蒽醌型分散染料是分散染料中第二大类染料,C.I.分散红60(分散红3B、FB)和C.I.分散蓝56(分散染料2BLN)是E型分散染料中的重要品种,产量较大,约占分散染料总产量的20%。蒽醌型分散染料尽管色泽鲜艳、日晒牢度高,但发色强度较低,价格较贵,而且在整个制造过程中存在环境污染的问题。
C.I.分散红60和C.I.分散蓝56的基本原料蒽醌的合成,存在三废现象,如废气(氯化氢)、废渣(硫酸铝)和废液(硫酸),严重污染环境。而C.I.分散红60和C.I.分散蓝56合成的起始原料1-蒽醌磺酸和1,5-蒽醌二磺酸是在定位催化剂硫酸汞存在下磺化得到。虽然硫酸汞的用量仅为蒽醌的1%,但是我国GB 8978—2002污水综合排放标准,汞为第一类污染物,最高允许排放浓度0.05mg/L,纺织品上的极限值为0.02mg/kg,难以达标。因此,改进染料的生产工艺,研究非汞法生产蒽醌磺酸,开发蒽醌类染料的代用品成为了研究热点。目前主要采用偶氮型分散染料进行代用。
(一)C.I.分散红60的代用染料
C.I.分散红60的代用染料有:C.I.分散红210(分散大红S-RL),C.I.分散红305(Eastman Polyester Brill.Red B-LSW),C.I.分散红307(Eastman Polyester Brill.Red R-LSW),C.I.分散红343(分散红F3BS SE-3B)。这些红色分散染料的日晒牢度6~7级,水洗褪色牢度5级,沾色牢度4~5级,达到蒽醌型分散染料的水平。其中C.I.分散红343,分子结构如图6-13所示,为鲜艳的蓝光红,与分散红3B十分接近。牢度优良,耐日晒牢度高于6级,耐升华牢度4~5级,竭染率达98%,拼色性能和匀染性优良,染色强度比分散红3B高2~3倍,适用于涤纶超细纤维的染色。
图6-13 C.I.分散红343(分散红F3BS SE-3B)
(二)C.I.分散蓝56的代用染料
C.I.分散蓝56的代用染料有:C.I.分散蓝165:2(分散蓝BBLSN),C.I.分散蓝165:1(分散蓝BGLS),C.I.分散蓝316,C.I.分散蓝337(Eastman Polyester Blue RBS),C.I.分散蓝257(分散蓝S-3RF),C.I.分散蓝366(分散蓝CR-E)。
蓝色分散染料的重氮组分都引入了氰基。氰基的引入,不仅使吸收波长红移,具有深色效应,而且还提高了耐日晒牢度和耐升华牢度。C.I.分散蓝337,分子结构如图6-14所示的摩尔吸光系数达到7.2×104L/(mol·cm),比蓝色蒽醌型分散染料1.3×104~1.4×104L/(mol·cm)高出5倍。(www.xing528.com)
图6-14 C.I.分散蓝337(Eastman Polyester Blue RBS)
C.I.分散蓝257,分子结构如图6-15所示,具有优良的全面牢度、上染率和提升力,色光鲜艳,不仅可用于单色,还可以拼黑色和棕色,适用于涤纶超细纤维的染色。
图6-15 C.I.分散蓝257(分散蓝S-3RF)
C.I.分散蓝366,分子结构如图6-16所示,其结构特点是其偶合组分的偶氮基邻位引入了甲基,由于空间位阻作用使得偶氮基的氮原子不易受游离基氧化反应,从而提高了染料的耐日晒牢度。而且甲基的存在,增加了染料的疏水性,从而提高了对聚酯纤维的亲合力、提升力和固着率。这类分散染料色泽鲜艳,染色强度约是C.I.分散蓝56的3倍,热稳定性好,不会因受热而色变,升华牢度优良,重现性好,与C.I.分散红343有很好的相容性。
图6-16 C.I.分散蓝366(分散蓝CR-E)
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