【摘 要】
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本论文围绕涤纶微量聚合印花技术的要求,从三个方面展开研究:1)分散染料的量子化学特征与染料最大吸收波长的关系:基于量子化学软件,采用B3YLP计算方法及6-311+G*基组,优化了
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本论文围绕涤纶微量聚合印花技术的要求,从三个方面展开研究:1)分散染料的量子化学特征与染料最大吸收波长的关系:基于量子化学软件,采用B3YLP计算方法及6-311+G*基组,优化了蒽醌型分散染料的构型,探讨和验证了最高占据分子轨道能量和电离势与染料最大吸收波长的关系,进一步验证了当采用ZINDO/S模型时,OWFπ-π特征参数对偶氮型分散染料的适应性;研究结果表明,①蒽醌结构分散染料的最高占据分子轨道能量(y)与最大吸收波长倒数(波数,x)存在较好的线性关系,y=7.8′10-6x+0.0650,经含氟蒽醌结构分散染料验证,最大吸收波长的偏差低于10nm,具有较好的实用性。②蒽醌结构分散染料的电离势与波数也呈较好的线性关系,但最大吸收波长的偏差较大。③无论选择最高占据分子轨道能量、电离势,还是选择氮氮键长来预测偶氮型分散染料的最大吸收波长,其预测结果都与实测值偏差较大。2)丙烯酸酯类单体的量子化学特征与玻璃化温度关系:采用与分散染料相同的计算方法,探讨和验证了熵与玻璃化温度的关系,丙烯酸酯类单体的熵差(ΔS)与玻璃化温度(Tg)存在较好的线性关系,ΔS=0.4853Tg+0.1419。3)分散染料新研磨技术及微量聚合印花效果的研究:初步探讨了粘合剂、织物预处理等对纳米级分散染料的涤纶印花织物的印制清晰度、K/S值、渗透度、手感和色牢度等性能的影响,研究结果表明,①粒径小于1微米的分散染料对增稠剂粘度的影响减小,能提高印花织物的清晰度。②丙烯酸酯类粘合剂能提高印花的色牢度,优选的粘合剂1128的用量为色浆的2%,且对织物手感影响较小。③涤纶织物经聚酯柔软剂PET-SOFT预整理,能提高得色量,手感变得柔软,但不能提高色牢度。
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