Файл: Ершов, А. П. Цвет и его применение в текстильной промышленности.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 50

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Краситель может передать поглощенную энергию ткани (про­ явить сенсибилизирующее действие), что приводит к деструкции волокон ткани. Может случиться и наоборот: волокно ткани сен­ сибилизирует распад красителя. В зависимости от строения кра­ сителя и волокна один из указанных процессов протекает быст­ рее. Сложность фотохимических процессов выцветания окрашен­ ных волокнистых материалов является причиной того, что в на­ стоящее время имеется ряд различных представлений об этих реакциях, но отсутствует единая точка зрения. Несомненно толь­ ко то, что под действием видимого излучения непосредственно фотолиз красителей не происходит, но при этом возникают вто­ ричные процессы, наиболее часто окислительного характера, при­ водящие к деструкции красителя. Особенно это проявляется в присутствии влаги в волокне.

Окислительный характер разрушения красителя достаточно убедительно доказывается непосредственными опытами. В то же время замечено, что красители, нестойкие к окислению, также нестойки к воздействию солнечной радиации. Введение в молеку­ лу красителя электронодонорных заместителей (аминоили оксигруппы) приводит к увеличению электронной плотности в орто- и параместах и одновременно к усилению действия окислителей. Одновременно уменьшается прочность «к свету». Введение в мо­ лекулу электроноакцепторных заместителей приводит к обратно­ му эффекту. Так, в феноле, в пара- и ортоположениях к гидро­ ксилу, имеется повышенная плотность электронов, отчего дей­ ствие кислорода направлено в эти же места, и фенол склонен к окислительным процессам:

Примером легко окисляемых красителей, нестойких к дей­ ствию видимых излучений, может служить фуксин, аурамин, аурин и ряд других представителей, имеющих свободные оксиили аминогруппы.

Для ослабления окисляющего действия и повышения свето­ стойкости окси- и аминогруппы красителей стараются блокиро­ вать. Например, если в азокрасителе имеется оксигруппа в орто­ положении к азогруппе, то легко образуется шестичленное копланарное кольчатое соединение за счет образования внутри­ молекулярных водородных связей. В этом случае повышается стойкость молекулы к окислению и «к свету». Примером мо­ жет служить окраска шерстяного волокна кислотным оран­ жевым красителем. Образуется следующая конфигурация красителя:

157

SOjNa

Большую светостойкость красителям придает образование металлосодержащих хеллатов. Так, при наличии следующего строения в молекуле азокрасителя

наблюдается сильное увеличение светостойкости по сравнению с тем же красителем, но без комплекса меди.

Электроноакцепторные заместители создают в орто- и пара­ положении пониженные плотности электронного облака молеку­ лы, уменьшают склонность к окислению и действию солнечной радиации. Примером может служить большая светопрочность такого красителя, как виолантрон:

В этом красителе имеется два электроноакцепторных заместите­ ля (карбонильные группы), оттягивающих на себя электронное облако молекулы, что создает-стойкость молекулы к окислению и к действию излучений.

Опытами установлено, что накопление в красителе электро­ ноакцепторных групп (карбоксильной, сульфо-, нитрогрупп, га­ лоидов, особенно фтора) приводит к повышению светостойкости красителей. Среди известных красителей имеются такие, у кото­ рых электроноакцепторные группы блокируют электронодонор­ ные за счет образования внутримолекулярных водородных свя­ зей. Такие красители обладают большой светостойкостью. При­ мером могут служить антрахинонакридоновые красители, напри­ мер кубовый красный КХ

158


и кубовый синий

Светопрочность красителей очень часто зависит от строения окрашиваемого волокна. Так, прямые и основные красители более светопрочны, если ими окрашены не растительные, а жи­ вотные волокна. Светопрочность катионных красителей при окраске нитрона настолько повышается, что становится возмож­ ным красить ими нитрон в промышленном масштабе. Светопроч­ ность красителей снижается при наличии на ткани окиси титана, который наносится, например, на искусственный шелк для при­ дания ему матового вида. Этот окисел хорошо поглощает уль­ трафиолетовые излучения, близкие к видимым, что приводит к понижению стойкости выкрасок из-за сенсибилизирующего действия окисла. Под действием излучений подвергаются де­ струкции также и неокрашенные волокна. Светостойкость воло­ кон достаточно хорошая, но разная для различных волокон. Так, нитрон более светостоек, чем лавсан, а последний устойчивее в этом отношении, чем капрон.

Окраска волокон может сильно сенсибилизировать деструк­ цию самого волокна или стабилизировать его и защищать от раз­ рушения. Так, кислотные и дисперсные металлосодержащие кра­ сители повышают светостойкость капронового волокна на 20—40%. Кубовые же антрахиноновые красители желтого, оран­ жевого и красного цветов сильно ускоряют деструкцию волокна целлюлозы под действием излучений видимой части спектра. В этом случае наблюдается зависимость деструкции волокна от цвета красителя. Желтые и оранжевые антрахиноновые кубовые красители ускоряют деструкцию всех волокон, красные и фиоле­ товые— преимущественно шелка, а синие и зеленые такими свойствами не обладают. Как правило, сенсибилизирующее дей­ ствие окраски на волокно не зависит от цвета красителя. Приве­ денный выше пример является исключением.


УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ

А л е к с е е в С. С. Цветоведение. М.— Л., «Гизлегиром», 1949. 139 с.

Ар в о н X. Л. Спектральное излучение состояния красителей в раство­ рах,— В кн.: Некоторые вопросы синтеза и применения красителей. Л., «Госхнмиздат», 1956, с. 427—137.

Аш к е н а з и Г. И. Цвет в природе и технике. М.—Л., «Госэнергоиздат», 1959, 87 с.

Б е л е н ь к и й Л. И., Ш и л о в е р Д. А., Р ы м о в А. И. и др. Приме­ нение цветоведения в текстильной промышленности. Ч. 2. М., «Легкая индуст­ рия», 1971. 400 с.

В и л ь д Е. О. и др. К вопросу разработки трехцветной печати по тка­ ни.— Изв. вузов. Технология текстильной пром-сти, 1963, № 1 (32), с. 103—109.

278

Г у р е в и ч М. М. Цвет и его применение. М.—Л., Изд-во АН СССР,

1950.

с.

 

 

О. К. Спектроскопическое

исследование механизма

окрашива­

ния

Д о б о з и

текстильных

материалов. — Журн.

прикл.

хим.,

1961,

т.

34,

вып.

1,

с. 204—208.

 

В. А. Цветоведение. М.,

«Книга», 1972. 237

с.

 

 

 

 

 

 

З е р н о в

англ,

под

ред.

 

И в е н с

Р. М. Введение

в

теорию

цвета.

 

Пер.

 

с

Д. А. Шкловер. М., «Мир»,

1964. 442 с.

 

 

 

 

 

 

СССР,

1951.

176 с.

 

К р а в к о в

С. В. Цветовое состояние. М., Изд-во АН

 

М а й з е л ь С .

О. Основые

учения о цветах. М.—Л.,

«Гостехиздат»,

1946.

128 с.

 

 

С. О.,

Р а т н е р Е. С.

Цветовые

расчеты

и

измерения.

 

М а й з е л ь

М.—Л., «Госэнергоиздат», 1941.

84

с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1961.

 

М е ш к о в

В. В. Основы светотехники. М.—Л., «Госэнергоиздат»,

Ч. 1. 352 с.;

ч.

2. 416 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нюб е р ' г Н. Д. Курс цветоведения. М.— Л., «Гизлегпром», 1933. 191 с.

 

 

Н ю б е р г

Н. Д. Парадоксы

цветового

зрения.— «Природа»,

1960, т. 49,

№ 8, с. 53—59.

Н. Д. Спектральный

состав

источника

и

цвета освещаемых

 

Н ю б е р г

им тел.— «Светотехника», 1936, № 8—9, с. 117—124.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О в е ч к и с Н.

С.

Зональная

система трехцветных координат и расчет

цвета

субтрактивных

смесей.— В кн.:

Проблемы

физиологической

оптики,

т. VIII.

Л.,

1953,

с.

177—182.

 

 

 

 

 

«Промиздат»,

1937. 201

с.

 

 

 

О с т в а л ь д

В. Цветоведение. М,—Л.,

 

ме­

 

П а р ы ш е в а

М. В. Составление

рецептур

спектрофотометрическим

тодом.— «Текстильная

пром-сть»,

1959, № 9, с. 44—46.

 

 

 

 

 

1.

М.,

 

П р и м е н е н и е

цветоведения в

текстильной

промышленности. Ч.

«Легкая индустрия»,

1971.

264

с.

цветоведению.

М.,

«Гизлегпром»,

1956.

 

Р у д и н

Н.

К. Руководство

по

46 с.

 

 

А. Н. Фотоника

молекул красителей и родственных органи­

 

Т е р е н и н

ческих

соединений. Л.,

«Наука»,

1967.

616 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ф е д о р о в

II.

Т. Общее цветоведение. М., «Г’остехиздат», 1939. 228 с.

Ш а р о н о в

В.

В. Свет и цвет. М., Госиздат физ.-мат

лит., 1961. 311 с.

A l d e r s o n

J.

in

V.,

A t h e r t o n

Е.,

D e r b y s h i r e

А.

N.

Modern

physical techniques

colour formulation.— J. Soc.

Dyers a. Colour,

1961,

vol.

77, No. 12, p. 657—669.

 

 

 

1956. 83 S.

 

 

 

 

 

 

 

 

A r e n s

A. Farbmetrik. Berlin,

(Ein

Beitrag

zum Problem

der

B i n d e r

W.

Objektives

Farbmustern

Farbmessung— I).— „Melliand

Textilberichte“,

1957, Nr.

12,

S. 1398—1409.

de

B i n d e r

W.

Objektives

Farbmustern

(Ein

Beitrag

zum Problem

Farbmessung— II).— „Melliand

Textilberichte", 1958, Nr. 1, S.

77—80.

der

B i n d e r

W.

Objektives

Farbmustern

(Ein

Beitrag

zum Problem

Farbmessung — III).— „Melliand Textilberichte",

1958, Bd. 18, Nr. 2, S. 187—190.

D a v i d s o n

H.

R.

A simple

solution

to

the artificial

right problem.—

Amer. Dyestuff. Rep., 1952, vol. 41, No. 1, p. 1—10.

 

 

 

Methode

zur

D i m o v K - U - B o j a d g i e v

Chr . Spektrophotometrische

Teststellung von

Farberezepturen nach

Muster.— „Textil

Praxis",

1961, H. 11,

S. 1132—1135.

 

G.,

K e r n

F.

Untersuchungen iiber die Phototropie-Er-

E i g e n m a n n

scheinungen bei Farbstoffen: Zusammenhange zwischen Aggregationsgrad und

Phototropie.— „Textil Rundschau",

1961, Bd. 16, Nr. 4, S. 167—176.

 

 

Ga. ns

E.,

K l i n g

A.,

K u r z

G.

Farbmetrik und Koloristik. Toleranz-

messungen.— „Textil Rundschau",

1963, Bd. 18, Nr. 5, S. 242—252.

 

 

G r a h a m

D.

Color

measurement

and

the colorant mixture computer in

the textile industry.— Amer

Dyestuff.

Rep.,

1964, vol. 53, No.

14,

p. 21—26.

H a u s s

I.

W.

Photokolorimetrische

Farbbestimungsmethoden.— „Peyon

Zellwolle", 1953, Nr. 3, S. 141—144.

 

 

 

 

and

industry.

J u d d

D.

B. W y s z e c h i

G. Color in business, science

N. Y.— L„ 1963. 500 p.

 

 

Ober

die

Farbmessung Farbtoleronzbewertung und

K l i n g

A.,

K u r z G.

Weissgradmessung.— SVF

(Fachorgan

fur

Textilveredlung),

1962,

Nr.

12, S.

891—910.

 

 

D.

Tables for

use

in computing small color differences.—

N i c k e r s o n

Amer. Dyestuff

Rep., 1950, vol. 39, No, 17; p. 541—546.

 

 

 

 

S e l l i n g

H.

I.,

T r i e 1 e L. I.

C. Whiteness relations and their appli­

cations.— “Appl. Scient.

Res.”, 1950, vol 53, No. 16, p. 453—476.

 

 

1964,

S t e a r n s

E.

J.

Computer

color matching.— Amer. Dyestuff. Rep.,

vol. 53, No. 16, p. 16—20.

 

 

und

FarbmelJtechnik.— ,,Zs. fur die gesamte

T h u r n e r

K.

Farbmessung

Textil Industrie", 1962, Nr. 12, S. 1085—1093.

 

 

 

 

 

T h u r n e r

K-,

W u z z

A. Vergleich der rachnerischen FarberezeptErmitt-

lung und der Rezeptaufstellung iiber

Farbatlanten.— „Melliand

Textilberichte",

1966, Bd. 47, Nr. 9, S. 1036—1043.

 

 

 

 

s.

 

 

 

Z a u s z n i c a

A. Nauka о borwie. Warszawa, 1959. 619

 

 

1963,

Z b i n d e n

R.

Grundlagen

der

Farbmetrik.— „Textil

Rundschau",

Bb. 18, Nr. 5, S. 233—242.


 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

Введение .................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Г л а в а

I.

Физический этап

зрительного восприятия . . . .

9

§

1.

Источники излучения.....................................................................................

 

 

 

 

 

 

§

2.

Оптические свойства т е л

................................................................................

 

 

 

 

10

 

 

Г л а в а

II.

Психофизический этап зрительного восприятия . .

12

§

1.

Строение и работа

сетчатки .........................................................

г л а з а

з р е н и я

 

1 3

§

2.

Трехкомпонентная

теория ..........................................

цветового

 

15

§

3.

Световые величины и световые ..........................................свойства т е л

 

17

§

4.

Избирательное поглощение .............................................................и ц в е т

 

 

19

§

5.

Характеристики

цвета.....................................................................................

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

Г л а в а

III. .......................Аддитивный синтез ц в е т о в

23

§

1.

Законы

аддитивного синтеза .....................................цветов

Г рассм ана

 

§ 2.

Пространственное представление ..............................................

о

ц в е т е

 

25

§ 3.

Цветовой граф ик..............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

27

§

4.

Цветовой треугольник

.....................................................................................

 

 

 

 

единичной мощ­

28

§

5. Координаты

цветов

монохроматических излучений

32

 

 

ности ........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■. .

 

 

 

 

 

 

Г л а .................................в а

IV.

Колориметрия

33

§

1.

Системы измерения

ц в е т ...........................................................................а

 

 

 

 

§

2.

Колориметрические

п р и б ......................................................................о р ы

 

 

 

43

 

 

 

 

Г л а в а

V.

Субтрактивный синтез

цветов . . . .

55

§

1.

Общие представления.....................................................................................

 

 

 

 

 

 

§ 2.

Строение и оптические свойства .....................................красителей

 

56

§

3.

Расчеты

при

субтрактивном ........................................................

с и н т е з е

 

63

 

 

 

 

 

Г л а в а .......................

VI. Воспроизведение ц в е т а

65

§

1.

Аддитивный

метод

воспроизведения ..............................................

цвета

 

§

2.

Субтрактивное

воспроизведение ...............................................

цвета

 

67

§

3.

Тело цветового

о х в а т а ................................................................................

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

Г л а в а

VII. ......................................Восприятие ц в е т а

 

77

§

1.

Общие представления.....................................................................................

 

 

 

 

 

 

--

§ 2.

Закон

Вебера — Ф е х н е ...........................................................................р а

 

 

 

 

81

162