染整技术论文工艺

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《染整技术》比较系统地介绍了纺织品的一般整理、树脂(防皱)整理、功能整理的工艺原理、工艺条件、工艺分析及设备。为了适应纺织品整理的发展,《染整技术》还详细介绍了仿真整理、生物酶整理、成衣整理等相关内容。作&&&&者ISBN5出版时间2009年02月开&&&&本16开
书 名: 染整技术
出版时间: 2009年02月
开本: 16开
定价: 32元
《染整技术》是及染整技术专业的专业教材,也可供纺织、染整企业的技术人员学习、参考。第一章 绪论
一、纺织品整理的目的
二、纺织品整理的方法和分类
三、纺织品整理的发展历程
第二章 一般整理
第一节 定形整理
一、拉幅整理
二、机械预缩整理
第二节 手感整理
一、柔软整理
二、硬挺整理
第三节 光泽和轧纹整理
一、光泽整理
二、轧纹整理
第四节 绒面整理
一、起毛整理
二、磨毛整理
第三章 防皱整理
第一节 防皱防缩原理
一、织物折皱形成的原因
二、防皱原理
三、防皱整理的方法
第二节 常用的防皱整理剂
一、Ⅳ一羟甲基酰胺类树脂
二、无甲醛整理剂
第三节 树脂整理的化学基础
一、酰胺类化合物的羟甲基化反应
二、纤维素纤维对Ⅳ一羟甲基酰胺整理剂的吸附
三、Ⅳ一羟甲基酰胺整理剂与纤维素纤维的反应
四、Ⅳ一羟甲基酰胺化合物和纤维素纤维交联的稳定性
第四节 催化剂
一、防皱整理用催化剂应具备的条件
二、催化机理
三、影响催化剂催化性能的因素
四、常用的催化剂
第五节 树脂整理的工艺与设备
一、树脂整理液的组成
二、浸轧树脂整理液
三、预烘和拉幅烘干
五、后处理
第六节 常见产品的整理工艺
一、棉织物的防皱整理
二、黏胶纤维织物的防皱整理
三、涤棉混纺织物的防皱整理
第七节 整理后纺织品的质量
一、防皱防缩性能
二、整理品的物理机械性能
三、整理品的耐洗性
四、整理品的甲醛释放问题
第四章 丝织物整理
第一节 机械整理
三、拉幅整理
四、机械防(预)缩整理
五、轧光、柔光和刮光整理
六、机械柔光软整理
一、柔软整理
二、硬挺整理
三、增重整理
四、砂洗整理
五、防皱整理
六、防泛黄整理
第五章 毛织物整理
第一节 毛织物的湿整理
一、准备工序
七、烘呢定幅
第二节 毛织物干整理
第三节 特种整理
一、防毡缩整理
二、防皱整理和耐久压烫整理
三、毛织物的光泽整理和丝光羊毛
第六章 针织物整理
第一节 针织物整理
一、针织物的一般整理
二、防缩整理
三、绒毛针织物的整理
四、防皱整理
第二节 抗起毛起球整理
一、针织物起毛起球现象
二、针织物抗起毛起球整理
第七章 仿真整理
第一节 仿真整理概述
一、纺织纤维的仿真
二、纺织面料的仿真
第二节 仿真整理
二、仿真原料的选择及仿真措施
三、涤纶仿真丝织物整理工艺
第三节 仿毛整理
二、仿毛面料
三、仿毛织物整理工艺
第四节 仿桃皮绒材料
二、仿桃皮绒材料
三、仿桃皮绒织物整理工艺流程
四、主要整理工序及工艺
第五节 仿鹿皮整理
二、人造鹿皮织物材料
三仿鹿皮织整理工艺
第八章 涂层整理
第九章 防护性功能整理
第十章 舒适性功能整理
第十一章 抗生物功能整理
第十二章 生物酶整理
第十三章 成衣整理
……染整技术就是对纺织材料(纤维、纱线和织物)进行以化学处理为主的工艺过程。染整同纺纱、机织或针织生产一起,形成纺织物生产的全过程。
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染整工艺过程中常用温度传感器的使用分析 核心提示: 温度是染整工艺过程中的关键指标。它的检测控制不仅能够提高产品质量,代替人力资源,还有利于能源的节约。实现温度在线检测,  温度是染整工艺过程中的关键指标。它的检测控制不仅能够提高产品质量,代替人力资源,还有利于能源的节约。实现温度在线检测,选择适合的温度传感器十分重要。目前,市场上常用的温度传感器包括热电偶、电阻式温度探测器(RTD)、热敏电阻以及最新的集成硅传感技术。  热电偶是由两根一端焊接在一起的不同金属导线构成的,参考点(也称为冷端补偿点)处的温度用于补偿由铁-铜结点和康铜-铜结点产生的误差。热电偶两种金属的连接点被放置到需要进行温度测量的目标板上。这种配置方式会在两根导线的非焊接端之间产生与所有结点的温度存在函数关系的电压。  热电偶通常成本低、耐用性好,并且具有比其他温度传感器更小的体积,但是弯曲、延伸或挤压使材料承受的任何应力都会使温度梯度特性改变。从不利因素方面看,此类温度传感器具有非常低的输出信号,这就给后续的信号调理电路提出更多的要求。由于具有宽温度范围、坚固耐用和价格低廉等优点,热电偶常常是被选择的对象。但其在系统中很难实现较高的精度和较好的线性度,因此在要求高精度的场合中,其他温度传感器可能是更好的选择。  RTD(电阻式温度探测器)是一种由铂、镍或铜等金属材料构成的阻性元件。根据选定的金属,就可以预测出其阻值随温度的变化量。铂的电阻率比其他任何金属都高,所以使用这种材料制成的元件的物理尺寸更小。这一点使其在关心空间的应用中占有优势,此外它还具有较好的温度响应。而且铂材料受环境污染的影响较小,铜却很容易被腐蚀,造成长期的稳定性问题。在所有由不同材料构建的类型中,铂RTD最适合绝对精度和可重复性至关重要的精密应用。  如需提高监控精度,则可选择热敏电阻作为温度传感器。热敏电阻分为NTC和PTC两种。NTC(负温度系数)热敏电阻由陶瓷与过渡金属(锰、钴、铜和镍)氧化物组合而成,采用电流激励,具有负温度系数,并且重复性和线性度都很好。这些与温度有关的半导体电阻可在-80~450摄氏度的范围内工作,在采用合适封装的情况下,其电阻会随温度变化持续改变。热敏电阻的阻值随温度的变化程度要大于RTD,因此在系统中具有较好的灵敏度。  集成电路温度传感器为解决温度测量问题提供了另一种选择。集成电路硅温度传感器具有便于用户识别的输出格式,便于安装到PCB装配环境中的优点。作为一种集成电路,硅温度传感器可以将其他集成电路方便地在同一块硅片上实现,这一优点可允许将传感器信号调理电路中最具挑战性的部分放在IC芯片内部。因此,来自传感器的输出信号,比如大电压信号、电流或数字信号,能够很容易的与电路中的其他元件进行接口。&下一篇:上一篇:&&• ANOZOL?&安诺素&L型活性染料40℃染色工艺探讨
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