首页--工业技术论文--轻工业、手工业论文--纺织工业、染整工业论文--染整工业论文--染色论文--各种染料染色方法论文

硅基非水介质染色体系中活性染料水解、键合机理及密度泛函理论研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 引言第12-14页
        1.1.1 活性染料及其发展第12-13页
        1.1.2 新型活性染料第13-14页
        1.1.3 活性染料的染色机理第14页
    1.2 活性染料少水/节水染色第14-17页
        1.2.1 活性染料小浴比染色第14-15页
        1.2.2 活性染料电化学染色第15-16页
        1.2.3 泡沫染色第16-17页
    1.3 活性染料无盐染色第17-18页
        1.3.1 开发无盐染色活性染料第17页
        1.3.2 棉纤维阳离子改性第17-18页
        1.3.3 开发无盐染色助剂第18页
    1.4 非水介质染色第18-21页
        1.4.1 溶剂染色第19页
        1.4.2 新型非水介质染色第19-21页
    1.5 课题研究目的及主要研究内容第21-22页
第二章 硅基非水介质中活性染料键合速率研究第22-36页
    2.0 引言第22页
    2.1 实验部分第22-24页
        2.1.1 材料、药品、仪器第22-24页
    2.2 实验方法第24-25页
        2.2.1 活性染料的提纯第24页
        2.2.2 电导率旳测定方法第24页
        2.2.3 标准工作曲线第24页
        2.2.4 非水介质体系中的染色处方第24页
        2.2.5 K/S值的测定第24页
        2.2.6 固色率的测定第24-25页
        2.2.7 活性染料固色速率的测定第25页
    2.3 结果与讨论第25-35页
        2.3.1 活性染料提纯第25-26页
        2.3.2 电导率旳测定第26页
        2.3.3 标准工作曲线第26-27页
        2.3.4 最佳染色工艺第27-30页
            2.3.4.1 双一氯均三嗪染料最佳染色工艺第27-28页
            2.3.4.2 双乙烯砜染料最佳染色工艺第28-29页
            2.3.4.3 单乙烯砜染料最佳染色工艺第29-30页
        2.3.5 染料的固色速率第30-35页
            2.3.5.1 同双活性基染料固色速率差异第30-31页
            2.3.5.2 异双活性基染料固色速率差异第31-32页
            2.3.5.3 活性基不同母体相同染料固色速率差异第32页
            2.3.5.4 准一级反应动力学模型的拟合第32-33页
            2.3.5.5 准二级反应动力学模型的拟合第33-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 活性染料分子结构对水解的影响第36-54页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-40页
        3.2.1 材料与仪器第37-38页
        3.2.2 实验方法第38-40页
            3.2.2.1 缓冲溶液的配制第38页
            3.2.2.2 水解样品的制备第38-39页
            3.2.2.3 HPLC分析第39-40页
            3.2.2.4 水解动力学分析第40页
    3.3 结果与讨论第40-52页
        3.3.1 活性染料在硅基非水介质中的水解第40-48页
            3.3.1.1 双一氯均三嗪染料的水解第40-42页
            3.3.1.2 双乙烯砜型活性染料的水解第42-44页
            3.3.1.3 单乙烯砜型活性染料的水解第44-45页
            3.3.1.4 一氯均三嗪型活性染料的水解第45-46页
            3.3.1.5 织物对双卤代活性染料水解的影响第46-47页
            3.3.1.6 织物对双乙烯砜活性染料水解的影响第47-48页
        3.3.2 水解动力学分析第48-52页
            3.3.2.1 同双活性基染料的水解动力学第48-50页
            3.3.2.2 不同活性基染料的水解动力学第50页
            3.3.2.3 不同母体染料的水解动力学第50-51页
            3.3.2.4 非离子表面活性剂对染料的水解动力学第51-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第四章 理论计算第54-63页
    4.1 染料的发色机理第54-55页
    4.2 量子化学在染料中的应用第55-57页
        4.2.1 最大可见吸收波长的预测第55页
        4.2.2 染料吸收半峰宽的预测第55-56页
        4.2.3 活性染料反应性的预测第56页
        4.2.4 量子化学在染料其他方面的研究第56-57页
    4.3 计算方法第57页
    4.4 结果与讨论第57-62页
        4.4.1 构型优化第57页
        4.4.2 最大吸收波长计算第57-58页
        4.4.3 染料分子所带电荷第58页
        4.4.4 活性染料水解反应计算第58-59页
        4.4.5 活性染料键合反应计算第59-60页
        4.4.6 溶剂化效应第60-62页
            4.4.6.1 染料水解反应的溶剂化效应第61-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 结论与展望第63-65页
    5.1 结论第63-64页
    5.2 展望第64-65页
参考文献第65-70页
附录第70-71页
致谢第71页

论文共71页,点击 下载论文
上一篇:货币政策规则选择的实证与理论研究
下一篇:人民币汇率对中国出口的影响--基于企业产品市场份额的分析