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Dyeing of poly(lactic acid) fibres with synthesised novel heterocyclic disazo disperse dyes / Ozan Avinc in COLORATION TECHNOLOGY, Vol. 136, N° 4 (08/2020)
[article]
Titre : Dyeing of poly(lactic acid) fibres with synthesised novel heterocyclic disazo disperse dyes Type de document : texte imprimé Auteurs : Ozan Avinc, Auteur ; Emine Bakan, Auteur ; Aykut Demirçali, Auteur ; Görkem Gedik, Auteur ; Fikret Karci, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 356-369 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Colorants azoïques
Colorants dispersésCatégorie de colorants très peu solubles dans l'eau, utilisés à l'origine comme colorants pour l'acétate, et qui généralement sont appliqués sous forme de suspensions aqueuses de faible concentration.Les colorants dispersés sont largement utilisés dans la teinture de la plupart des fibres manufacturées, surtout le polyester.
Colorimétrie
Décapage
Polyéthylène téréphtalate
Polylactique, AcideL'acide polylactique (anglais : polylactic acid, abrégé en PLA) est un polymère entièrement biodégradable utilisé dans l'alimentation pour l'emballage des œufs et plus récemment pour remplacer les sacs et cabas en plastiques jusqu'ici distribués dans les commerces. Il est utilisé également en chirurgie où les sutures sont réalisées avec des polymères biodégradables qui sont décomposés par réaction avec l’eau ou sous l’action d’enzymes. Il est également utilisé pour les nouveaux essais de stent biodégradable.
Le PLA peut-être obtenu à partir d'amidon de maïs, ce qui en fait la première alternative naturelle au polyéthylène (le terme de bioplastique est utilisé). En effet, l'acide polylactique est un produit résultant de la fermentation des sucres ou de l'amidon sous l'effet de bactéries synthétisant l'acide lactique. Dans un second temps, l'acide lactique est polymérisé par un nouveau procédé de fermentation, pour devenir de l'acide polylactique.
Ce procédé conduit à des polymères avec des masses molaires relativement basses. Afin de produire un acide polylactique avec des masses molaires plus élevées, l'acide polylactique produit par condensation de l'acide lactique est dépolymérisé, produisant du lactide, qui est à son tour polymérisé par ouverture de cycle.
Le PLA est donc l’un de ces polymères, dans lequel les longues molécules filiformes sont construites par la réaction d’un groupement acide et d’une molécule d’acide lactique sur le groupement hydroxyle d’une autre pour donner une jonction ester. Dans le corps, la réaction se fait en sens inverse et l’acide lactique ainsi libéré est incorporé dans le processus métabolique normal. On obtient un polymère plus résistant en utilisant l'acide glycolique, soit seul, soit combiné à l’acide lactique.
Solidité de la couleur
Solubilité
Teinture -- Fibres textiles synthétiquesIndex. décimale : 667.3 Teinture et impression des tissus Résumé : Poly(lactic acid) (PLA) is the first melt‐processable, renewable, sustainable and biodegradable natural‐based synthetic fibre. It has a broad range of uses and combines ecological advantages with outstanding performance in textiles. PLA fibre, as an aliphatic polyester, can be dyed with disperse dyes. Apart from the limited number of commercial disperse dyes, disperse dye exhaustion on PLA is generally lower than that on poly(ethylene terephthalate) (PET). In this study, new heterocyclic disazo disperse dyes, substituted with methyl, nitro and chloro groups at their ortho‐, meta‐ and para‐ positions, synthesised in our previous study, were applied to PLA and PET fibres to examine their dyeing performance, and colour fastness and dye exhaustion properties. Different shades of yellow, orange, reddish brown and brown were obtained. Most of the synthesised novel heterocyclic disazo disperse dyes exhibited good build‐up properties with high K/S levels on both fibres. Para‐ bonding substituent provided higher K/S values than meta‐ and ortho‐ positions for –NO2 and –Cl substituents for both fibres. Overall, the most synthesised novel heterocyclic disazo disperse dyes in this study exhibited good build‐up properties with high K/S, exhaustion and wet fastness levels on both PLA and PET fibres. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Methods - Solubility parameter determination - Scouring and dyeing - Determination of colour properties - Determination of exhaustion yield - Assessment of fastness properties
- RESULTS AND DISCUSSION : Colorimetric characteristics of PLA and PET fabrics dyed with novel synthesised dyes (4a-4j)DOI : https://doi.org/10.1111/cote.12472 En ligne : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cote.12472 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34353
in COLORATION TECHNOLOGY > Vol. 136, N° 4 (08/2020) . - p. 356-369[article]Réservation
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