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根据量子化学及休克尔分子轨道理论,有机化合物呈现不同的颜色是由于该物质吸收不同波长的电磁波而使其内部的电子发生跃迁所致。能够作为染料的有机化合物,它的内部电子跃迁所需的激化能必须在可见光(400~760nm)范围内。物质的颜色主要是物质中的电子在可见光作用下发生跃迁的结果,因此研究物质的颜色和结构的关系可归结为研究共轭体系中π电子的性质,即染料对可见光的吸收主要是由其分子中的π电子运动状态所决定的。4.颜色的深浅和浓淡物质的颜色的深浅是指物质吸收的光波在光谱中的位置而言,物质吸收的光波波长 愈短,则颜色愈浅。物质颜色的浓淡是表示同一种染料的颜色强度,即物质吸收一定波 长光线的量的多少。人们把能增加染料吸收波长的效应称为深色效应,把增加染料吸收 强度的效应叫浓色效应,反之,把降低吸收波长的效应称为浅色效应,把降低吸收强度 的效应叫减色效应。 光是电磁波,具有波动性和微粒性(波粒两象性)。 光是由无数个具有不同能量的光量子组成的,光量子的能量与频率、波长之间的关系为: E=hv=hc/λ v越大,λ越短,能量越大 根据能量守恒定律,物质在光的作用下,只有当物质分子中电子跃迁时的总能量变化等于相应光子能量时,该物质才可能吸收该能量的光子,产生跃迁。即跃迁所需能量应与电磁波中光量子的能量相一致。 在连续光谱中,某些光量子的能量被物质吸收后,就形成该物质的吸收光谱。 一般认为,可见光的波长范围在380~780nm之间,如果物质的激发能ΔE对应的吸收光的波长在与此相应的范围内,就能表现出颜色。 分子不同的运动形式形成不同的吸收波谱。 * 单偶氮分散染料要得到较深的颜色主要依靠结构中供电子基团和吸电子基团的协同作用,共轭体系中重氮组分引入吸电子基,偶合组分引入供电子基,分子中形成供吸电子体系,得到明显的深色效应。 在无空间位阻或空间位阻较小的情况下,重氮组分上吸电子取代基数目越多、吸电子能力越强,对染料颜色的增深效应就越显著;而且当吸电子取代基位于偶氮基对位时,效果最显著。 引入取代基—Cl、 — Br等原子后,可明显提高染料的亮度或明度。杂环颜色更鲜艳,吸收强度高。 * 染色牢度是多方面的,对消费者来说,一般比较主要的包括:日晒、皂洗、汗渍、摩擦、刷洗、熨烫、烟气等牢度。另外,纺织品的用途不同或加工过程不同,它们的牢度要求也不一样。为了对产品进行质量检验,纺织部门和商业部门参照纺织品的使用情况,制订了一套染色牢度的测试方法和标准,下面分别予以简单介绍。 日晒牢度随染色浓度而变化,浓度低的比浓度高的日晒牢度要差。同一染料在不同纤维上的日晒牢度也有较大差异,如靛蓝在纤维素纤维上日晒牢度仅为3级,但在羊毛上则为7~8级,日晒牢度还与染料在纤维上的聚集状态、染色工艺等因素有关。 * 指染色织物在规定条件下于肥皂液中皂洗后褪色的程度,包括原样褪色及白布沾色两项。原样褪色是印染织物皂洗前后褪色情况。白布沾色是将白布与已染物缝叠在一起,经皂洗后,因已染物褪色而使白布沾色的情况。 皂洗牢度与染料的化学结构和染料与纤维的结合状态有关。除此之外,皂洗牢度还与染料浓度、染色工艺、皂洗条件等有关。 皂洗牢度的试验条件随构成织物的纤维品种而不同,常用皂洗温度可分为40℃、60℃和95℃三种(每个染厂都有自己的特定皂洗温度)。测试样品经试验、淋洗、晾干后即用“灰色褪色样卡”按国家规定标准评级。皂洗牢度按分为五级九档,其中一级最差,五级最好,沾色也分为五级九档,一级沾色最严重,五级为不沾色。 * 染色织物的摩擦分为干摩擦及湿摩擦牢度两种。前者是用于白布摩擦织物,看白布的沾色情况,后者用含水100%的白布摩擦染色织物,看白布沾色情况。湿摩擦是由外力摩擦和水的作用而引起,其湿摩擦牢度一般低于干摩擦牢度。 织物的摩擦牢度主要取决于浮色的多少、染料与纤维的结合情况和染料渗透的均匀度。如果染料与纤维发生共价键结合,则它的摩擦牢度就较高。染色时所用染料浓度常常影响摩擦牢度,染色浓度高,容易造成浮色,则摩擦牢度低。摩擦牢度由“沾色灰色样卡”依五级九档制比较评级,一级最差,五级最好。 * 染色织物的摩擦分为干摩擦及湿摩擦牢度两种。前者是用于白布摩擦织物,看白布的沾色情况,后者用含水100%的白布摩擦染色织物,看白布沾色情况。湿摩擦是由外力摩擦和水的作用而引起,其湿摩擦牢度一般低于干摩擦牢度。 织物的摩擦牢度主要取决于浮色的多少、染料与纤维的结合情况和染料渗透的均匀度。如果染料与纤维发生共价键结合,则它的摩擦牢度就较高。染色时所用染料浓度常常影响摩擦牢度,染色浓度高,容易造成浮色,则摩擦牢度低。摩擦牢度由“沾色灰色样卡”依五级九档制比较评级,一级最差,五级最好。 * * 媒染剂通过某种媒介物上染于织物而达到染色目的的所用的物质 *
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