Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Голомб, Л. М. Физико-химические основы технологии выпускных форм красителей

.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
13.83 Mб
Скачать

203.

H e i m a n n

S. Z. Textilind.,

1964,

Bd. 66, S. 129;

Tinctoria,1964,

v. 61,

204.

p. 385.

 

 

E. R., B u c h h o l z

S.

ADR, 1964,

v. 53, №1 1 ,

p. 50.

S c h o b e r

 

205.

B u c h h o l z

 

S. МТБ, 1965, Bd. 46,

S. 1077.

 

 

 

 

 

 

 

206.

M a y e r

 

U.

MTB,

1965,

Bd. 46,

S. 500.

 

A. Z. Textilind.,

1966,

207.

B u c h h o l z

S., S c h o n p f l u g

E., W u r z

208.

Bd. 68,

S. 342,

425,

514,

595.

MTB,

1967,

Bd. 48,

S. 1049.

 

 

 

T h u r n e r

 

K. W u r z

 

A.

 

 

 

209.

C a t e

A. L.

Textile

Chemist

a.

Colorist, 1969,

v. 1,

p. 91.

p.

139.

210.

С о r 1 e s s

M. G.,

R o b e r t s

 

A. S.

Teintex,

1970,

v. 35,

211.

S c h 6 n p f 1 u g

E.

Z.

Textilind.,

1970,

Bd. 72,

S. 969.

 

Bd.

68,

212.

S c h o n p f l u g

 

E.

W i e g о 1 d

S.

Z.

Textilind.,

1966,

213.

S. 773.

1972,

v. 147,

p.336.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D y e r ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214.

W i l s o n

D.

JSDC,

1960, v. 76, p. 84.

 

 

 

 

 

 

 

 

215.

F i n k

J. M. ADR,

1966,

v. 55, p. 409.

S. 703.

 

 

 

 

 

 

216.

L o s s

P.

SVF-Fachorgan,

1962, Bd. 17,

 

 

 

 

 

 

217.

P e t e r

M.,

U l r i c h

M.

MTB, 1957,

Bd.

38, S. 791.

 

 

 

\

218.

B e r n d t

F.Z.

Textilind.,

1966, Bd. 68,

S. 335.

 

«Vs

3,

c. 61.

219.

С т а р о с к о л ь с к и й

А. А.

Текст,

пром.,

1963,

 

220.K i n g J. C. ADR, 1964, v. 53, p. 139.

221.B o l s t e r H. Deut. Textiltechn., 1962, Bd. 12, S. 264.

222.

R e v i e w of Textile Progress,

v. 15,

1963, p. 368, London, Buttervvorths,

223.

1964.

v. 54,

№2 15, p. 23.

B u c h h o l z S. ADR, 1965,

224.B e r n d t F. Tekstil, 1966, v. 5, p. 139.

225.K e r r e s B. MTB, 1965, Bd. 46, S. 973.

226.T u l l i o v ADR, 1966, v. 55, p. 412.

227.ADR, 1964, v. 53, p. 1046.

228.Пат. ФРГ 1180343, 1965.

229. D i e s t

van J.

Textilveredlung,

1967, Bd. 2, S. 696; Q u e s d o r f R.

Canad.

Textile,

J., 1966, № 12,

p. 44.

230.Япон. пат. 5960, 1964; РЖХим, 1967, 7С949П.

231.Пат. США 2971812, 1961.

232.Англ. пат. 981002; Dyer, 1965, v. 133, р. 536.

233.F o x М. R. JSDC, 1960, v. 76, р. 73.

234.

F o x

М.

R., М a w s о n

J. F.

SVF-Fachorgan,

1960,

Bd. 15, S. 725.

235.

З а б о т и м а

E. А.,

Г о л о м б

Л. M., ЖПХ,

1970,

t .

43, c. 1798.

236.

B e c k m a n n

W. Canad. Textile J., 1966,

№ 3, p. 43.

S. 198.

237.

B e c k m a n n

W. , W u n d e r .W.

MTB,

1961,

Bd. 42,

238.

П а ч e в a

H. А., Г о л о м б

Л. M.,

AKII,

1972,

вып. 4,

c. 75.

239.

M u l l e r .

SVF-Fachorgan,

 

1961,

Bd. 16,

S. 626.

 

 

240.

Н е к р а с о в а

E. С.,

Н а з а р о в а

 

E. П. Текст, пром., 1966, № И ,

241.

с. 51.

 

 

Е. С.,

Н а з а р о в а

 

Е. П.,

Г о р д е е в а

Н. В. и др.

Н е к р а с о в а

 

242.

Текст,

пром., 1967, №

10,

с. 52;

1969,

№ 7,

с. 53.

Н. MTB, 1968,

S с h 6 р f

1 и g

Е. МТВ, 1967, Bd. 49,

S. 1057; L e u b e

 

Bd. 49,

S.

1066;

S c h l u t e r

H.,

H i r n i n g H. Teintex, 1971, v. 36,

'p. 156.

243.

D i e s t van J. MTB, 1967,

Bd. 49, S. 1449; Dyer,

1972, v. 147, p. 85.

244.

П а ч e в a H. А . , Г о л о м б

Л. M. ЖПХ, 1966, t .

39, c. 885; 1972, t . 45;

c. 152.

245.H a u s d o r f B. MTB, 1963, Bd. 44, S. 67.

246.

U l r i c h P.,

S c h a r e

b

H. P. SVF-Fachorgan,

1965,

Bd. 20,

S. 712.

247.

К о р ч а г и н

M. В.,

Ш п к а н о в а

И. А.,

К р у п п п к п н а

Л. В.

248.

Текст,

пром.,

1964,

11,

с. 51.

Textilind.,

1967,

Bd. 69,

S. 329,

K u t h

R,,

H i l d e l r a n d

D. Z.

249.

405,

473.

 

 

MTB,

1965,

Bd. 46,

S. 970.

 

 

К 0

r n d 6 r f e r H. J.

 

Bd. 20,

250.

S a a l f r a n k

C. W. ,

W i l i a m s

J. R. SVF-Fachorgan, 1965,

 

S. 321.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

251.Ш м и д л и н Г. У. Подготовка и крашение синтетических волокнистых материалов. Пер. с нем. М., Гизлегнром, 1963.

252.

l l e r b u l o t G., Т u s v е 1 d Н. Teintex, 1961, v. 26, р. 336.

253.

D y e r , 1959—1972, v. 121 —148.

254.Франц, пат. 1193828, 1958.

255.Пат. ФРГ 1180343, 1964; швейц. пат. 338808, 1959.

256.Текст, нром., 1966, № 1, с. 58.

257..Е h е г е n Ь е г g

Р. К.oil. Z.,

1942,

Bd. 100, S. 83;

С. А.,

1943, у. 37,

р. 6072; R o h r s e t z e r

S. Koll. Z.,

1963, Bd. 187,

S. 38;

С. А., 1963,

v. 59

в. 1124; Me

D o w a l l

L. С., N. Z. J. Geol. a. Geophysics,

1960 ’ v. 3,

p. 337;

РЖХнм, 1961, 9Б637.

 

 

258 В u z a g h

A., M a r c i n a k

F. Koll. Z., 1961, Bd. 176, S. 11; РЖХнм,

1961

21Б562; Г о р д о н

Г. Я.

Колл,

ж., 1965, т. 27,

с. 33.

 

14’

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении всей книги автор стремился показать, как, исходя из коллоидно-химической концепции при решении про­ блемы усовершенствования и развития выпускных форм кубовых и дисперсных красителей, рассматриваемых в качестве микрогетерогенных систем, используя предложенный комплекс физико-химиче­ ских методов анализа и контроля, можно проводить операции обла­ гораживания пигментов в оптимальных технологических условиях, руководствуясь схемой, которую можно назвать универсальной (см. рисунок).

Многообразие свойств кристаллов красителей, которые зависят от их химической природы и способа выделения на последней ста­ дии синтеза, характер сил, действующих при измельчении, и приме­ няемые ПАВ, а также различные требования, предъявляемые к раз­ ным выпускным формам, не позволяют, по крайней мере в настоящее

время, применять для

диспергирования

всех красителей

какой-

либо один

вид у н и в е р с а л ь н о г о

оборудования. Универ­

сальными,

в принципе,

могут быть лишь

м о б и л ь и ы е

техно­

логические схемы, включающие разные типы размольного оборудо­ вания; в случае необходимости может быть перекрыт весь спектр диспергирующих сил, которые способны действовать в широком диапазоне и влиять направленно на изменения свойств красителей.

Приведенный вариант технологической схемы включает весь возможный набор оборудования для мокрого диспергирования, се­ парации, сушки, сухого помола, смешения, гранулирования и пастосмешения для получения любых известных выпускных форм. На стадии диспергирования могут быть использованы шаровые, песоч­ ные (бисерные), турбинные и коллоидные мельницы, а также ко­ ленчатые смесители с Z- или 2 -образными лопастями.

Выбор того или иного вида оборудования или использование нескольких видов машин определяется структурой пигментов и назначением выпускных форм. В шаровой и песочной мельницах целесообразно диспергировать наиболее трудноразмалываемые кра­ сители, форма кристаллов которых близка к изометрической, и при условии, что суспензии не обладают сильно выраженными тиксотроп­ ными свойствами. Красители, выделяемые в виде тонкодисперсных, но сильно флокулированных частиц, легко поддаются диспер­ гированию в коллоидных мельницах типа Л-805 или аналогичных.

212

Универсальная технологическая схема производства выпускных форм краси­ телей:

1 — аппарат для

приготовления суспензий; 2

— шаровая

мельница; 3 — песочная

(бисер­

ная) мельница; 4

— турбинная мельница; 5 — коллоидная мельница; 6 — смеситель тяже­

лого типа с Z- или S -образными лопастями;

7 —■сепаратор;

8 —- распылительная сушилка;

9 — смеситель-гомогенизатор;

10,

16 — сушилки;

11 — мельница сухого помола;

12 — ба­

рабанный смеситель для порошков и обеспыливания; 1 3 , 1 7

— готовая продукция; 14

— аппа­

рат для смешения и установки на тип жидких форм; 15

— двушнековый экструдер-грану-

 

 

Варианты

производства

выпускных

форм

 

 

 

 

 

 

Т о н к и е

п о р о ш к и

 

 

 

 

2 — ►

8 —^ 1 1

*

 

 

 

 

 

 

 

 

или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - »

3 - > -

8

 

*

 

 

 

 

 

 

 

4 — 8 — 11 -» 12 -» 13

 

 

 

 

 

 

1 -» 5 - » 8-*- *

 

 

 

 

 

 

 

6 - » 1 - » 8 - » ( И ) - » *

 

 

 

 

 

 

6 - » 1 - » 5 - » 8 - » ( 1 1 ) ~ »

 

 

 

 

 

 

Т о н к о д и с п е р с н ы е п о р о ш к и м а р к и Д

 

 

1 -»

3

7 ->- *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или

 

 

 

 

 

 

 

4 - » 7->- 8 - »

(11)-» 12-)- 13

 

 

 

 

 

4 -»

5

7

 

*

 

 

 

 

 

 

6 -» 1 -► 3 -» (7) -)- *

 

 

 

 

 

 

 

Г р а н у л и р о в а н н ы й п р о д у к т

 

3 ( 4 ) - + 7 ^ 8 - ) 1 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или

 

 

 

 

 

 

2 ^ 7 ^ :

I ®

 

Т 5 7- Л б 8^ 1 9з(1 5 )^

10(16)-

13

 

 

’• l - ‘■Ь—» 7 —» 8 —» 1 5 —» 1 6 —»13

 

 

 

 

П а с т ы

д л я

к р а ш е н и я

м а р к и

Д (текучие)

 

—3(4) —» 7 —» 14 —>- 17

 

 

 

 

 

 

 

 

или

 

 

 

 

 

 

6 —>-1—>-3—>-7—>-17

 

 

 

 

 

2 —>- 7 —>- 14 —>- 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П ‘а с т ы д“л я п е ч а т и

 

 

2(5)-» 14 -»

17

 

 

 

 

 

 

 

 

или

 

 

 

 

 

 

 

 

6 —» 1 —» 5 —» 1 4 —»17

Далее по схеме.

Такие мельницы очень эффективны и удобны для разрушения наи­ более крупных агломератов и флокул при приготовлении паст кубо­ вых красителей для печати. Диспергирование в коленчатых смеси­ телях, снабженных реверсивными шнековыми устройствами в пла­ стичном режиме, эффективно для красителей с анизометрической — игольчатой, палочкообразной формой кристаллов, а также тонкодисперсных, но сильно агрегированных исходных паст.

Если перерабатываемая система состоит из смеси кристаллов разной формы, например анизометрической (игольчатой) и изометри­ ческой (кубики), можно достигнуть большой эффективности, при­ меняя последовательно коленчатый смеситель и песочную или бисерную мельницу; такая обработка может исключить необходи­ мую сепарацию более крупных частиц (остатка). Если требуется сильное понижение кристалличности (аморфпзации частиц), удобно использовать коленчатый смеситель в сочетании с шаровой или песочной мельницей, или же шаровой с песочной.

Коленчатые смесители Z-образными лопастями не являются, как принято считать, аппаратами пригодными только для смешения и подсушивания исходных паст, а представляют собой, как было экспериментально доказано, эффективное и производительное обо­ рудование, позволяющее в условиях пластичного режима получать дисперсные системы со значительной фракцией частиц субмикро­ скопических размеров.

Это дает основание для того, чтобы в разделы руководств по коллоидной химии и по процессам и аппаратам химической промы­ шленности, посвященные вопросам получения коллоидных систем

и измельчения, было

внесено

описание

данного способа, ко­

торому до настоящего

времени

не уделяли

соответствующего вни­

мания.

 

 

 

Поскольку дисперсность суспензий в процессе диспергирования приближается асимптотически к некоторому максимальному пре­ делу, технологически выгодно по достижении оптимальных для данного типа оборудования размеров частиц продолжать измель­ чение на другом виде оборудования или проводить сепарацию наи­ более крупных частиц, выходящих за доступный диапазон размеров. Следует иметь в виду, что это связано с определенными потерями красителя.

Универсальность и мобильность такой технологической схемы заключается и в том, что по мере прогресса в области усовершенство­ вания и создания новых видов оборудования для измельчения, се­ парации и сушки красителей ими можно заменить существующие типы оборудования, сохраняя при этом общий принцип построения технологической схемы, последовательности стадий и общей компо­ новки. Например, гранулирование красителей непосредственно из тонкодисперсных суспензий путем распылительной сушки позволяет упростить схемы за счет исключения самостоятельной стадии грану­ лирования.

При успешном развитии техники измельчения с использованием, например, ультразвука или ЭГЭ возможно, в принципе, дополнить

214

в схеме стадию диспергирования или заменить некоторые машины, к тому времени показавшие себя менее эффективными.

В связи с необходимостью применения биологически разрушаемых вспомогательных веществ в целях оздоровления окружающей среды, в частности охраны водоемов, могут возникнуть новые процессы обработки исходных паст, для чего потребуется, по-видимому, не­ которое изменение данной схемы за счет включения новых допол­ нительных процессов.

Собранные и обобщенные в монографии материалы по техно­ логии выпускных форм кубовых и дисперсных красителей показы­ вают, что данная область находится на стыке нескольких дисци­ плин — технологии производства красителей, коллоидной химии и механохимии, многих разделов физической химии и колористики, которая понимается здесь как область изучения не только цветности, но и всех технических свойств красителей в процессах применения их на текстильных материалах — колорнрования.

Изучение указанной пограничной области между синтезом и применением красителей обогащает ее новыми данными и положе­ ниями и открывает возможности для дальнейшего развития теоре­ тических основ технологии выпускных форм.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аптол 18 108 сл. Алкнларилсульфонаты 47 сл. Анизотропность 11, 13, 77 Аппараты циркуляционные 6, 161

Атомные модели по Бриглебу и Стю­ арту 17

Аттриторы 56, 59 Шегвари 59

Аутогсзня 100

Вискозиметр

 

153

 

 

 

Воларовича

 

 

 

Гейнца 154

 

 

 

 

 

Геркулес

АшС 155

154

Драже и

Брукфильда

Мак Майкла 156

 

 

 

Реотест 154, 155

 

165

 

Ротописко

 

86 сл.,

 

Стормера

152,

153

 

153

сферо-цилиндрический

торсионные

Куэтта

156

Шведова

156

 

 

 

 

Вискозиметрия

152

 

 

 

 

Вязкость 80, 86

 

 

 

 

 

измерения 86

 

 

 

 

истинная

148

149,

154

 

пластическая

149

пластического

течения

эффективная 149,

150

 

Гидроацетозоли

33,

39,

140

 

Гидросульфозоли

33,

39,

140

 

Гистерезис

 

 

 

 

 

 

 

дисперсионный 115

 

148

смачивания

115,

117,

петли

148,

151,

155

 

Глицероген

164

 

 

 

 

 

 

Глиципаль

164

 

 

 

 

 

 

Гранулы

 

 

 

 

 

 

 

грубые 122 механическая прочность 97, 124 прессованные 123

сверхтонкие

122

тонкие 122

 

Грануляторы

123

барабанные

двушнековые 124 тарельчатые 123

Дайометр 130 Дезагрегация 74

скачок 74, 84, 85

ступенчатая 74 Дефлокулянты 49 Деформации ламинарная 147

Дзета-потенциал 138, 158, 159 Диаметры

Мартена 29 Стокса 29, 35 Фере 29

Диспергирование

впластичном режиме 63, 79 сл.

вультразвуковом поле 64 механические способы 56 химическое 55

Дисперсная система свободнодисперсная 145 снязанодиенорсная 145

Жидкость бингемовская 147, 149, 150

неныотоновская 147, 148

ньютоновская 147, 148, 154, 195

Загустки эмульсионные 145, 164, 165, 181

Закон

Гаусса

70

 

 

Ламберта — Бера 139, 186, 192

распределения

Максвелла 154

Стокса

34, 35,

161

Фика

136

 

 

Нндантрои 15,

87

 

Индиго 95

 

 

 

Коллоиды

 

50,

157

защитные

лиофобные 157

 

Коэффициент

 

 

 

диспергирования 69

диффузии

136

упаковки 17

молекулярной

скорости

агрегации 69

Красители

 

9

 

азоидпые

 

аминопиразол желтый 21

216

Красители

Броминдиго

3177

П163, 172, 175 дисперсные 9 дисперсный

алый Ж 14 желтый 3 14, 22, 82

желтый полиэфирный 160 желтый 6"3" 14, 77, 78, 82, 87, 91, 108, 110, 121 желтый прочный 2К 14, 82,

110, 128 коричневый 108

коричневый полиэфирпый 128

красный 2С 14, 108,121,127 красно-коричневый 14 оранжевый 14, 127 оранжевый Ж 14

, оранжевый 5К полиэфир­ ный 98

розовый Ж 108 розовый 2С полиэфирный 14,

21, 182, 183 розовый 4С полиэфирный

128, 159 синий К 108, 110, 140

синий полиэфирный 110, 128 сине-зеленый 82, 108, 110 темно-синий К полиэфирпый

128 фиолетовый К 14, 108, 159

фиолетовый 2С 121, 159 фиолетовый 4С 108, 127 черный 3 108 ярко-розовый 108

ярко-оранжевый 5К поли­ эфирный 128

Дисперсный (КИ)

желтый 1, № 10345 14 желтый 3, № 11855 14, 21 желтый 13, № 58900 14 желтый 42, № 10338 160 красный 1, № 11110 14 красный 15, № 60110 14 красный 60 14 оранжевый 3, № 11005 14

оранжевый 11, № 60700 14 синий 3, № 61505 140 синий 87 203 фиолетовый 1, № 61100 14

Дисперсолы 203, 241 Дюранол ярко-синий БН 140 Дюранолы 203 Дюрипдопы

красный БС 132 коричневый ГС 132 оранжевый PC 132 розовый ФФС 132 ФА 171

Красители

 

 

96

 

 

 

Индантрепы

 

 

 

Индантрены насты 2ПАш 171

рубиновый Р 170

 

 

синий

PC 18

 

 

хаки

158

 

 

ярко-зеленый АшЗГ 15

 

ярко-зеленый ГГ 119

 

ярко-зеленый ФФБ 118

 

Индантрены порошки тонкие для

крашения 96

102,

171,

коллоизоль

96,

195,

196

ФЦ

197

 

коллоизоль

 

ультрафайн

96

135

 

Каледоны

96,

102,

 

РД

97,

124

 

 

 

ФД

171

102

 

 

 

ФД

96,

 

 

 

ФДН 96, 102, 124

 

Скыо

96, 102

пасты

197

Каледоны

текучие

Каледоны тройные порошки 96

желтый

ГН

132

 

 

желтый 4ГС 132 золотисто-желтый ГК 38, 101 золотисто-оранжевый Г 132 красный БН 132 красный 5 ГС 132 красный Икс 5 БС 132 морской синий 2 PC 132

нефритово-зеленый 2Г 38, 101, 102, 119

нефритово-зеленый 2Г 38,

101, 102

нефритово-золеный Икс БН 38, 101, 118, 139, 201 нефритово-зеленый Икс Н

38, 118, 131 нефритово-зеленый Икс НС

132 нефритово-зеленый НН 101

оливково-зеленый Б 201 розовый РЛ 132

синий Икс PH 101

синий Икс PH 38 хаки 2Г 201 ярко-фиолетовый PC 132

ярко-фиолетовый 4Р 38, 101 катионные 195

Базакрилы 195 кислотные 9

Красный ализариновый 169 сл., 185

Коттестрены 195, 202 Кубовый (е) 95 сл.

алый 2Ж 171 бирюзовый ЗХД 128 бордо 171 бордо Д 128 бордо 11 43

217

Красители Кубовый (е)

голубой К 157, 158, 191 голубой КД 128, 201 голубой О 191 желтый Ж 16 желтый ЗХ 175, 176

золотисто-желтый ЖX 15, 87, 130, 154, 188

золотисто-желтый ЖХД 108, 109, 110, 128

золотисто-желтый /КХП 43, 155, 172

золотисто-желтый КХ 15, 130, 171

золотисто-желтый КХД 108, 128, 201

золотисто-желтый КХП 43,

155

КД

128, 201

коричневый

коричневый

СКД

110, 128,

201

красно-коричневый 2ЖМ 82 красно-коричневый 4ЖМ 79,

82 оливково-золеный Д 128

серый СД 128, 200, 201 синий К 171 синий О 19, 191 синий ОД 108, 201

темно-синий К 179, 180 темно-синий КП 179 темпо-синий О 16, 19, 78, 158 темно-синий ОД 127, 128 чистс-синий О 189, 191 ярко-голубой 3 77, 82, 191 ярко-голубой ЗД 108, 121,

128, 201 ярко-голубой ЗП 155, 172,

175 ярко-зеленый Ж 17, 49, 75,

77, 81 сл., 85, 87, 90, 119, 175 сл., 179, 180, 182, 194 ярко-зеленый 2Ж 15, 87,

137, 171 ярко-зеленый ЖД 108, 117,

119,

121,

124,

127,

128,

201

 

 

 

 

ярко-зеленый С 17, 19, 48,

61,

65,

71,

78,

82,

84,

89,

91,

139,

188

 

 

ярко-зеленый СД 38, 101,

108,

110,

118,

121,

127,

128,

201

 

 

 

ярко-зеленый ЖП 38, 43, 101, 102, 154, 175, 179

ярко-зеленый 4ЖП 166 ярко-зеленый СП 172 ярко-оранжевый 170, 171,

188 ярко-оранжевый Д 128

Красители Кубовый (е)

ярко-оранжевый КХ 19, 75,

77,

8 1 -8 5 , 89—91,

130,

182,

183

 

КХД 108,

ярко-оранжевый

110,

121,

128,

201

155,

ярко-оранжевый

КХП

160—168 ярко-фиолетовый К 17, 18,

82,

158,

179,

188

 

ярко-фиолетовый КД 38, 43,

100,

108,

110,

121,

128,

154,

175,

179

2КП

154

ярко-фиолетовый

Кубовый (КИ)

желтый 1, Лг 70600 16, 20,

134

 

 

 

желтый 4, № 69100 20

зеленый 1,

59825 18, 20,

118,

131,

134,

139

зеленый 2, № 59830 18, 119

зеленый

8,

№ 71050

158

зеленый

20,

158

;

зеленый

24,

137

 

коричневый

5, № 73410 139

красный 1, № 73360 175 оранжевый 9, № 59700 16,

20, 158 - оранжевый 3, Л» 59300 20 синий 4, № 69800 20 синий 6, № 69925 158

синий 20, JVs 59800 16, 20, 158

синий 26, Л» 60015 20 фиолетовый 1, № 60010 18,

156 фиолетовый 10, Л» 60000 16,

20

139

 

Лейкоэфиры

ИВ

Антразоль

зеленый

139

Соледой ярко-зеленый PC 139

Металл-содержащие комплекса 1 : 2 195 Виалон прочный 195

Микросетилы 98 МФ 98 УД 98

Основные 9 Пинакриптол желтый 51

Остантрены субмикрон 93 Паланилы 195, 203

жидкие 203 синий Р жидкий 203

ярко-голубой БГФ 203 Пирантрон 158 Полиэстрены 202 Понсоль оливковый Г 158 Протравные 9

218

Красители Процпиайлы пасты РО 203 Прямые 9 Романтрсны 98

Романтрены МФ 98, 102 Романтрсны УД 96, 98, 102 Романтрен ярко-зеленый ФБ УД

118

Серилены флуизоль 203 Сернистые 9 Сетацилы 98, 124 Солантрены

неопудр 96 неоредокс 90 насты ФА 171 пасты текучие 197 синий ФСБА 201 синий ФРС 201

Теразилы 98, 124, 195

Териндозоли 202 Тиопндиго

алый 23, 177

алый П 150 красно-коричневый Ж 77,

82, 139, 177, 186, 188, 190

красно-коричневый ЖВ 108, 139

красно-коричневый ЖП 139, 155, 166

красно-фиолетовый 2К 179 красно-фиолетовый С 188 красно-фиолетовый СП 150 красный 190

красный С 20, 22, 23, 95

красный СП 155 оранжевый КХ 23, 177, 179,

190, 194

оранжевый КХВ 108 оранжевый КХП 154, 172 розовый 2С 23, 177 розовый 2СП 155

черный 152, 154, 186, 188

черный П 166 ярко-розовый Ж 23, 175,

177, 179

ярко-розовый ЖП 155, 166 Фороны 195 Целлитоны

жидкие «Д» 203 прочно-синий ФФР 140

Цибаноны МД 97 пасты «текучие» 197

ярко-зеленый БФ 139 Кристаллы красителей:

геометрия 55, 87 дефекты структуры 15, 64, 87,

135

микротрещины 64, 66, 88, 135 образование зародышей 55 рост зародышей 14

Ксилитан 164

Мельппца (ы)

бисерная 56, 60 вертикальные Боултера 56 вибрационные 56, 58, 176 виброкавитацнонная 61, 62

виброколлоидные типа 11УКВикозатор 110

горизонтальные 56, 58 дисковая 62 жемчужная 56

карборундовая Плаузона 62 коллоидные 61, 62, 79

песочная 56, 59, 60, 73 сл., 213

планетарные 56 турбинная 56, 60, 61

шаровая-56 сл., 69, 73 сл., 213

штифтовая типа Эксельсиор 98

Метод

Андреасена 104 Беленького Л. И. 130, 140

киносъемки измерения 116 сл.

Маршалла

и

Питерса 130

микроскопического

 

анализа

31 сл.

 

 

 

 

159

микроэлектрофореза

погружения

конуса

151, 156

порошковый

 

рентгенографии

13,

21,

96

окрасок кубовыми

проявления

красителями

в

расплавлен­

ном

металле

132,

137

реплик

в

 

электрономикро-

граммах

32

 

31, 34

седиментационпый

Соколова А. И. 140, 186 Спектрофотометрии 21, 188 сл. тангенциально смещаемой пла­

стинки 156 фильтруемости через бумаж­

ные фильтры 31 сл., 37 электронной микроскопии 19,

24, 31 сл., 96

Методика

измерения pH паст красителей

193

определения смачиваемости про­ бой погружения в цилиндрах

125

 

кубовых

красителей

удаления

с целлюлозных волокон 186—

188,

191

кубовых

красителей

удаления

с белковых волокон 186 сл.,

192

 

 

 

определения

фотометрического

 

красящего вещества в лейко-

растворах 138,

192

фотометрического

 

определения

концентрации

красящего ве­

щества

дисперсных краси­

телей 139

219

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ