Cтраница 1
Кубовые красители исследуют почти без исключения в виде вы-красок на хлопчатобумажных мотках, даже в том случае, когда сам краситель доступен и проба на кубование подтверждает его природу. Если волокно, окрашенное кубовым красителем, не является целлюлозным, краситель лучше всего перевести на хлопок. Выкраску подвергают различным реакциям и с помощью обширных таблиц находят кубовый краситель, свойства которого подобны анализируемому. Затем проводят параллельные исследования выкрасок на основе стандартного и анализируемого красителей для подтверждения идентичности их характеристик. Описанный метод анализа требует наличия большой коллекции стандартных кубовых красителей или выкрасок. [1]
Кубовые красители, которые как таковые не удается извлечь подходящим растворителем, можно экстрагировать после восстановления. Окрашенное волокно обрабатывают 50 % водным целлозольвом, содержащим 1 % дитионита натрия и 0 4 % едкого натра при 70 - 75 С полтора часа. [2]
Кубовые красители, правда в ограниченном количестве, применяются также для крашения белковых волокон. [3]
Кубовые красители получают также конденсацией 2-аминоантра-цена с солями диазония и последующим окислением образовавшихся триазолов в антрахиноны. [4]
Кубовые красители широко применяются для крашения полиамидных волокон. [5]
Кубовые красители выпускаются всех цветов, кроме ярко-красного. Они широко применяются в печати и крашении хлопка, льна и вискозного волокна, особенно в случаях, когда требования к устойчивости окрасок во всем воздействии очень высоки. Некоторые кубовые красители применяются для окраски натурального шелка и меха. [6]
Кубовые красители: Д - тонкодисперсная форма для суспен-ионного крашения; X - окрашивают при пониженной темпера-уре. [7]
Кубовые красители того же типа ( например, Цибанон оранжевый 6R; CI 65705) должны были бы химически взаимодействовать с целлюлозой при применении для печати в присутствии щелочей, даже при потере некоторого количества галогена во время кубова-ния; однако это никем не наблюдалось. [8]
Кубовые красители - производные карбазола получают из ан-трахинониминов. Если последние содержат бензоиламиногруппы в положениях 4 или 5, то при действии серной кислоты, даже при низкой температуре, происходит циклизация - образование производного карбазола. Например, приведенный выше Кубовый коричневый К образуется при действии 98 % - и серной кислоты на антримид ( 1) при 30 С. [9]
Кубовые красители получают также конденсацией 2-аминоантра-цена с солями диазония и последующим окислением образовавшихся триазолов в антрахиноны. [10]
Кубовые красители того же типа ( например, Цибанон оранжевый 6R; CI 65705) должны были бы химически взаимодействовать с целлюлозой при применении для печати в присутствии щелочей, даже при потере некоторого количества галогена во время кубова-ния; однако это никем не наблюдалось. [11]
Кубовые красители до конца 20 - х гг. выпускались в виде порошков, получаемых размолом высушенных исходных паст без добавок [2]; будучи гидрофобными и грубо дисперсными, они плохо смачивались водой и медленно и неполностью восстанавливались и обладали низкой красящей способностью. [12]
![]() |
Изотерма сорбции водяного пара в координатах уравнения БЭТ. [13] |
Кубовые красители применяются в крашении целлюлозных волокон, реже белковых волокон ( натуральные меха) и смешанных тканей из полиэфирных и целлюлозных волокон. [14]
Кубовые красители, используемые в крашении тканей, не могут быть применены непосредственно в качестве пигментов. Как и фталоцианиновые пигменты, их необходимо подвергать обработке физическими методами для получения порошкообразных продуктов, легко диспергируемых в связующем. Помимо этого, нередко требуется очистка для удаления побочных продуктов, которые могут вызвать миграцию пигмента в растворители. [15]