当前位置:主页 > 理工论文 > 轻工业论文 >

卫浴纺织品数码印花工艺技术研究

发布时间:2020-03-30 04:06
【摘要】:纺织品数码印花是一种新兴的加工技术,相对于传统印花方式来说,数码印花能耗低、污染少,具有极好的印刷图案质量,特别是可以满足当前个性化、小批量、快反应的市场需求。目前,国内外尚缺乏对涤纶卫浴纺织品数码印花工艺技术的研究和产品开发。为此,针对涤纶珊瑚绒和雪尼尔织物等特殊结构的卫浴纺织品数码印花的加工技术难点,包括渗透性低、精细度差等问题,开展研究和工艺技术开发。本论文首先采用低温等离子体处理涤纶珊瑚绒织物,通过纤维表面元素分析、织物表面接触角测试、墨水向纤维根部渗透距离测量等手段,发现疏水性有机硅等离子体处理可以增加数码喷印后的表观得色深度,而进一步用氧等离子体处理后,涤纶表面亲水性增加,墨水向织物绒毛根部的渗透性提高;等离子体处理后纤维表面粗糙度增加,织物表观得色深度与未处理织物相比没有明显变化。然后,通过对亲水剂的筛选和处理,发现亲水剂溶液和纯水处理织物后,都可以提高织物数码直接喷墨印花上的墨水渗透深度,且纯水处理与亲水剂溶液处理织物后数码喷墨印花墨水渗透效果相接近。当纯水处理织物后,织物的带液率在30%左右便可使得墨水在织物上的渗透率达到95%左右。对涤纶珊瑚绒织物直接喷墨印花后的固色工艺进行了优化,最佳的焙烘工艺条件为:焙烘温度190℃,焙烘次数2-3次,单次焙烘时间为6 min。此外,论文考察了前处理对涤纶珊瑚绒织物热转移印花的作用,当对涤纶珊瑚绒织物做表面疏水处理,其热转移数码印花后墨水渗透性有所增加;而对织物表面做亲水处理,其热转移数码印花后K/S值略微提升。对涤纶珊瑚绒织物热转移数码印花工艺进行了优化,热转移数码印花最佳工艺条件为:热转移数码印花温度210℃,时间40 s。对涤纶珊瑚绒织物进行低温等离子体处理和助剂处理后直接喷墨印花色牢度没有明显的变化,而助剂处理后热转移数码印花的色牢度略有下降,但能满足企业生产要求。对涤纶雪尼尔织物采用低温等离子体处理后进行数码喷墨印花,其得色深度和渗透性与珊瑚织物有类似规律性,即可以增加墨水渗透性,但因为雪尼尔绒头高度在10 mm左右,墨水仍然无法渗透至绒头中下部分。通过亲水剂或纯水处理,雪尼尔织物可增加数码直接喷墨印花墨水的渗透深度,并且带液率在70%左右便可使得墨水在织物上的渗透率达到70%左右。当印花后的焙烘温度和焙烘时间增加,织物上墨水的渗透性也随之增加,雪尼尔织物表面白度有轻微降低;经优化后的焙烘工艺条件为:焙烘温度190℃,焙烘次数2-3次,单次焙烘时间为6 min。此时色牢度等级均可达到合作企业要求的色牢度等级3-4级及以上。在上述工艺技术研究的基础上,开发了涤纶珊瑚绒面料及地垫成品热转移数码印花产品、涤纶超纤沙滩巾以及披风热转移数码印花产品、数码直接喷墨涤纶雪尼尔面料及地垫产品,已经投放市场并收到了大量订单。所以,本论文工作不仅得到了市场的充分肯定,也对推动卫浴纺织品的创新开发、提升卫浴纺织品行业的科技进步,具有一定的现实意义。
【图文】:

绒织物,珊瑚,涤纶


表面带有一定高度的的相关研究报导。本章采用有机硅表面亲疏水性,,探究低温等离子体处性的影响,揭示低温等离子体处理透性的作用。并且,进一步采用化学涤纶珊瑚绒织物经数码直接喷墨印响。最后通过对焙烘工艺的优化,能,得到最佳焙烘工艺。纶珊瑚绒织物(16.67tex/288f 超细中涤纶珊瑚绒织物经过轧白和热定型

绒织物,珊瑚,涤纶,扫描电镜图


100 5 56.6 27.7 8.3 7.4100 10 38.1 32.7 19.4 9.8图 2.3(a)和表 2.4 中可以很清晰看出,未处理的涤纶珊瑚绒织物表面有三种特C 或 C H、C OH、O C O)。而从图 2.3(b)以及表 2.4 发现,经氧等离子珊瑚绒织物相较于未处理的织物表面多了一种官能团(O C=O),并且 C 团的相对含量相较于未处理织物是增加的,是其亲水性相较于未处理的涤纶一定提升的原因。从图 2.3(c)中可以明显的看出,经过 10 min 氧等离子体处瑚绒织物表面三种官能团(C OH、O C O、O C=O)的比例相较于未处理子体处理的织物又有大幅的增加,这正可以说明其亲水性会随着氧等离子体加而增强。低温等离子体处理对涤纶纤维表面形态的影响 2.4 显示涤纶珊瑚绒织物中涤纶纤维表面的扫描电镜图。
【学位授予单位】:浙江理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:TS194.4

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 ;数码印花颜料墨水有哪些优势[J];网印工业;2019年12期

2 张颖;;数码印花行业再添新作[J];纺织服装周刊;2019年13期

3 王冬;张清润;胡中青;;辐射乳液聚合的数码印花涂料墨水[J];丝网印刷;2019年10期

4 ;数码印花行业现状分析[J];网印工业;2019年10期

5 ;数码印花生产存在的问题及要求[J];网印工业;2017年12期

6 邬莹颖;;首届全国数码印花应用及供应链大会举行[J];纺织服装周刊;2017年24期

7 张庆;李慧霞;;数码印花产业化应用中若干问题的探讨[J];网印工业;2018年02期

8 ;“让印花更简单”数码印花应用分享会绍兴站[J];印染;2018年03期

9 ;外媒眼中的2018年全球数码印花市场[J];印染;2018年05期

10 马莹;;数码印花新技术 印出精彩与时尚[J];丝网印刷;2018年07期

相关会议论文 前10条

1 马学功;周兴叶;何剑雄;;纺织品数码印花技术综述[A];“博奥-艳棱”杯2015全国新型染料助剂/印染实用新技术研讨会论文集[C];2015年

2 陈德才;;纺织品数码印花产品及市场[A];佶龙杯第四届全国印花学术研讨会论文集[C];2009年

3 吴砚文;刘峰利;李晓峰;苗晓光;;羊绒披肩双面数码印花产品的开发[A];佶龙杯第四届全国印花学术研讨会论文集[C];2009年

4 郭文登;;数码印花技术改造的要点[A];2013东升数码杯节能减排与印染新技术交流会资料集[C];2013年

5 郭文登;;提高数码印花精细度的方法[A];“佶龙杯”第六届全国纺织印花学术研讨会论文集[C];2013年

6 郭文登;;提高数码印花精细度的方法[A];2013全国染整可持续发展技术交流会论文集[C];2013年

7 张庆;黄谷;李慧霞;;数码印花技术在印染工业中若干问题的探讨[A];2013全国染整可持续发展技术交流会论文集[C];2013年

8 黄谷;张庆;;数码印花技术在印染工业中若干问题的探讨[A];2014全国染整可持续发展技术交流会论文集[C];2014年

9 马学功;;纺织品数码印花技术浅谈[A];2014全国染整可持续发展技术交流会论文集[C];2014年

10 黄谷;张庆;;数码印花技术在印染工业中若干问题的探讨[A];2014全国服装服饰图案设计与印制技术研讨会论文集[C];2014年

相关重要报纸文章 前10条

1 本报记者 唐茵;染化业创新从哪儿入手[N];中国化工报;2015年

2 记者 贾榕;数码印花产业新业态呼之欲出[N];中国纺织报;2017年

3 本报记者 贾榕;数码印花:“风口”还是“刀口”?[N];中国纺织报;2018年

4 本报记者 康佳媛;宏华当好科研落地者[N];中国纺织报;2018年

5 本报记者 席萍;数码印花呈现快速增长[N];中国纺织报;2017年

6 本报记者 刘永;数码印花行业变革在即 中国墨水技术或成重要推动力[N];中国经营报;2017年

7 本报记者 贾榕;数码印花演绎“速度与激情”[N];中国纺织报;2017年

8 智雅;借跨境电商东风“国民”丝绸打开世界大门[N];中国服饰报;2017年

9 赵峰;万事利借力跨境电商走向国际[N];中国纺织报;2017年

10 本报记者 徐晶鑫;从“我”到“我们”[N];中国纺织报;2017年

相关博士学位论文 前1条

1 任津雄;数码印花精准叠印系统及关键技术研究[D];浙江大学;2018年

相关硕士学位论文 前10条

1 安艳珍;涤棉织物涂料墨水数码印花的质量研究[D];东华大学;2019年

2 吴浩;卫浴纺织品数码印花工艺技术研究[D];浙江理工大学;2019年

3 周婷;纺织品数码印花基于分区的多通道颜色混色模型[D];浙江理工大学;2017年

4 李佳倩;基于数码印花的面料花型设计研究[D];安徽工程大学;2019年

5 郑煜;数码印花在连衣裙设计中的影响探究[D];天津科技大学;2017年

6 赵柯雯;数码印花在羊绒面料服装设计中的应用[D];天津科技大学;2017年

7 吴华;基于丝毛织物的数码印花色彩研究及设计开发[D];浙江理工大学;2019年

8 沈静;纳米纤维素印花墨水的研制与丝绸冷轧堆印花技术的研究[D];浙江理工大学;2019年

9 丁然;丝绸数码印花的免浆前处理工艺及喷雾给湿技术研究[D];浙江理工大学;2019年

10 王远远;基于图像特征的自适应数码印花技术[D];浙江理工大学;2019年



本文编号:2607010

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/qgylw/2607010.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户f4bbc***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com