Předúprava textilií V. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D., Ing. Martina Viková, Ph.D.

Podobné dokumenty
FINÁLNÍ ÚPRAVY V. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D.

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Předúprava textilií IV. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D., Ing. Martina Viková, Ph.D.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Finální úpravy textilií III. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D., Ing. Martina Viková, Ph.D.

CHEMIE - NEJEN PRO GASTRO PROVOZY

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Odmašťování rozpouštědly znamená obvykle použití chlorovaných uhlovodíků (CHC dnes jen v uzavřených zařízeních), alkoholů, terpenů, ketonů, benzínu,

Názvosloví anorganických sloučenin

ZBOŽÍZNALSTVÍ PŘÍZE Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

Zdroje a příprava vody

Předúprava textilií II. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D., Ing. Martina Viková, Ph.D.

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

Halogeny 1

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Hlavní použití: výroba papíru výroba viskózového hedvábí a celofánu výroba nitrátů celulózy výroba acetátového hedvábí

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 120 minut

Manganový zeolit MZ 10

Proces praní. Sólo pračkách a tunelových pračkách. Modul 4

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

Zušlechťování textilií. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D., Ing. Martina Viková, Ph.D.

ARGON GASTRONOMICKÁ HYGIENA PRODUKTOVÝ KATALOG

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Bílkoviny. Bílkoviny. Bílkoviny Jsou

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

DUM č. 2 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Ch - Hydroxidy VARIACE

VII.6.4 Polykondenzace Lineární polymery. H. Schejbalová & I. Stibor, str I. Prokopová, str D. Lukáš 2013

RCOOR + H 2 O. Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Esterifikace

Možnosti úspory energie

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

Název: Barvy chromu. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

Klasifikace přípravků na základě konvenční výpočtové metody

Bílkovinná vlákna II KERATIN & LANOLIN FIBROIN

Plátnová vazba. Kepr čtyřvazný 2/2

TEXTILNÍ STROJE. Úvod do strojírenství (2009/2010) 10/1 Stanislav Beroun

Úvodní poznámky k seznamu v příloze II

Dodatek 1. Úvodní poznámky k seznamu v dodatku 2

Mýdla Ch_047_Deriváty uhlovodíků_mýdla Autor: Ing. Mariana Mrázková

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Základy chemického názvosloví

5. Nekovy sı ra. 1) Obecná charakteristika nekovů. 2) Síra a její vlastnosti

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Soli kyslíkatých kyselin

Korespondenční seminář Chemie, 8.kolo

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

DUM VY_52_INOVACE_12CH29

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

Symboly praní a ošetřování textilií

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě

Problematika ropných látek

Neutralizace prezentace

CZ.1.07/1.5.00/ Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

ALPIN UNIVERSAL 1kg 12ks do krabice, paleta 72 krabic

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

DUM VY_52_INOVACE_12CH15

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

II. Chemické názvosloví

Vyberte z těchto částic Cu Cl 2 Fe 2+ Na + CO H 2 SO 4 Ag Cl - NaOH. atomy: Cu Ag molekuly: Cl 2 CO H 2 SO 4 NaOH kationty: Fe 2+ Na +

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9.,

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

3. Podrobný popis programu

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda

DROGERIE. SPOLPHARMA, s.r.o. Katalog výrobků. Compactní prací prostředky. Merkur Compact Automat

CHEMIE - Úvod do organické chemie

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Modul 2 Technologická zařízení. Kapitola 2. Klasické pračky

Proč právě ložní prádlo Stella...

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak

OBSAH.

Voda. Pevné: sníh, led, kroupy, jinovatka, námraza Kapalné Plynné: vodní pára

TABULKA Kolik zařízení spadá do níže uvedených kategorií? Poznámka: Kategorie podle Přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Transkript:

Předúprava textilií V Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D., Ing. Martina Viková, Ph.D.

Předúprava vlny I Vlna patří do skupiny vláken živočišných, proteinových, jejichž základem jsou organické sloučeniny nazývané bílkoviny, nebo-li aminokyseliny. Obecný vzorec aminokyseliny (alfa aminokyseliny): kde: R uhlovodíkový zbytek COOH karboxyl NH 2 aminoskupina

Předúprava vlny II Aminokyseliny tvoří řetězce, které mohou mít vlivem vnějšího prostředí tři různé formy. Klidovou formou vlny je tzv. alfa keratin. Převzato z: Lewis, D.M.: Wool dyeing

Předúprava vlny III Ponoříme-li cca o 50% natažené vlákno do horké vody a do 15ti minut vlákno z vody vytáhneme a napětí uvolníme, zkrátí se do tzv. gama formy (superkontrakce) Pokračuje-li natažení vlákna po dobu delší než 15 minut, získáme po vytažení vlákna z vody a jeho uvolnění formu beta protaženou

Předúprava vlny III Vlákno je značně hydroskopické, pružné a pevné se šupinkovým povrchem, který dává vlně význačnou vlastnost, kterou je plstivost. Z hlediska úpravy je důležité vědět, že vlna odolává lépe kyselému prostředí než alkalickému a snáší teplotu nejvýše 50 až 80 C, což je důležité zejména pro sušení. Surová vlna je značně znečištěna, množství nečistot kolísá v určitém rozmezí, což je dáno např. druhem vlny, podnebím, chovatelskou oblastí, potravou, ustájením ovcí apod. Průměrné složení vlny je: 15 75% čistých vlněných vláken, 12 47% ovčího tuku a potu, 3 24% rostlinných nečistot, prachu, písku 4 24% vlhkosti. Celkový obsah čistých vlněných vláken se nazývá výtěžnost vlny, nebo-li rendement (rándmá).

Předúprava vlny IV Technologický postup pro předúpravu vlny se skládá z těchto hlavních technologických operací: praní karbonizace bělení valchování a plstění krabování a dekatování neplstivá úprava, chlorování speciální úpravy (např. protimolová) Kromě těchto základních úprav můžeme podle potřeby vřadit tyto operace: praní odvodňování sušení

Praní vlny I Praní vlny může probíhat klasickými způsoby, tj. ve vodním prostředí, ale i metodou pomocí organických rozpouštědel, případně vymrazováním nebo ultrazvukem. Klasickými způsoby můžeme prát vlněnou vločku, přízi, tkaniny i pleteniny. Kromě praní hotového vlněného zboží má svůj význam praní vlněné vločky na jednoúčelovém stroji, který nazýváme leviatan.

Praní vlny II Z celé řady konstrukcí leviatanu k nejúčinnějším patří leviatany se sacími bubny. Vlněná vločka je stejnoměrně dávkována do pracích van, do kterých jsou vloženy velké sací bubny. Z bubnů se lázeň odsává, bokem se vrací zpět do vany, takže vyvolává žádoucí proudění prací lázně. Vločka je tímto proudem donesena k sacímu bubnu, ten ji k sobě přisaje a protože se současně otáčí, tak ji ponoří dolázně a posune o kousek dál. Takto vločka projde celým strojem až k výstupu. Praní je účinné a přitom šetrné, prací lázeň je vločkou intenzivně prosávána, nečistota je odváděna mimo lázeň. Z nejšpinavější vody z prvních pracích van se po jistých úpravách získává cenná surovina lanolín, kterýsloužívlékařství, kosmetickém průmyslu apod.

Karbonizace vlny I Účelem karbonizace je odstranit z vlny chemickým způsobem veškeré nečistoty rostlinného původu jako stébla rostlin, listy, trávu apod. Karbonizovat můžeme za mokra i za sucha. K mokrému způsobu používáme nejčastěji silnou anorganickou kyselinu (H 2 SO 4 sírovou nebo HCl chlorovodíkovou) nebo sůl reagující kysele (např. (NH 4 ) 2 SO 4 síran amonný). Vlna vydrží krátkodobě účinek kyseliny i při vyšší potřebné teplotě cca 15 min při 90 až 110 C, zatímco rostlinné příměsi celulózového původu zuhelnatí, zkřehnou. Vzniká tzv. hydrocelulóza, která se snadno rozdrtí a vyklepe. Nejčastěji karbonizujeme vločku nebo i hotové textilie. K suché karbonizaci používáme páry chlorovodíku, které získáme odpařováním kyseliny chlorovodíkové HCl. Ty pak ventilátor žene do rotujícího bubnu s materiálem. Tento způsob se používá méně, i když je účinný a rychlý. Strojní zařízení je drahé, plynný chlorovodík je značně agresivní, je třeba zvýšení bezpečnosti.

Karbonizace vlny II Mokrá karbonizace v plné šíři s použitím perforovaných bubnů 1 smáčení, vana s odmačkávacím párem válců, 2 kyselení, 3 stejnoměrný odmačk, 4 předsoušení při 60 C a karbonizace při 90 až 110 C, 5 drcení a odstraňování zuhelnatělé celulózy, 6 oplach a neutralizace, 7 sušení

Bělení vlny I po dobrém vyprání zůstává vlna nažloutlá, tato přírodní barva vlny se u většiny výrobků překryje barvením. Vlna se proto bělí pouze tehdy, je-li určena k výrobě pletenin, na dětské prádlo, dámské prádlo a svetry, případně na jiné výrobky, které zůstávají bílé nebo se barví na jasné pastelové odstíny. Také pro získání bílých nití v konfekci a příze k ručnímu pletení se vlna vyběluje. Vlna je mnohem citlivější vůči bělícím prostředkům, snadněji se poškodí, bělící proces musí být dobře nastaven a sledován. Nejčastěji se bělí vločka, méně plošné textilie. Způsoby bělení jsou stejné jako u bavlny, tj. bělení oxidační, redukční, kombinované a OZP. Vlna se ale nebělí chlornanem sodným, nýbrž peroxidem vodíku hydroxid sodný se nahradí slabší alkálií, kterou je hydroxid amonný NH 4 OH (čpavek) a teplota bělení se poníží na 50 až 60 C. Vodní sklo zůstává, rovněž i doba je až 2 hodiny. Na závěr jeopět žádoucí dobré opláchnutí.

Krabování a dekatování I Obě operace slouží pro zajištění rozměrové stability vlněných tkanin a pletenin. V principu dochází k podobným reakcím a vazbám jako tomu bylo u valchování a plstění. Krabování mázaúčel ustálit polohu zboží, vyrovnat jeho povrch a vnitřní pnutí, má změkčit a zjemnit zboží, omezit jeho sráživost a plstivost, předcházet možnosti vzniku lomů a záhybů, případně již vzniklé odstraňovat. Při krabování působí na vlněnou plošnou textilii teplo, přiměřené napnutí a chemikálie cca 20 až 40 minut. Za tuto dobu popraskají stávající příčné vazby a vytvoří se nové, pevnější.

Krabování a dekatování II Dekatování má podobný účel jako krabování, navíc zajistí požadovaný lesk, který je stálý vůči vlhku. Při dekatování působíme na zboží teplem a tlakem cca 30 až 60 minut. Dělíme je na dekatování mokré a suché. Při mokrém dekatování prochází zbožím navinutým na perforovaném válci 80 až 90 C teplá voda oběma směry, nakonec se zboží ochladí studenou vodou a provede odsátí vody teplým nebo studeným vzduchem.

Krabování a dekatování III Zpětnou tvorbu můstků v páře, vodě a přítomnosti alkálií si můžeme znázornit pomocí následujících reakcí:

Krabování a dekatování IV Za přítomnosti siřičitanu a hydrogensiřičitanu sodného probíhá zpětná tvorba můstků takto : a/ při vyšší teplotě bez oxidačních prostředků b/ při nižší teplotě s oxidačními prostředky

Krabování a dekatování V Účelem dekatování původně bylo snižovat lesk tkanin, který získaly při pánvovém lisování a zajistit jeho stálost proti vlhku a vodním kapkám. Dekatováním lze však také lesk na zboží získat, je možné zajistit jeho rozměry proti srážení a vytvořit plný omak. Konečný efekt dekatování závisí na : průměru dekatovacího válce povrchových vlastnostech běhounu tvrdosti navinování vlastnostech páry směru průchodu páry / z válce nebo do válce / chlazení zboží a odsávání páry

Krabování a dekatování VI Rozlišujeme dekatování : 1/ za mokra 2/ za sucha a/ kotlové / diskontinuální / - bez lesku / finish / - s leskem / anglické / b/ kontinuální Ad 1/ Dekatování za mokra Tato operace není dokončující a můžeme ji označit jako zlepšené a účinnější krabování

Krabování a dekatování VII 2/ Dekatování za sucha - kotlové Na základě tvrdosti navinování a směru průchodu páry byly vyvinuty dva typy dokončovacích dekatovacích strojů : a/ Měkkým navinutím s použitím počesaného běhounu na dekatovací válec velkého průměru /900 mm/ a propařováním ve směru zevnitř válce, kdy pára uvolní navinuté vrstvy, se získá měkké zboží s mírným leskem. Dalšího změkčení a snížení lesku se dosáhne, odvine-li se zboží z válce bez odsátí páry a vlhkosti. Takto se upravuje zboží na dokončovacích dekatovacích strojích nazývaných finishdekatura.

Krabování a dekatování VIII b/ Tvrdým navinutím na dekatovací válec malého průměru /200 mm/ s použitím hladkého a nepočesaného běhounu a propařováním ve směru do válce, kdy pára přitlačí vrstvy, se získá zrnitý omak a zvýšený ušlechtilý lesk. Stroje pro tuto úpravu jsou známy pod názvem anglická dekatura.

Krabování a dekatování IX Kontinuální dekatovací stroj pro tkaniny i pleteniny 1 plošná textilie, 2 nekonečný běhoun, 3 dekatovací válec, 4 přítlačný válec ovlivňující lesk a omak, 5 chladící válec, 6 vodící válečky

Hedvábí I Hedvábí se vyrábí z kokonů bource morušového.

Hedvábí II