黃婷婷,勞繼紅
(東華大學(xué) 紡織學(xué)院,上海 201620)
絹紡原料超聲波精練研究
黃婷婷,勞繼紅
(東華大學(xué) 紡織學(xué)院,上海 201620)
研究了絹紡原料超聲波精練工藝,探討精練過(guò)程中溫度、時(shí)間和堿用量對(duì)殘油率和殘膠率的影響,得到超聲波精練的較優(yōu)工藝:在超聲頻率23 kHz的條件下,預(yù)浸溫度、時(shí)間和堿用量分別為40 ℃、40 min、0.2 g/L,精練溫度、時(shí)間和堿用量分別為80 ℃、20 min、0 g/L。此工藝下,精練溫度降低,精練時(shí)間縮短,藥品使用量減少。
絹紡原料;精練;超聲波技術(shù)
蠶絲作為天然的蛋白質(zhì)纖維,是一種優(yōu)良的紡織材料,其纖維細(xì)而柔軟、平滑、富有彈性、光澤好、強(qiáng)伸度好。而在養(yǎng)蠶、制絲和絲織業(yè)剔出的疵繭和廢絲可作為絹紡原料[1]。絹紡原料的精練是除去部分絲膠、油脂和雜質(zhì),使絲纖維柔軟、蓬松、光潔、有彈性。精練效果的好壞直接關(guān)系到絹紡的產(chǎn)量、質(zhì)量和成本,影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。因此,精練要求:不損傷或盡量少損傷纖維原有的機(jī)械物理性能;工藝簡(jiǎn)單,流程短,便于實(shí)現(xiàn)工藝的自動(dòng)化和連續(xù)化;化學(xué)藥品用量要少,能耗低[2]。目前常用的精練方法有化學(xué)精練和腐化練,但這兩類精練方法在化學(xué)藥品使用量或生產(chǎn)環(huán)境等方面都存在一定不足[3]。
本研究采用超聲波技術(shù)對(duì)絹紡原料進(jìn)行精練,探討超聲波精練的可行性。根據(jù)超聲波的特性可知,超聲波的空化作用在精練工藝中可引發(fā)彌散、乳化、洗滌及解聚等作用,進(jìn)而降低黏附在纖維上的污物表面張力,使污物和油脂得以乳化、清除[4]。研究還嘗試對(duì)影響精練效果的超聲波頻率、堿質(zhì)量濃度、精練時(shí)間和精練溫度進(jìn)行試驗(yàn)討論,得出以超聲波精練代替?zhèn)鹘y(tǒng)精練的依據(jù)。
原料為重油滯頭,含油率8.87 %左右,含膠率10.31 %左右,其特點(diǎn)是纖維細(xì),強(qiáng)力較差,含膠率較低。這類原料的工藝重點(diǎn)是保膠除油。
原料→預(yù)浸→水洗→脫水→精練→溫水洗→脫水→烘干。
1.3.1 超聲波精練可行性試驗(yàn)
分別在23、40 kHz的超聲波儀器中精練,精練溫度40 ℃,精練時(shí)間40 min,檢測(cè)殘膠率、殘油率。
1.3.2 超聲波預(yù)浸工藝
對(duì)絹紡原料進(jìn)行超聲波預(yù)浸,采用單因子試驗(yàn),探討預(yù)浸工藝中的超聲波頻率、堿(Na2CO3)質(zhì)量濃度和預(yù)浸時(shí)間對(duì)精練效果的影響。預(yù)浸工藝:浴比1∶20,滲透劑JFC 1 g/L,105洗滌劑1 g/L,預(yù)浸溫度40 ℃,超聲波頻率23、40 kHz,預(yù)浸堿(Na2CO3)質(zhì)量濃度0、0.1、0.2、0.3、0.4 g/L,預(yù)浸時(shí)間10、20、30、40 min。
完成預(yù)浸后采用傳統(tǒng)精練工藝精練,檢測(cè)殘膠率、殘油率。
傳統(tǒng)精練工藝:精練溫度90 ℃,精練時(shí)間30 min,浴比1∶55,精練堿質(zhì)量濃度2 g/L,105洗滌劑2 g/L,滲透劑JFC 2 g/L。
1.3.3 超聲波精練工藝
原料預(yù)浸后,采用單因子試驗(yàn),探討精練堿質(zhì)量濃度、精練溫度和精練時(shí)間對(duì)精練效果的影響。精練工藝:超聲波頻率23 kHz,浴比1∶20,滲透劑JFC 2 g/L,105洗滌劑1 g/L,精練堿質(zhì)量濃度0、0.1、0.2、0.3、0.4 g/L,精練溫度60、70、80 ℃,精練時(shí)間10、15、20、25、30 min。
正交試驗(yàn)采用3因素3水平表,3因素為單因素試驗(yàn)調(diào)查的因素,3水平根據(jù)單因素試驗(yàn)結(jié)果確定。
殘膠率:根據(jù)中華人民共和國(guó)紡織行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)FZ/T 40003-1997《桑蠶絹紡原料》中的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試。殘膠率要求為3 %~5 %。
殘油率:參照部標(biāo)及《絹紡學(xué)》中的方法確定。殘油率要求小于0.55 %。
在不加入藥劑的條件下,檢測(cè)超聲波對(duì)精練效果是否有影響。試驗(yàn)結(jié)果見表1。
表1 超聲波對(duì)精練效果的影響Tab.1 Effects of ultrasonic technology on the waste silk bisu
由表1可見,在不加入任何藥劑的情況下進(jìn)行超聲波精練,滯頭的殘膠率和殘油率都有所降低,表明超聲波工藝對(duì)重油滯頭精練效果有影響。
采用先預(yù)浸后精練工藝,所得殘膠率、殘油率均為預(yù)浸后再進(jìn)行傳統(tǒng)精練的結(jié)果。對(duì)在相同精練工藝條件下,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的超聲波預(yù)浸工藝與傳統(tǒng)預(yù)浸工藝進(jìn)行對(duì)比分析。
2.2.1 超聲波頻率對(duì)殘膠率和殘油率的影響
在預(yù)浸堿質(zhì)量濃度0.4 g/L,預(yù)浸40 min的條件下,超聲波頻率對(duì)殘膠率和殘油率的影響結(jié)果見表2。
表2 超聲波頻率對(duì)殘膠率和殘油率的影響Tab.2 Effects of ultrasonic frequency on the amount of residual gum and residual oil
由表2可見,在23 kHz和40 kHz的超聲波頻率下,都能達(dá)到較好的除膠效果,殘油率在23 kHz時(shí)達(dá)到要求。這是由于超聲波頻率低時(shí),產(chǎn)生的空化泡較大,破裂時(shí)反應(yīng)劇烈,即超聲頻率低空化作用效果好。兩個(gè)頻率下的殘膠率都偏低,可通過(guò)改變其他工藝條件使其提高,下面的試驗(yàn)均在23 kHz的頻率下完成。
2.2.2 預(yù)浸堿質(zhì)量濃度對(duì)殘膠率和殘油率的影響
在超聲波頻率23 kHz,預(yù)浸時(shí)間40 min的條件下,預(yù)浸堿質(zhì)量濃度對(duì)殘膠率和殘油率的影響結(jié)果見表3。
表3 預(yù)浸堿(Na2CO3)質(zhì)量濃度對(duì)殘膠率和殘油率的影響Tab.3 Effects of Na2CO3 content on the amount of residual gum and residual oil
由表3可見,在超聲波條件下,原料殘膠率和殘油率隨著預(yù)浸工藝中的堿質(zhì)量濃度的增大而下降,在預(yù)浸堿質(zhì)量濃度為0.2 g/L時(shí)符合要求,較傳統(tǒng)預(yù)浸工藝所需的0.5 g/L要低。這是由于超聲波的分散作用加速絲膠與纖維分離,乳化作用使得污物和油脂乳化,再由解聚作用將膠質(zhì)和油脂去除,進(jìn)而幫助堿進(jìn)行絲膠膨潤(rùn)溶解和油脂乳化。
2.2.3 預(yù)浸時(shí)間對(duì)殘膠率和殘油率的影響
在超聲頻率23 kHz,預(yù)浸堿質(zhì)量濃度0.2 g/L的條件下,預(yù)浸時(shí)間對(duì)殘膠率和殘油率的影響結(jié)果見表4。
表4 預(yù)浸時(shí)間對(duì)殘油率和殘膠率的影響Tab.4 Effects of treatment time on the amount of residual gum and residual oil
由表4可見,在超聲波條件下,殘膠率和殘油率隨著精練時(shí)間的延長(zhǎng)而下降,在預(yù)浸時(shí)間為40 min時(shí)符合要求。而傳統(tǒng)預(yù)浸工藝中,預(yù)浸時(shí)間為2 h。這是由于超聲波的空化作用使纖維產(chǎn)生微隙,導(dǎo)致纖維的比表面積加大,從而增大了纖維和堿的接觸面積,進(jìn)而提高反應(yīng)速率,縮短預(yù)浸時(shí)間。
通過(guò)以上試驗(yàn),可以得出較優(yōu)的預(yù)浸工藝:超聲頻率23 kHz,預(yù)浸堿質(zhì)量濃度0.2 g/L,預(yù)浸溫度40 ℃,預(yù)浸時(shí)間40 min。
在下述預(yù)浸工藝條件下探索超聲波精練工藝。
預(yù)浸工藝:超聲頻率23 kHz,浴比1∶20,預(yù)浸溫度40 ℃,預(yù)浸時(shí)間40 min,預(yù)浸堿質(zhì)量濃度0.2 g/L,滲透劑JFC 1 g/L,105洗滌劑1 g/L。
2.3.1 堿質(zhì)量濃度對(duì)殘膠率和殘油率的影響
在精練溫度80 ℃,精練30 min的條件下,精練堿(Na2CO3)質(zhì)量濃度對(duì)殘膠率和殘油率的影響結(jié)果見表5。
表5 精練堿(Na2CO3)質(zhì)量濃度對(duì)殘膠率和殘油率的影響Tab.5 Effects of Na2CO3 content on the amount of residual gum and residual oil
由表5可見,在超聲波條件下,殘膠率和殘油率隨著精練堿質(zhì)量濃度的提高而下降,在不加堿時(shí)已符合要求。而傳統(tǒng)精練工藝所需堿質(zhì)量濃度為2 g/L,可見使用超聲波技術(shù)后大大降低了化學(xué)藥品使用量。這是由于超聲波的分散作用幫助絲膠與纖維分離,乳化作用加速油脂乳化,解聚作用促進(jìn)絲膠和油脂去除,因此在不加精練堿的條件下即可達(dá)到要求。
2.3.2 精練溫度對(duì)殘膠率和殘油率的影響
在精練30 min的條件下,精練溫度對(duì)殘膠率和殘油率的影響結(jié)果見表6。
表6 精練溫度對(duì)殘膠率和殘油率的影響Tab.6 Effects of treatment temperature on the amount of residual gum and residual oil
由表6可見,在超聲波條件下,隨著溫度的升高,殘膠率和殘油率都下降,且精練溫度80 ℃即可達(dá)到要求,低于傳統(tǒng)精練工藝所需的90 ℃。這是由于超聲波的機(jī)械作用和空化作用使得大量的振動(dòng)能傳入練液,提高分子動(dòng)能和碰撞沖量,使練液與纖維充分接觸,反應(yīng)加劇,進(jìn)而使精練溫度降低。
2.3.3 精練時(shí)間對(duì)殘膠率和殘油率的影響
在精練溫度80 ℃的條件下,精練時(shí)間對(duì)殘膠率和殘油率的影響結(jié)果見表7。
表7 精練時(shí)間對(duì)殘膠率和殘油率的影響Tab.7 Effects of treatment time on the amount of residual gum and residual oil
從表7可見,在超聲波條件下,隨著時(shí)間的增加,殘膠率呈下降趨勢(shì),殘油率在精練20 min時(shí)達(dá)到最小然后逐漸升高。分析原因可能是在20 min后,增溶作用和乳化作用達(dá)到極限,油脂再沉積的結(jié)果。相較于傳統(tǒng)低溫練工藝中所需的6~8 h精練時(shí)間,超聲波精練只需20 min即可達(dá)到要求。這是由于超聲波傳播時(shí)產(chǎn)生的空化作用,增加了練液與纖維的接觸機(jī)會(huì),也增加了單位時(shí)間內(nèi)分子碰撞的個(gè)數(shù)及碰撞能量,從而提高反應(yīng)速度,減少精練時(shí)間。
為了進(jìn)一步研究探索精練堿質(zhì)量濃度、精練時(shí)間、精練溫度對(duì)精練效果的影響,本研究設(shè)計(jì)了3因子3水平的正交試驗(yàn),因子水平見表8,精練試驗(yàn)方案見表9,正交試驗(yàn)直觀分析見表10。
表8 各因子水平表Tab.8 The factor level
表9 精練的試驗(yàn)方案及結(jié)果Tab.9 Program and results of the scouring
由表10的正交試驗(yàn)分析可見,在超聲波精練工藝中,各因子對(duì)殘膠率的影響由大到小依次為:精練溫度>精練堿用量>精練時(shí)間;對(duì)殘油率的影響由大到小依次為:精練溫度>精練堿用量>精練時(shí)間。
綜合考慮殘膠率和殘油率的優(yōu)劣,得出最佳的精練工藝為A3B2C1:精練溫度80 ℃,精練時(shí)間20 min,精練堿質(zhì)量濃度0 g/L,此時(shí)殘膠率3.52 %,殘油率0.51 %。
表10 正交試驗(yàn)直觀分析Tab.10 Analysis of orthogonal test results
1)在其他工藝條件相同的情況下,23 kHz的超聲波精練效果要優(yōu)于40 kHz。
2)超聲波技術(shù)精練的最佳工藝為:在超聲頻率23 kHz的條件下,預(yù)浸溫度、時(shí)間和堿用量分別為40 ℃、40 min、0.2 g/L,精練溫度、時(shí)間和堿用量分別為80 ℃、20 min、0 g/L。
3)相較于傳統(tǒng)工藝,超聲波精練時(shí),精練溫度低,時(shí)間短,藥品使用量減少,是一種高效低耗的精練工藝。
[1] 中國(guó)紡織大學(xué)絹紡教研室.絹紡學(xué)(上)[M].北京:紡織工業(yè)出版社,1991.
[2] 崔運(yùn)花.竺麻纖維化學(xué)初加工及超聲波在天然紡織纖維初加工中的應(yīng)用研究[D].上海:中國(guó)紡織大學(xué),1999.
[3] 李梓海,方明,搖伏連,等.絹紡原料高效除油和快速精練工藝的試驗(yàn)[J].絲綢,2003(5):38-40.
[4] 宋曉峰,唐淑娟,陳東生.超聲波在印染前處理中的應(yīng)用現(xiàn)狀[J].國(guó)外紡織技術(shù),2003(10):18-19.
Study on the refining of waste silk bisu material with ultrasonic method
HUANG Ting-ting, LAO Ji-hong
(College of textile, Donghua University, Shanghai 201620, China)
This paper is about the refining technology of waste silk bisu material with ultrasonic method. To get the best process of the refining test, effects of different ultrasonic frequency, treatment temperature, treatment time, Na2CO3content on the amount of residual gum and residual oil were discussed. With the ultrasonic frequency of 23 kHz, the first step of refining: the ultrasonic treatment was performed for 40 min at 40 ℃,Na2CO3was 0.2 g/L; the second step of the refining: the ultrasonic treatment was performed for 20 min at 80 ℃, Na2CO3was 0 g/L. With this technology we will lower refining temperature, save time and will reduce chemical usage.
Waste silk bisu; Refining; Ultrasonic technology
TS143.32
A
1001-7003(2011)12-0012-04
2011-07-22;
2011-10-22
黃婷婷(1987- ),女,碩士研究生,研究方向?yàn)槌暡ㄔ诮伡徳暇氈械膽?yīng)用。