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一种超细纤维复合材料用荧光染料的制备方法

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本发明涉及超细纤维复合材料染色,具体涉及一种超细纤维复合材料用荧光染料的制备方法。


背景技术:

1、超细纤维复合材料是采用与天然皮革中束状胶原纤维的结构和性能相似的超细纤维制成具有三维网状结构的高密度无纺布,然后再填充性能优异具有开式微孔结构的聚氨酯,经后加工处理而成的。这种超细纤维复合材料具有超细纤维复合材料天然皮革所固有的卫生性能,因而,无论是从内部微观结构,还是外观质感、物理特性和穿着舒适性等方面,都能够与高级天然皮革相媲美。此外,超细纤维合成革在耐化学性、质量均一性、生产加工适应性以及防水防霉变性等方面都优于天然皮革,用以制作箱包、服装、鞋以及汽车内饰等,具有广阔的发展前景。

2、超细纤维复合材料由于纤维细度细,染色过程中虽然得色率高,但由于现有染料为补色发光且纤维散射严重,导致最终制品颜色浅且不鲜艳,影响最终制品的使用性能和档次。


技术实现思路

1、为解决上述技术问题,本发明提供了一种超细纤维复合材料用荧光染料的制备方法,所制备得到的染料具有荧光性能,可光致发光,且染料与超细纤维复合材料结合性好,使超细纤维合成材料亮度高、颜色鲜艳。

2、本发明采用的技术方案为:

3、一种超细纤维复合材料用荧光染料的制备方法,包括步骤:

4、(1)按比例称取含碳原料、尿素及发泡剂,加入蒸馏水搅拌溶解并混合均匀得到反应原料溶液,放入密闭容器内进行分段式真空加热处理,得到含荧光染料的半成品;

5、(2)将步骤(1)得到的含荧光染料的半成品进行粉碎,且粉碎后的半成品粒径小于10μm;

6、(3)将步骤(2)粉碎后的含荧光染料的半成品分散于无水乙醇中得到悬浊液,将悬浊液进行超声处理10~25min,然后进行离心处理,并收集离心后的上清液,得到荧光染料乙醇溶液;

7、(4)将步骤(3)得到的荧光染料乙醇溶液放入蒸馏水中,充分搅拌后,蒸馏去除乙醇,得到荧光染料水溶液;

8、(5)将步骤(4)得到的荧光染料水溶液冻干,得到超细纤维复合材料用荧光染料。

9、进一步地,所述步骤(1)中含碳原料为酒石酸、草酸、苹果酸、柠檬酸中的至少一种。

10、进一步地,所述步骤(1)中发泡剂为氯化钙、硅酸钠、多聚磷酸钠中的至少一种。

11、进一步地,所述步骤(1)中含碳原料、尿素、发泡剂的质量比为1:1~2:0.5~1。

12、进一步地,所述步骤(1)中含碳原料、尿素和发泡剂的总质量与蒸馏水的质量比为1:3~5。

13、进一步地,所述步骤(2)中分段式真空加热处理具体为:第一段加热温度为80~120℃,反应时间为1~3h;第二段加热温度为130~180℃,反应时间为1~3h;第三段加热温度为200~260℃,反应时间为1~3h。

14、进一步地,所述步骤(2)中分段式真空加热处理的真空度≤-20kpa。

15、进一步地,所述步骤(3)中含荧光染料的半成品与无水乙醇的质量比为1:4~8。

16、进一步地,所述步骤(3)中离心转速为6000~8000r/min,离心时间为3~10min。

17、进一步地,所述步骤(4)中蒸馏温度为80~90℃,蒸馏时间为20~30min。

18、本发明的有益效果为:

19、本发明提供了一种超细纤维复合材料用荧光染料的制备方法,所制备得到的染料具有荧光性能,可光致发光,且染料与超细纤维复合材料结合性好,使超细纤维合成材料不仅亮度高,颜色鲜艳,且色牢度高;而且本发明的制备方法采用绿色环保化学试剂合成而成,整个生产过程清洁绿色,对环境友好。



技术特征:

1.一种超细纤维复合材料用荧光染料的制备方法,其特征在于,包括步骤:

2.根据权利要求1所述的一种超细纤维复合材料用荧光染料的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中含碳原料为酒石酸、草酸、苹果酸、柠檬酸中的至少一种。

3.根据权利要求1所述的一种超细纤维复合材料用荧光染料的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中发泡剂为氯化钙、硅酸钠、多聚磷酸钠中的至少一种。

4.根据权利要求1所述的一种超细纤维复合材料用荧光染料的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中含碳原料、尿素、发泡剂的质量比为1:1~2:0.5~1。

5.根据权利要求1所述的一种超细纤维复合材料用荧光染料的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中含碳原料、尿素和发泡剂的总质量与蒸馏水的质量比为1:3~5。

6.根据权利要求1所述的一种超细纤维复合材料用荧光染料的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中分段式真空加热处理具体为:第一段加热温度为80~120℃,反应时间为1~3h;第二段加热温度为130~180℃,反应时间为1~3h;第三段加热温度为200~260℃,反应时间为1~3h。

7.根据权利要求1所述的一种超细纤维复合材料用荧光染料的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中分段式真空加热处理的真空度≤-20kpa。

8.根据权利要求1所述的一种超细纤维复合材料用荧光染料的制备方法,其特征在于,所述步骤(3)中含荧光染料的半成品与无水乙醇的质量比为1:4~8。

9.根据权利要求1所述的一种超细纤维复合材料用荧光染料的制备方法,其特征在于,所述步骤(3)中离心转速为6000~8000r/min,离心时间为3~10min。

10.根据权利要求1所述的一种超细纤维复合材料用荧光染料的制备方法,其特征在于,所述步骤(4)中蒸馏温度为80~90℃,蒸馏时间为20~30min。


技术总结
本发明公开了一种超细纤维复合材料用荧光染料的制备方法,包括步骤:(1)按比例称取含碳原料、尿素及发泡剂,加入蒸馏水搅拌溶解,放入密闭容器内进行分段式真空加热处理,得到含荧光染料的半成品;(2)将含荧光染料的半成品进行粉碎;(3)将粉碎后的半成品分散于无水乙醇中得到悬浊液,将悬浊液进行超声处理、离心处理,收集上清液,得到荧光染料乙醇溶液;(4)将荧光染料乙醇溶液放入蒸馏水中,蒸馏去除乙醇,得到荧光染料水溶液;(5)将荧光染料水溶液冻干,得到超细纤维复合材料用荧光染料。利用本发明的方法制备得到的染料具有荧光性能,可光致发光,且染料与超细纤维复合材料结合性好,使超细纤维合成材料亮度高、颜色鲜艳。

技术研发人员:李伟华,李易聪,刘朋欢,徐仕伟,王世星
受保护的技术使用者:青岛大学
技术研发日:
技术公布日:2024/11/14
文档序号 : 【 40001484 】

技术研发人员:李伟华,李易聪,刘朋欢,徐仕伟,王世星
技术所有人:青岛大学

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。
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李伟华李易聪刘朋欢徐仕伟王世星青岛大学
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