A termék alapelveimélyítő szerekA (virágzóanyag) főként fizikai és kémiai hatásokon keresztül éri el a szövetekre és más anyagokra gyakorolt mélyítő hatást.
A következő egy konkrét bevezető:
Fizikai cselekvési alapelvek
A fényelnyelés és -visszaverődés szabályozása
A visszaverődés csökkentése:
AmélyítőszerEgyenletes filmréteget képezhet az anyag felületén. Ez a filmréteg megváltoztathatja a fény visszaverődését az anyag felületéről, csökkentve a fény tükröződését, és lehetővé téve, hogy több fény jusson be az anyag belsejébe, és a szálak elnyeljék azt. Például egyes speciális optikai részecskéket tartalmazó mélyítőszerek szórhatják a fényt, így a fény többszörösen visszaverődik és elnyelődik az anyag belsejében, ezáltal csökkentve a visszavert fény intenzitását, és az anyag sötétebb színűnek tűnik.
Az abszorpciós kapacitás növelése:
Néhány mélyítőszer speciális molekulaszerkezettel rendelkezik, amely képes elnyelni bizonyos hullámhosszúságú fényt. Ez az elnyelt fény eredetileg visszaverődhetett, így az anyag színe világosabb lett. Miután a mélyítőszer elnyeli ezt a fényt, növeli az anyag teljes fényelnyelését, ezáltal javítva a szín mélységét és telítettségét.
A rostok felületi tulajdonságainak javítása
A szálak közötti rések kitöltése:
A szövet szálai között számos apró rés és pórus található. Amikor a fény ezekben a résekben terjed, szétszóródik és visszaverődik, ami a fény egy részét elveszíti, és befolyásolja a színmélységet. A mélyítőszer behatolhat a szálak résébe, és kitöltheti ezeket az apró üregeket, simábbá és laposabbá téve a szálak felületét, csökkentve a fény szóródását a szálak között, és lehetővé téve, hogy a szálak több fényt nyeljenek el, így mélyítő hatást érve el.
A szálak érdességének növelése:
A fenti elvvel ellentétben egyes mélyítőszerek megfelelően növelik a szálfelület érdességét. Ily módon a fény diffúzabb visszaverődése történhet a szálfelületen, meghosszabbítva a fény terjedési útját a szálfelületen, és több lehetőséget adva a fénynek a szálak általi elnyelésére, ezáltal növelve a színmélységet.
Kémiai hatáselvek
Kémiai reakciók szálakkal
Kémiai kötések kialakítása:
Néhánymélyítőszer (virágzószer)A molekulák reaktív csoportokat tartalmaznak, amelyek kémiailag reakcióba léphetnek a rostmolekulákkal. Például egyes hidroxilcsoportokat, aminocsoportokat stb. tartalmazó mélyítőszerek bizonyos körülmények között (például adott hőmérséklet, pH-érték stb.) kémiailag reakcióba léphetnek a cellulózrostokban lévő hidroxilcsoportokkal, kovalens kötéseket képezve. Ezen kémiai kötések kialakulása szorosan összekapcsolja a mélyítőszert a szálakkal, növelve a mélyítőszer tapadásának mértékét és stabilitását a szálakon, ezáltal fokozva a fény elnyelésének és szórásának képességét, és elérve a mélyítő célját.
A szálszerkezet megváltoztatása:
Néhány mélyítőszer (virágosítószer) a szálak belső szerkezetének megváltoztatásával is elérheti a mélyítő hatást. Például egyes mélyítőszerek szabályosabbá tehetik a szálak molekuláris láncainak elrendeződését, vagy megváltoztathatják a szálak kristályosságát, ezáltal megváltoztatva a szálak fényelnyelési és -szórási tulajdonságait, és sötétebbé téve a szövet színét.
Kölcsönhatás színezékekkel
Színezékek oldódása és diszperziója:
A festési folyamat során a mélyítőszer szerepet játszhat a festékek oldódásában és diszpergálásában, lehetővé téve a festékek egyenletesebb eloszlatását a festéklében, és javítva az oldhatóságukat. Ennek eredményeként a festékek jobban adszorbeálódnak a szálak felületén, és egyenletesen behatolnak a szálak belsejébe. Ez növelheti a festékek adszorpciós mennyiségét a szálakon és eloszlásuk egyenletességét, így a szín teltebb és mélyebb lesz.
A festékmolekulák aggregációs állapotának megváltoztatása:
A mélyítőszer kölcsönhatásba léphet a festékmolekulákkal, és megváltoztathatja a festékmolekulák aggregációs állapotát a szálakon. Például a mélyítőszer elősegítheti a festékmolekulák olyan aggregációs formájának kialakulását, amely jobban elősegíti a fényelnyelést, vagy megakadályozhatja, hogy a festékmolekulák nagy részecskeaggregátumokat képezzenek, amelyek nem kedveznek a színmélységnek, ezáltal javítva a festékek fényelnyelési hatékonyságát és elérve a mélyítő hatást.
VANABIO, a vegyipar vezető szereplője, büszkén jelenti be szilikon és akril mélyítőszereinek figyelemre méltó sikerét az indiai piacon. Ezek a termékek sztárexportcikkekké váltak, széles körű elismerést vívva ki kiemelkedő teljesítményükért mind a pamut, mind a vegyi szálak esetében.
Szilikon alapú mélyítőszerünk és akril alapú valódi mélyítőszerünk fejlett formulákkal készült. Kiváló mélyítőhatást biztosítanak, jelentősen fokozva a pamutból és különféle kémiai szálakból készült szövetek színmélységét és gazdagságát. Legyen szó akár a pamut természetes puhaságáról, akár a kémiai szálak egyedi tulajdonságairól, mélyítőszereink képesek alkalmazkodni és a legjobb színintenzitást előhozni, megfelelve a textilipar magas követelményeinek.
Az indiai piacon, ahol a textilipar élénk és növekvő, ezek a termékek gyorsan népszerűvé váltak. A helyi textilgyártók széles körben átvették őket, ami segített nekik versenyképesebb, jobb színminőségű termékek előállításában. Ez nemcsak termékeink magas minőségi szabványait tükrözi, hanem vállalatunk elkötelezettségét is bizonyítja az innovatív megoldások iránt a globális textilipar számára.
Ahogy folyamatosan bővítjük jelenlétünket az indiai és azon túli piacon, további kutatás-fejlesztési beruházásokat fogunk végezni ezen mélyítőszerek optimalizálása és a legmodernebb termékek bevezetése érdekében. Maradjon velünk a textilipari vegyipari piac forradalmasítására irányuló utunkról szóló frissítésekért.
Fő termékeink: Amino szilikon, blokkos szilikon, hidrofil szilikon, mindegyik szilikon emulzió, nedvesítő, dörzsállósági javító, vízlepergető (fluormentes, szén-6, szén-8), ménmentesítő mosószerek (ABS, enzim, spandex védő, mangán eltávolító). Fő export országok: India, Pakisztán, Banglades, Törökország, Indonézia, Üzbegisztán stb. További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Mandyvel a +86 19856618619 (Whatsapp) telefonszámon.
Közzététel ideje: 2025. márc. 06.
