Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Обоснование и разработка рациональной технологии крашения отечественного термостойкого волокна арлана

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Значение термо-, огнестойких синтетических волокон текстильного назначения трудно переоценить, поскольку они используются для изготовления термостойких негорючих тканей и различных изделий на их основе, обеспечивающих безопасность человека. Такие ткани применяются для фильтрации горячих газов от токсичных веществ, при изготовлении защитной одежды пожарных, спасателей, металлургов, специального… Читать ещё >

Содержание

  • 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
    • 1. 1. Общая характеристика, свойства термостойких волокон и их модификация- области применения
      • 1. 1. 1. Снижение степени тепловой усадки
      • 1. 1. 2. Повышение уровня огнезащищенности термостойких волокон
      • 1. 1. 3. Повышение свето- и атмосферостойкости термостойких волокон
      • 1. 1. 4. Снижение стоимости изделий из термостойких волокон
    • 1. 2. О структурных превращениях арамидных волокон в присутствии некоторых жидких сред
    • 1. 3. Способы крашения арамидных волокон
      • 1. 3. 1. Крашение арамидов, имеющих высокое содержание влаги после формования
      • 1. 3. 2. Крашение с применением разрыхляющих структуру волокна веществ, не являющихся растворителями
      • 1. 3. 3. Крашение с использованием полярных растворителей
      • 1. 3. 4. Крашение арамидов без использования разрыхляющих агентов
  • 2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТ
    • 2. 1. Объекты исследования
      • 2. 1. 1. Волокнистый материал
      • 2. 1. 2. Вещества, использованные в работе
    • 2. 2. Методы исследования
      • 2. 2. 1. Отварка-расшлихтовка
      • 2. 2. 2. Предварительная обработка перед крашением
      • 2. 2. 3. Методика крашения катионными красителями
      • 2. 2. 4. Методика крашения дисперсными красителями
      • 2. 2. 5. Определение цветовых характеристик
  • Л 2.2.6. Определение влагосодержания
    • 2. 2. 7. Определение физико-механических показателей
    • 2. 2. 8. Определение капиллярности ткани
    • 2. 2. 9. Определение набухания
    • 2. 2. 10. Испытания устойчивости окрасок к различным физико-химическим воздействиям
    • 2. 2. 11. Метод определения кислородного индекса
    • 2. 2. 12. Исследование поверхности элементарных волокон
    • 2. 2. 13. Рентгенографическое исследование волокна арлана
    • 2. 2. 14. Определение сорбции паров воды
    • 2. 2. 15. Определение плотности волокна
    • 2. 2. 16. Определение сорбции дисперсного красителя волокном арлана
    • 2. 3. Очистка сточных вод после крашения волокна арлана
    • 2. 3. 1. Приготовление «модельных» остаточных красильных ванн
    • 2. 3. 2. Методика очистки сточных вод
    • 2. 3. 3. Методика определения цветности по разбавлению
  • 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТ
    • 3. 1. Исследование возможности крашения волокна арлана способами, традиционно используемыми для крашения материалов на основе синтетических волокон
    • 3. 2. Исследование возможности крашения волокна арлана, предварительно набухшего в средах, содержащих органические растворители
    • 3. 3. Изучение влияния условий крашения на интенсивность и качество окрасок
      • 3. 3. 1. Влияние условий предварительной обработки, природы и концентрации красителя на достигаемые окраски
      • 3. 3. 2. Исследование влияния собственной окраски волокна арлана на цветовые характеристики, получаемые в результате крашения
      • 3. 3. 3. Исследования сорбции красителя волокном арлана. ф 3.3.4. Определение устойчивости окрасок к различным физикохимическим воздействиям
    • 3. 4. Исследование свойств окрашенного материала
      • 3. 4. 1. Определение сорбции паров воды и плотности волокна
  • I. — 3.4.2. Исследование физико-механических свойств волокна арлана
    • 3. 4. 3. Исследование поверхности волокна методом растровой электронной микроскопии (РЭМ)
    • 3. 4. 4. Рентгеноструктурный анализ образцов волокна арлана
    • 3. 4. 5. Определение устойчивости окрасок к свету и погоде
    • 3. 4. 6. Определение кислородного индекса окрашенного материала
    • 3. 5. Решение экологических проблем, возникающих в результате крашения волокна арлана
    • 3. 5. 1. Изучение возможности повторного использования растворителя
    • 3. 5. 2. Исследование возможности очистки сточных вод, содержащих дисперсные красители
    • 3. 5. 3. Исследование влияния температуры на очистку сточных вод флокулянтом Биопаг
    • 3. 5. 4. Исследование влияния рН на извлечение дисперсных красителей из сточной воды
    • 3. 5. 5. Исследование влияния длительности режимов обработки на процесс очистки препаратом Биопаг
    • 3. 5. 6. Исследование влияния длительности режимов обработки на процесс очистки препаратом Цеопаг
    • 3. 5. 7. Исследование эффективности очистки сточной воды с использованием Биопага и Цеопага на примере реальных красильных ванн
    • 3. 5. 8. Предлагаемые схемы очистки сточных вод после крашения волокна арлана дисперсными красителями с использованием препаратов Биопаг и Цеопаг
  • ВЫВОДЫ

Обоснование и разработка рациональной технологии крашения отечественного термостойкого волокна арлана (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность работы.

Значение термо-, огнестойких синтетических волокон текстильного назначения трудно переоценить, поскольку они используются для изготовления термостойких негорючих тканей и различных изделий на их основе, обеспечивающих безопасность человека. Такие ткани применяются для фильтрации горячих газов от токсичных веществ, при изготовлении защитной одежды пожарных, спасателей, металлургов, специального военного обмундирования, декоративно-отделочных материалов (мебельные ткани для салонов авиалайнеров и морских судов, ковры, шторы, напольные покрытия), теплозащитных перчаток, рукавиц и других изделий.

Термостойким волокнам отводится особое место в колорировании текстильных материалов, поскольку их крашение связано с большими трудностями, вызванными особенностями химического строения данных волокон, такими как высокая степень ориентации макромолекул в цепи полимера, высокая кристалличность и плотность структуры, наличие собственной ярко выраженной окраски.

Исследования, направленные на разработку процесса крашения выше указанных волокон с помощью традиционных технологий, ведутся в мире постоянно. Количество способов их колорирования достаточно велико, но, как правило, каждый из них ориентирован на определенное волокно, что может ограничить или исключить возможность его применения к волокну другой структуры. Поэтому условия получения устойчивой насыщенной окраски практически для каждого из известных волокон индивидуальны.

Арлаиа — новое метапараарамидбензимидазольное отечественное волокно, и исследования, направленные на обоснование и разработку способа Ранее волокно называлось «Тверлана» (модификация 2). Решением о регистрации по заявке № 2 004 721 072 от 28.08.05 ему присвоена торговая марка «Арлана». крашения этого перспективного термо-, огнестойкого волокна, являются актуальной задачей.

Работа проводилась в рамках договора ООО «Лирсот» и ОАО «ЦК Формат» № ВД-2005;2.8 от 11.01.05 «Создание опытной линии по производству термо-, огнестойкого волокна» .

Целью настоящей работы является исследование особенностей крашения отечественного термостойкого волокна арлана и разработка рациональной технологии крашения, обеспечивающей получение насыщенных устойчивых окрасок и сохранение основных свойств волокна.

Для достижения поставленной цели в данной диссертационной работе решались следующие задачи:

— изучение возможности использования различных способов крашения для волокна арлана как традиционных, так и специфических, подразумевающих применение дополнительных химических веществ;

— исследование влияния различных факторов (введение специальных вспомогательных веществ, продолжительность подготовки и крашения, природа и концентрация красителя и ТВВ и др.) на накрашиваемость волокна арлана;

— изучение влияния разработанного процесса крашения на структуру и важнейшие эксплуатационные показатели волокна (физико-механические, физико-химические, огнезащитные, сорбционные);

— исследование возможности повторного использования растворителя для подготовки волокна к крашению и очистки сточных вод после крашения волокна арлана дисперсными красителями с помощью препаратов Биопаг и Цеопаг.

Общая характеристика объектов и методов исследования.

В качестве объектов исследования использовали волокно арлана (гофрированное и негофрированное), а также ткань из указанного волокна.

Эксперимент выполняли с помощью современных методов исследования: спектрофотометрии, растровой электронной и световой микроскопии, рентгеноструктурного анализа, сорбционных (паров воды, азота) и др.

Научная новизна.

В диссертационной работе впервые:

— обоснована и экспериментально подтверждена необходимость специальной подготовки отечественного термостойкого волокна арлана перед крашением с использованием агента, вызывающего набухание волокна;

— выявлено влияние различных факторов (введение специальных вспомогательных веществ и их концентрация, продолжительность подготовки и крашения, природа и концентрация красителя, наличие и концентрация ТВВ и др.) на накрашиваемость волокна арлана',.

— показано влияние разработанного процесса крашения на важнейшие эксплуатационные показатели волокна (физико-механические, физико-химические, огнезащитные и др.);

— методами рентгеноструктурного анализа, растровой электронной микроскопии (РЭМ), сорбционными исследованиями установлено влияние разработанного способа крашения на изменение структуры волокна;

— предложено повторное использование растворителя для подготовки волокна к крашению;

— показана возможность эффективного извлечения дисперсных красителей из концентрированных сточных вод с помощью препаратов Биопаг и Цеопаг.

Практическая значимость работы.

По результатам работы предложены:

— новая технология крашения арамидного волокна арлана периодическим способом с применением агента, вызывающего набухание волокна (оригинальность подтверждена патентом РФ № 2 255 160). Способ позволяет получить насыщенные устойчивые окраски практически с сохранением основных свойств волокна;

— комплексный подход к решению возникающих при крашении экологических проблем, предусматривающий повторное использование агента, вызывающего набухание волокна, и очистку сточных вод после крашения арамидного волокна арлана дисперсными красителями с использованием препаратов Биопаг и Цеопаг на основе полигексаметиленгуанидина (ПГМГ), позволяющую значительно снизить цветность и показатели ХПК сточной воды.

Апробация работы.

Основные положения и результаты обсуждены и получили положительную оценку:

— на Всероссийской научно-технической конференции «Современные технологии и оборудование текстильной промышленности (Текстиль-2003)», 18−19 ноября 2003 г., МГТУ им. А. Н. Косыгина, г. Москва;

— на конференции «Прорывные высокие технологии в производстве текстиля: волокна, красители, ТВВ, оборудование» (РСХТК), 9−10 декабря 2003 г., г. Москва;

— на Международной научно-технической конференции «Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности (Прогресс-2004)», 25−28 мая 2004 г., г. Иваново;

— на Всероссийской научно-технической конференции «Современные технологии и оборудование текстильной промышленности (Текстиль-2004)», 23 ноября 2004 г., МГТУ им. А. Н. Косыгина, г. Москва.

Структура и объем диссертации

.

Диссертационная работа состоит из введения, литературно-аналитического обзора, методической части, экспериментальной части, выводов и списка литературы.

выводы.

1. Обоснован и разработан новый способ крашения отечественного термостойкого метапараарамидбензимидазольного волокна арлана с использованием дисперсных и катионных красителей, позволяющий получить интенсивные насыщенные окраски с хорошей устойчивостью к различным физико-химическим воздействиям.

2. Установлено, что волокно арлана не может быть окрашено при обычных условиях по существующим традиционным технологиям крашения, включая высокотемпературный и термозольный способы.

3. На основании исследования процесса набухания волокна арлана в различных средах выбраны смеси на основе ДМАА и ДМФА с водой или спиртом в различных соотношениях, позволяющие осуществить последующее крашение дисперсными и катионными красителями при атмосферном давлении и температуре кипения красильного раствора.

4. Исследовано влияние природы, количественного состава смесей, вызывающих набухание волокна, продолжительности обработки волокна в смесях, природы и концентрации красителя на достигаемые в результате крашения показатели функции Гуревича-Кубелки-Мунка (K/S) и светлоту L на примере 7 марок дисперсных красителей: Дисперсный темно-синий 3 (и его аналог Terasil Navy GRL-C, ф. Ciba), Terasil Black MAW, Дисперсный темно-зеленый 2Ж, Дисперсный синий 2 (и его аналог Terasil Blue 3-RL, ф. Ciba), Дисперсный алый ПЭФ, Дисперсный алый 2Ж, Дисперсный розовый 2С, и 4-х марок катионных красителей: Maxiion Black FBL, Катионный черный 3, Maxilon Blue GRL, Катионный красный 2С (и его аналог Maxilon Red GRL, ф. Ciba). Установлено, что для получения интенсивной окраски необходимо использовать выкраски 5−10% от массы волокна при длительности предварительной обработки 10−30 мин.

5. Изучена взаимосвязь между длительностью набухания волокна и процессом его крашения. Показано, что с увеличением длительности крашения сорбция красителя волокном возрастает. Исследования поперечных срезов окрашенного волокна показали, что крашение происходит «по кольцу» .

6. Установлено, что собственная желто-зеленая окраска волокна арла-на значительно затрудняет получение необходимого оттенкадля достижения желаемого цвета необходимо использовать повышенные концентрации красителя, что приводит к затемнению окраски. Поэтому невозможно получить ярких синих и голубых цветов, а также чистых светлых тонов. Проведена оценка изменения координат цвета окрашенных образцов арланы по сравнению с капроном, окрашенным теми же дисперсными красителями.

7. Различными физико-химическими методами и методом рентгеност-руктурного анализа установлено, что в результате крашения по разработанному способу ощутимых изменений структуры волокна не происходит. Методом РЭМ установлено некоторое сглаживание рельефа поверхности волокна.

8. Оценка огнестойких свойств ткани из волокна арлана, окрашенной различными красителями, по показателю КИ показала, что незначительное его снижение на 1−1.5 ед. является следствием предварительной обработки. Использованные при крашении красители не приводят к снижению значения КИ, а некоторые способствуют его повышению.

9. Показана возможность неоднократного использования смеси растворитель-вода для предварительной обработки волокна перед крашением. Установлено, что трех-, четырехкратное использование указанной смеси не приводит к ощутимым цветовым различиям окрашенных материалов и изменению устойчивости полученных окрасок.

10. Предложены способы очистки остаточных концентрированных красильных ванн с помощью 2-х методов: флокуляции и сорбции. Исследовано влияние параметров процесса очистки (температура, значение рН очищаемого раствора, длительность отдельных циклов, концентрация реагентов) на его эффективность. Показано, что использование флокулянта Биопаг в количестве 0.5−0.75 г/л или сорбента Цеопаг в количестве 70−80 г/л при очистке остаточных красильных ванн позволяет извлекать до 99% дисперсного красителя, снижая ХГЖ в 6−12 раз в зависимости от концентрации красителя. Предложены принципиальные схемы очистки сточных вод с высоким содержанием дисперсных красителей с применением указанных препаратов.

Показать весь текст

Список литературы

  1. A.B. Модифицированные термостойкие волокна. // Хим. волокна. 2003. № 4. — С. 11−18.
  2. Пат. 2 180 369 РФ, МКИ D01 °F 6/74. Способ получения термостойкого волокна / Мачалаба H.H., Будницкий Г. А., Волохина A.B. и др. (Россия). -№ 2 000 105 291/04- заявл. 06.03.2000- опубл. 10.03.2002. Бюл. № 7.
  3. Наполнители для полимерных композиционных материалов. / Пер. с англ. -М.: Химия. 1981.-595 с.
  4. С.И., Бургай Г. А. и др. Изменение содержания карбонильных групп как критерий износостойкости синтетических волокон при переменных низких и средних температурах. // Вести Львовского ун-та. Сер. Химия. 1989. № зо. С. 66−68.
  5. Tanner D., Gabara V. High performance fibers recent trends. / Препринты V Международ, симп. по хим. волокнам. — Калинин. 1990. Т.4. — С. 5−16.
  6. Пат. 330 163 ЕР, МКИ D01 °F 6/60, D02G 3/04. Flame resistant staple fiber blend / Tanaka Makoto, Katsu Mutsuo, Seki Tadashi (Teijin Ltd). № 19 890 103 053- заявл. 22.02.1989- опубл. 30.08.1989.
  7. M. Полибензимидазольное волокно в изготовлении защитной одежды. // Chemiefas.- /Texlilind. 1990. V.40. № 12. S. T158-T162.
  8. Э.А., Жаркова М. А., Кудрявцев Г. И. и др. Получение волокон из смесей полимеров на основе поливинилхлорида. // Хим. волокна. 1983. № 4. — С.35−37.
  9. Riggins P. Properties and applications of Celanese PBI-fibers. // Textile Research Journal. 1982. V.52 (7). P.466−472.
  10. Термостойкие огнезащнщенные волокна и изделия из них. Обз. инф. Сер. «Пром-сть хим. волокон». М.: НИИТЭХим. 1983 .-107с.
  11. Т.С., Ченцова Н.Ю.и др. Снижение способности к горению тканей из волокон на основе ароматического полиамида. // Хим. волокна. — 1977. № 5. С.62−63.
  12. Пат. 3 900 664 США, МКИ C09D 5/18. Flame proofing of fabrics / Miller George T. (Hooker Chemicals Plastics Corp.). № 19 730 337 349- заявл. 02.03.1973- опубл. 19.08.1975.
  13. Яп. 73−112 115, 1973 г.
  14. Пат. 5 389 326 США, МКИ D01 °F 006/00. Fibers and films of improved flame resistance / Kasowski Robert V., Lee Kiu-Seung (E. I. Du Pont de Nemours and Company). -№ 247 366- заявл. 23.05.1994- опубл. 14.02.1995.
  15. Jl.B., Волохина А. В. и др. Химические волокна третьего поколения, выпускаемые в СССР. // Хим. волокна. 1989. № 4. — С. 21−26.
  16. В.А., Воробьев В. Н. и др. Горючесть, дымовыделение и термостойкость модифицированных нитей оксалон. //Хим. волокна. 1983. № 6. -С. 32−33.
  17. И.М. Разработка методов получения материалов с комплексом антимикробных и огнезащитных свойств: автореф. дисс. к.х.н. М.: МГТУ, 2000.
  18. В.Н. Химические волокна и материалы на их основе. / Тез. докл. научно-техн. конф. Л.: 1990. — С. 47−48.
  19. Пат. 54−71 192 Япония, МКИ C08G 69/32. Aromatic copolyamide and its molded article / Tokuda Yoko, Imanaka Yoshihiko, Horiie Akihiro (Teijin Ltd). № 52−137 277- заявл. 17.11.1977- опубл. 07.06.1979.
  20. Пат. 53−14 755 Япония, МКИ C08L 77/10, С08К 5/09, D01 °F 6/60. Aromatic polyamide composition / Imanaka Yoshihiko, Tokuda Yoko (Teijin Ltd). № 51−88 641- заявл. 27.07.1976- опубл. 09.02.1978.
  21. Пат. 4 631 066 США, МКИ D06M 013/28, D06M 013/34. Method for improving light-resistance of aromatic polyamide fibers / Minemura Norihiro, Takaba-yashi Fumiki, Yamada Setsuo (Teijin Limited). № 632 205- заявл. 18.07.1984- опубл. 23.12.1986.
  22. Пат. 132 402 Европа, МКИ D06M 13/40. Method for improving lightresistance of aromatic polyamide fibers / Minemura Norihiro, Takabayashi
  23. Fumiki, Yamada Setsuo (Teijin Limited). № 19 840 304 994- заявл. 23.07.1984- опубл. 30.01.1985.
  24. Hanc R. La fibra PBI. // Textilia. 1988. V.64. № 3. P. 78−81.
  25. Полиимиды новый класс термостойких полимеров. — JL: Наука. 1968.-211с.
  26. Kaneda T., Katsura Т.J. High-strength polyimide fibers. // Appl. Polymer Sci. 1986. V.32. № 1.-P.3133−3177.
  27. A.T., Довбий E.B. и др. Светостабилизация полифенилен-1,2,3-оксидиазолов и волокон на их основе. / Тез. докл. Всес. научн.-тех. конф. -Тамбов. 1986. -С.37−38.
  28. Метаарамидные волокна. Проспект фирмы «Дюпон». 1994 г.
  29. Полибензимидазольное волокно. Проспект фирмы «Ланцинг». 1994 г.
  30. Ю.В., Зубкова Н. С. и др. Влияние содержания полиэфирного волокна в смеси с термостойкими волокнами на огнезащитные показатели полученных материалов. // Хим. волокна. 2003.№ 1. — С.34−37.
  31. Пат. 4 865 906 США, МКИ D03D 003/00. Flame retardant yard blend / Jr. Smith, W. Novis (США). -№ 146 847- заявл. 22.01.1988- опубл. 12.09.1989.
  32. А.Е., Захарова И. М., Жукова З. Н. Особенности тонкой структуры арамидных волокон. // Хим. волокна. 1998, № 1. — С.7−11.
  33. Rebenfeld J., Makarewicz P.J. Mechanical instability and self-organization in polymer systems // J. Macromol. Sci. Pt. C.1976.-V.15, № 2.- P.279−393.
  34. Л.Н., Захарова И. М. и др. Структурные превращения арамидных волокон в присутствии этанола и ацетона. // Хим. волокна. 1998, № 5. С.20−23.
  35. С.П. Полимерные волокнистые материалы. М.: Химия. 1986. -220 с.
  36. О.В., Кубуз Л. И., Иржак В. И. Кинетика сорбции низкомолекулярных веществ в смесях полимеров. // Высокомолекулярные соединения. 1993. Т.35. № 5. С.554−558.
  37. H.H. Структурно-окрашенные полимеры и материалы на их основе. М.: Химия. 1987. — 80 с.
  38. В.Ю., Мамулин К. Исследование процесса крашения полиакри-лонитрильного волокна в гелеобразном состоянии. / Препринты IV Меж-дунар. симпоз. по хим. волокнам. Калинин. 1986. Т.6. — С.37−42.
  39. Ясникова А.И., Po JI.B. и др. Свойства окрашенного волокна фенилон. // Хим. волокна. 1978. № 1. — С.65−67.
  40. Пат. 4 400 248 США, МКИ C25 °F 005/00. Electrolytic stripping process / Tomaszewski Lillie С. (Occidental Chemical Corporation). № 355 506- заявл. 08.31 982- опубл. 23.08.1983.
  41. B.A., Силантьева Т. Ю. и др. Исследования в области крашения полиимидных волокон. / Химия и хим. технология в текст, и легкой пром-ти.-Л.: 1977.-С. 101−106.
  42. H.H. Получение полимеров с заданными спектрально-люминисцентными свойствами методом структурно-химического модифицирования молекул цепи: автореф. дис. д.х.н. М.: НИФХИ им. Л. Я. Капрова, 1990.-67 с.
  43. Н.И., Хабарова К. Г. и др. Исследования возможности получения волокон из структурно-модифицированного полиметафениленизофтала-мида. / Тезисы докл. научно-техн. конф. Л.: 1990. — С.42−44.
  44. Арамидные волокна и их применение в технике. Обз. инф. Сер. «Промышленность химических волокон». М.: НИИТЭХим. 1984.- 64 с.
  45. Э.М., Ананьева Л. А. и др. Полиэфирное волокно с высокими показателями накрашиваемости и пиллингуемости. // Хим. волокна. -2000. № 1.-С. 35−39.
  46. Яп. 01−306 610, 1989 г.
  47. Пат. 2 152 087 США, МКИ В60К 41/28. Power clutch and brake control / Price Harold W., Otto Capra, Price Earl R. (Bendix Prod Corp.). № 19 350 042 194- заявл. 26.09.1935- опубл. 28.03.1939.
  48. Т.Ю., Вогман С. Д. Окрашенная декоративная ткань на основе волокна Тулен. Информ. Листок, № 823−84, ЛенЦНТИ, 1984, с. 3.50. (JP-A-SHO 50−12 322)
  49. Пат. 63−152 408 Япония, МКИ DO IF 6/60,11/08 D06P 3/24. Dyed aramid fiber / Kato Tetsuo, Furumoto Goro (Asahi Chem Ind Co Ltd). № 61−296 816- заявл. 15.12.1986- опубл. 24.06.1988.
  50. Пат. 402 163 ЕР, МКИ D06P 3/04, D06P 3/24, D06P 5/22. A process for preparing poly-(paraphenyleneterephthalamide) fibers dyeable with cationic dyes / Hartzler Jon David (Du Pont). № 19 900 306 254- заявл. 08.06.1990- опубл. 12.12.1990.
  51. Пат. 4 985 046 США, МКИ С09 В 044/00, D06P 003/24. Process for preparing poly (paraphenylene terephthalamide) fibers dyeable with cationic dyes / Hartzler Jon D. (E. I. Du Pont de Nemours and Company). — № 363 916- заявл. 09.06.1989- опубл. 15.01.1991.
  52. Пат. 10−1 884 Япония, МКИ D06P 3/24 D01 °F 6/60 D06M 13/402 D06P 3/26 D06P 5/00 D06P 5/00. Dyeing method for para-aramid fiber / Aoyamaф Saoaya, Kobayashi Shigenobu (Teijin Ltd). № 08−149 014- заявл. 11.06.1996-опубл. 06.01.1998.
  53. Пат. 06−240 588 Япония, МКИ D06P 3/24 D06P 1/44 D06P 1/651. Cationic dyeing of meta-type aramide fiber / Yamada Setsuo, Hosoyama Koichi (Teijin Ltd). -№ 05−28 026- заявл. 17.02.1993- опубл. 30.08.1994.
  54. Пат. 6 840 967 США, МКИ D06P 001/645. Dye diffusion promoting agents for aramids / Riggins Phillip H., Hansen John H. (Southern Mills, Inc.). № 206 405- заявл. 07.03.1994- опубл. 11.01.2005.
  55. Пат. 4 752 300 США, МКИ С09 В 067/00. Dyeing and fire retardant treatment for nomex / Johnson James R. (Burlington Industries, Inc.). № 871 389-
  56. V) Заявл. 06.06.1986- опубл. 21.06.1988.
  57. Пат. 4 898 596 США, МКИ D06P 005/00. Exhaust process for simultaneously dyeing and improving the flame resistance of aramid fibers / Riggins Phillip H., Hauser Peter J. (Burlington Industries, Inc.). № 295 001- заявл. 09.01.1989- опубл. 06.02.1990.
  58. Пат. 5 096 459 США, МКИ С09 В 067/00. Method of dyeing aromatic polyamide fibers with water-soluble dyes / Ghorashi Hamid M. (E. I. Du Pont de Nemours and Company). -№ 675 109- заявл. 25.03.1991- опубл. 17.03.1992.
  59. Пат. 5 306 312 США, МКИ D06P 001/64- D06P 001/649- D06P 003/24- D06P003/26. Dye diffusion promoting agents for aramids / Riggins Phillip H., Hansen John H. (Burlington Industries, Inc.). № 851 781- заявл. 16.03.1992- опубл. 26.04.1994.
  60. Пат. 4 710 200 США, МКИ С09 В 067/00. Process for the continuous dyeing of poly (m-phenylene-isophthalamide) fibers / Cates Barbara J., Fitzgerald Tanya E. (Burlington Industries, Inc.). № 863 038- заявл. 14.05.1986- опубл. 01.12.1987.
  61. Пат. 07−316 990 Япония, МКИ D06P 5/00, 5/20, 5/22. Method for dyeing para-based aramid fiber / Aoyama Saoaya, Kobayashi Shigenobu (Teijin Ltd). -№ 06−109 530- заявл. 24.05.1994- опубл. 05.12.1995.
  62. Пат. 10−1 883 Япония, МКИ D06P 3/24, 5/00 DO IF 6/60 D06M 13/402 D06P 3/26. Dyeing method for para-aramid fiber / Aoyama Saoaya, Kobayashi Shigenobu (Teijin Ltd). № 08−149 013- заявл. 11.06.1996- опубл. 06.01.1998.
  63. Пат. 09−87 978 Япония, МКИ D06P 5/00 D06P 5/00 D01 °F 6/80. Dyeing processing of fiber structure containing spun yarn of para-apamid fiber / Aoyama Saoaya, Kobayashi Shigenobu (Teijin Ltd). № 07−263 658- заявл. 19.09.1995- опубл. 31.03.1997.
  64. Пат. 09−87 979 Япония, МКИ D06P 5/00 D06P 3/24 D06P 5/20 D01 °F 6/90. Dyeing processing of para apamid fiber / Aoyama Saoaya, Kobayashi Shigenobu (Teijin Ltd). -№ 07−266 196- заявл. 21.09.1995- опубл. 31.03.1997.
  65. Пат. 3 942 950 США, МКИ D06P 005/04, 001/68, 003/40. Process for the dyeing of polybenzimidazole fibers with anionic dyestuffs / Powers Edward J., Hassinger Walter P. (Celanese Corporation). № 536 807- заявл. 27.12.1974- опубл. 09.03.1976.
  66. Пат. 4 525 168 США, МКИ D06M 3/24. Method of treating polyaramid fiber / David R. Kelly (Professional Chemical & Color, Inc). № 574 323- заявл. 27.01.1984- опубл. 25.06.1985.
  67. Пат. 2004−143 606 Япония, МКИ D06P 3/26 D06P 3/24 D06P 5/20 D06P 7/00. Method for dyeing para-aramid fibrous structure / Kuroda Saoaya, Takahashi Shigeru (Teijin Ltd). № 2002−306 815- заявл. 22.10.2002- опубл. 20.05.2004.
  68. Пат. 5 232 461 США, МКИ D06P 007/00, С09 В 044/00. Method of dyeing aromatic polyamide fibers with water-soluble dyes / Ghorashi Hamid M. (E. I. du Pont de Nemours and Company). № 889 344- заявл. 28.05.1992- опубл. 03.08.1993.
  69. Пат. 02−53 974 Япония, МКИ D06P 3/24. Dyeing of heat-resistant aramid fiber / Koshida Hitoshi, Sakakawa Tetsto, Izumi Michizo, Kunii Koji (Mitsui Toatsu Chem Inc). -№ 63−201 867- заявл. 15.08.1988- опубл. 22.02.1990.
  70. Пат. 2 010 896 РФ, МКИ D01 °F 1/06, D06P 3/12. Способ крашения волокна из ароматического полиамида / Баева Н. Н., Проничкина И. К., Садова С. Ф., Волохина А. В., Иванов Л. С., Трушин В. А. (Россия). № 5 023 779/05- заявл. 24.01.92- опубл. 15.04.94. Бюл. № 7.
  71. Лабораторный практикум по химической технологии волокнистых материалов: Учеб. пособие для студентов вузов текстильной промышленности./ М.: «Легкая индустрия», 1976. 352 с.
  72. Лабораторный практикум по текстильному материаловедению: Учеб. пособие для вузов / Кобляков А. И., Кукин Г. Н., Соловьев А. Н. и др. М.: Легпромбытиздат, 1986. — 344 е., ил.
  73. Базовый лабораторный практикум по химической технологии волокнистых материалов: Учеб. для вузов / Колл. авт. / Под ред. Булушевой Н.Е.-М.: РИО МГТУ, 2000. 423 с.
  74. В.А. Определение капиллярности. Методические указания по коллоидной химии.- М.: МГТА, 1996. 7 с.
  75. Отраслевой сборник методик проведения химического анализа веществ, применяемых в легкой промышленности, содержащихся в сточных водах.-М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. 25 с.
  76. Методы исследования в текстильной химии: Справочник / Под. ред. Г. Е. Кричевского М.: 1993.-401 с.
  77. А.Г. Научное обоснование и разработка эффективных методов прогнозирования и формирования окраски текстильных материалов с заданными потребительскими свойствами: автореф. дисс. д.т.н. — Иваново, 2005 г.
  78. Г. Е. Кричевский. Химическая технология текстильных материалов. Учебник для вузов. Т.2. М.: 2001. — 540 с.
Заполнить форму текущей работой