[发明专利]一种拉菲草的漂白工艺有效

专利信息
申请号: 201410252057.0 申请日: 2014-06-09
公开(公告)号: CN103978533A 公开(公告)日: 2014-08-13
发明(设计)人: 杨秀稳;肖鹏业;王开苗;于子建;郭常青;曹修平 申请(专利权)人: 山东轻工职业学院
主分类号: B27K9/00 分类号: B27K9/00
代理公司: 淄博佳和专利代理事务所 37223 代理人: 张雯
地址: 255300 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 拉菲草 漂白 工艺
【说明书】:

技术领域

一种拉菲草的漂白工艺,属于拉菲草漂白技术领域。

背景技术

拉菲草是一种天然水草,该草外表光滑,不怕水且极其牢固,由此,也被人们视为爱情草,寓意人们要始终如一、坚贞不拔的对待爱情。拉菲草属于新型环保材质,是服装、鞋类、编织、装饰用的高级材料。因其寓意丰富,且其具有很强的韧性及超凡的品性而被国际市场认可,在国际市场拥有不少忠实爱好者。

拉菲草本身呈暗黄色或浅褐色,漂白难度大,影响了染色的鲜艳度。现有的拉菲草漂白技术中存在以下问题:首先,现有拉菲草漂白技术中多采用氧化~还原双漂工艺,现有拉菲草还原漂白使用的还原剂为连二亚硫酸钠,连二亚硫酸钠使用中气味大,刺激性强,生产环境污染严重,且对拉菲草的强力损失大。其次,现有技术漂白获得的拉菲草漂白效果并不理想,漂白后的拉菲草白度较低、颜色多为淡黄色、且色泽暗淡,该效果对后续拉菲草染色鲜艳度造成不良影响,并且限制了拉菲草在服装、鞋类、编织、装饰领域的应用。

发明内容

本发明要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种拉菲草的漂白工艺,该工艺可有效漂白拉菲草,并且漂白过程中对拉菲草的强力损失较小,生产过程中污水排放量较小,漂白后的拉菲草白度高、强力高。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:该拉菲草的漂白工艺,其特征在于,包括预处理、氧漂、一次水洗、还原漂、二次水洗工序,所述各工序采用如下操作步骤:

预处理:将拉菲草在温度为80~90℃的水中浸泡30min;

氧漂:将拉菲草放入温度为95~100℃、浴比1∶80~100的漂液中浸泡以进行氧化漂白,漂白时间为60min;漂液以水作为溶剂,并含有硅酸钠2~3 g/L 、纯度为100%过氧化氢3~6 g/L 、双氧水稳定剂 2~3 g/L、分解促进剂 2~3 g/L;

一次水洗:对氧漂后的拉菲草用水清洗;

还原漂:将拉菲草在温度为80~95℃、二氧化硫脲浓度为3~4g/L、浴比1∶80~100 的还原漂溶液中浸泡进行还原漂白,漂白时间为15~30min ;

二次水洗:将经还原漂的拉菲草用水清洗。

氧漂步骤中所述的双氧水稳定剂为有机磷酸盐类,分解促进剂为烷酰氧苯磺酸盐类。

一次水洗步骤中所述的用水清洗采用将经还原漂的拉菲草先采用温度40~45℃的水洗涤1次,再采用室温水对拉菲草洗涤2次。

二次水洗步骤中所述的用水清洗采用温度2~15℃的水洗涤2次。

氧漂步骤中所述的浸泡采用漂液循环及拉菲草循环的双循环的浸泡方式。

还原漂步骤中所述的漂白时间为20min。

还原漂步骤中所述的还原漂溶液以水作为溶剂,溶液温度90℃、二氧化硫脲浓度为3 g/L、浴比1∶100 。

氧漂步骤中所述的双氧水稳定剂为LS-66双氧水稳定剂,分解促进剂为L0A-1分解促进剂。

对该拉菲草的漂白工艺的说明如下:

申请人在研究中发现:拉菲草由正面与反面分别为无定形蛋白质和纤维素纤维所构成,正面的无定形蛋白质成膜状,且对反面的纤维素纤维起着粘接的作用;以上因素导致拉菲草耐酸不耐碱,适宜加工的PH范围在4~7之间,碱性条件下,随PH提高,拉菲草泛黄严重,强力下降。但现有技术中采用强酸性条件下漂白拉菲草发生脆损。

氧漂步骤中所述的浸泡采用漂液循环及拉菲草循环的双循环的浸泡方式,以保持漂液与拉菲草相对循环。漂液循环依靠循环泵完成;拉菲草循环依靠框体旋转完成。双循环的浸泡方式有利于漂液与拉菲草中的纤维充分接触,实现充分氧漂。

申请人在本发明中采用双氧水稳定剂为有机磷酸盐类、分解促进剂为烷酰氧苯磺酸盐类,可以吸附拉菲草上溶解至漂液中的重金属盐,减小对拉菲草的损伤。优选的,采用苏州联胜化学有限公司生产的LS-66双氧水稳定剂、L0A-1分解促进剂。本发明中所述的LS-66双氧水稳定剂的成分为乙烯二胺四醋酸钠、氢氧化钠按重量比8~12:0.1~1的复合物;本发明中所述的L0A-1分解促进剂的成分为异壬酰氧苯磺酸钠和硫酸亚铁按重量比6~8:1~2的复合物。

申请人在本发明中采用烷酰氧苯磺酸盐作为分解促进剂,可以提高过氧化氢的分解率,提高过氧化氢的利用率。分解促进剂优选苏州联胜化学有限公司生产。

本工艺中过氧化氢的使用浓度是以纯度为100%(质量分数)的过氧化氢是确定的。因安全性原因,市售过氧化氢常见浓度较低,多为20%、30%(质量分数),实际应用中需要进行换算。具体换算公式如下:

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