由表3可看出,隨著焙烘溫度升高,蠶絲織物的變化趨勢與棉織物有一定的相似性。但免燙整理前后染色蠶絲織物均呈現紅棕色,雖然隨交聯反應程度的提高,其顏色越深,但變化并不明顯。因此,染色法不適用于識別蛋白質纖維織物的交聯程度。
2.3 化學纖維交聯程度
對滌綸和尼龍織物進行樹脂整理,焙烘后剪取6 cm×4 cm的試樣,進行染色識別試驗。免燙整理后試樣的顏色、強力和甲醛含量和折皺回復角等結果見表4和表5。
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由表4和表5可看出,隨著焙烘溫度升高,織物強力和游離甲醛含量均有所下降,折皺回復角增大不明顯,且免燙整理前后染色滌綸和尼龍織物的顏色變化不明顯,滌綸始終呈現橙色,尼龍則呈現不同色光的紅色。這是因為滌綸分子結構為線型長分子鏈,分子鏈上沒有大的支鏈及側基,僅有一部分苦味酸可與滌綸纖維交聯的樹脂發生反應,染色水洗后直接染料和大
部分酸性染料被洗去,使滌綸織物呈現苦味酸和少量酸性染料的混合色澤。酸性染料對尼龍纖維的反應性較強,大部分酸性染料可以上染尼龍纖維。此外,少量苦味酸與尼龍纖維也可進行交聯樹脂反應。水洗后,直接染料和部分苦味酸被洗去,使尼龍織物主要呈現酸性染料的色澤。對滌綸和尼龍織物來說,采用染色法識別交聯程度時,雖然顏色有變化,但不明顯。因此,此方法不適用于識別滌綸和尼龍織物的交聯程度。
3 結論
(1)采用染色法識別不同纖維織物的交聯程度屬于定性分析,此方法操作簡便,結果直觀、重現性好。
(2)采用染色法識別織物免燙整理的交聯程度較適用于纖維素纖維及其混紡織物,隨交聯程度的提高,顏色由綠色向黃色過渡。
(3)染色法不適用于識別蛋白質纖維和化學合成纖維織物的交聯程度。
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