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2.1.3 uV—M2的紫外.可見光吸收光譜分析
將合成的紫外線吸收劑uV—M2、偶氮中間體DY-2以及商品紫外線吸收劑uV一326分別用乙醇溶解,配成2x10 mol/L的濃度,使用Car/,50紫外一可見光分光光度儀進行光譜性能分析,測試比較三者在紫外。可見光區的吸收能力,結果見圖3。
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由圖3可知,吡啶酮型偶氮中間體DY-2可見光區的最大吸收波長在423nm處。一般文獻報道,毗啶酮型分散染料與普通偶氮染料相比,吸收光譜吸收峰較窄,所以具有色澤鮮艷,摩爾消光系數高,耐光色牢度好的優點。圖3中,吡啶酮型染料DY一2在可見光區的
吸收峰峰型較窄,而在300—400nm的紫外區吸收能力較弱;經過還原反應后,生成的紫外線吸收劑uVM2同等濃度下在可見光區無吸收峰出現,300~400llm的紫外區出現了強烈吸收峰,最大吸收峰出現在327nm,與吡啶酮型偶氮中間體DY一2相比,最大吸收波長出現明顯藍移。由此可見,還原生成的uV—M2毗啶酮型苯并三唑類紫外線吸收劑在紫外區具有明顯的紫外吸收性能,而且具有與其還原前中間體相似的較高摩爾消光系數。同時,uV—M2比商品化的苯并三唑類紫外線吸收劑UV一326的摩爾消光系數高很多,即UV.M2比uV一326具有更強的紫外吸收性能。
2.2紫外線吸收劑水中溶解度
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由表2可以看出,DY-2還原為UV—M2后,溶解度明顯增大。這是由于DY-2結構中的偶氮鍵連接了兩個芳香環結構,形成較大的共軛體系,分子平面性好,吡啶酮結構中的羥基與偶氮鍵形成的氫鍵比較牢固;當還原生成苯并三唑結構后,兩個芳環結構的共軛性被破壞,分子平面性變差,吡啶酮結構中的羥基與三唑環形成的氫鍵易被破壞,羥基更容易解離,造成其水溶性增大。
2.3紫外線吸收劑對滌綸織物的上染性能
對合成的吡啶酮型苯并三唑類紫外線吸收劑uVM2進行砂磨,采用1.2.4節工藝對滌綸織物進行上染,再通過殘液法求得對滌綸的上染量。
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由表3可以明顯看出,uV—M2對滌綸的上染量隨著紫外線吸收劑用量的增加而增加,與分散染料上染滌綸的規律相符。隨著用量增加,上染量上升規律較為異常,可能是由于當紫外線吸收劑用量增加時,uV—M2在水中溶解達到飽和,從而使吸附在滌綸上的uV—M2量增加。
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