beitragen Die Aminogruppe wird zur Acylaminogruppe acyliert, die Alkaleszenz (oder Elektronegativität) der Aminogruppe wird verringert und die Lichtechtheit des Farbstoffs auf der Faser wird verbessert. Die Aminoacylierung im Molekül kann die Lichtechtheit von Säurefarbstoffen auf Wolle verbessern Wenn jedoch die Fettkette zu lang ist, wird die Lichtechtheit verringert. Beispielsweise ist die Lichtechtheit der Säurefarbstoffe, die durch Kupplung eines R-Salzes mit dem Diazoniumsalz des anilinsubstituierten Derivats erhalten werden, die höchste unter den Farbstoffen mit Substituenten in der Nähe der Ti-Whisker-Gruppe,
X in der obigen Struktur kann ein Oh, OCH3, - SO3H und ein C1 usw. sein.
Ein weiterer wirksamer Weg zur Verbesserung der Lichtechtheit von Säurefarbstoffen besteht darin, einige spezielle Gruppen in die Farbstoffmoleküle einzuführen, um die Stabilität der Farbstoffmolekülstruktur zu verbessern oder den physikalischen Zustand der Farbstoffmoleküle in den gefärbten Fasern zu beeinflussen, um sie zu verbessern die Lichtechtheit. Typische Substituentengruppen sind verschiedene Sulfonylaminogruppen wie so2nr2, nhso2ph, so2nhch3 usw., die in Säurefarbstoffe und Metallkomplexfarbstoffe eingeführt werden können.
In der praktischen Anwendung wird eine aliphatische Kohlenstoffkette in Säurefarbstoffe eingeführt, was nicht nur die Lichtechtheit von Farbstoffen verbessert, sondern auch die Nassbehandlungsleistung verbessert. Die Ergebnisse zeigen, dass mit zunehmender Länge der eingeführten Fettkohlenstoffkette die Lichtechtheit zunimmt, normalerweise ist C4 ~ C3 besser, und wenn eine längere Fettkette wie C16 eingeführt wird, nimmt die Lichtechtheit ab.
Der Einfluss der Länge der aliphatischen Kohlenstoffkette im Molekül auf die Lichtechtheit des gefärbten Gewebes kann als mit dem physikalischen Zustand der Farbstoffmoleküle in der Faser verbunden angesehen werden. Farbstoffe mit mittellanger Kohlenstoffkette bilden leicht einen Aggregationszustand oder Mizellen, die die Energie des angeregten Farbstoffzustands vor der photochemischen Zersetzung von Farbstoffmolekülen leicht eliminieren oder zersetzen oder die Existenzzeit von Farbstoffmolekülen im angeregten Zustand verringern oder die Fläche verringern können angegriffen von Reaktionsteilchen wie O2, freien Radikalen, H2O2, um die Lichtechtheit des Farbstoffs zu verbessern. Die längere aliphatische Kohlenstoffkette kann die Oberflächenaktivität dieser Farbstoffmoleküle erhöhen, die Stabilität des Farbstoffaggregats verringern und den Farbstoff als einzelnes Molekül in der Faser existieren lassen. Daher ist es notwendig, die geeignete Länge der Fettkette gemäß den Anwendungsanforderungen auszuwählen.
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