孫德帥,張曉東,張中一,劉馨青島大學化學化工與環境學院 山東青島266071
O前言超聲波在實際應用時,根據波長可分為功率超聲(20kHz~2MHz)和診斷超聲(5~10MHz)。前者在乳化、萃取及化學反應加速等眾多化學、物理過程中得到廣泛應用;后者則主要應用于醫學診斷。超聲波作用機理復雜,通常認為超聲空化作用是其最主要的作用機制。超聲空化是指存在于液體中的微小氣泡(空化泡)在聲波作用下振動,當聲壓達到一定值時發生的生長和崩裂的動力學過程。空化作用一般包括3個階段,即空化泡的形成、長大和劇烈崩潰。氣泡崩裂瞬間會產生高溫高壓(5500℃、100MPa)的局部特殊環境,且在固液界面處產生高達110m/s的微射流作用。特殊的局部環境及微射流作用使超聲波在多種過程中具有強化作用。1941年,Sokolov和Tumansky首先提出紡織品超聲波處理技術,此后很多學者對其在紡織品濕加工中的應用進行了研究。超聲波染色技術具有節約能源、縮短加工時間、提高紡織品性能和減少廢液排放量等諸多優點。日前,國內超聲波染色涉及分散、直接、還原、活性、酸性和天然染料等,但這些研究關注的重點大多在不同類型染料在不同纖維材料上的吸附過程,對于染色工藝條件與超聲波效率之間的關系鮮見報道。基于此,本試驗對活性染料浸染工藝條件與超聲波促染效率的關系進行探討。1試驗1.1試驗儀器(1)染色試驗裝置試驗所用超聲波發生器為KQ2500DE型數控超聲波清洗器(最大功率500W,頻率40kHz)。為保證染色過程中,分散進入染杯中的超聲功率恒定,固定染杯在超聲波清洗器中的位置(1與h),如圖1所示。超聲波發熱通過冷卻循環系統加以平衡,染色過程的溫度波動在±1℃之間,從而消除升溫帶來的影響。
圖1染色試驗裝置圖1.超聲波清洗器;2.水浴;3.冷卻系統;4.染浴(2)其它儀器UV22102PC紫外可見分光光度計,M30
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