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有颜色衣物经过长时间穿用和洗涤,衣物上的染料发生光化学分解、老化和部分脱落,从而使衣物出现褪色和“老旧”现象。这种现象是逐步发生的,其过程也是比较复杂的。
当阳光照射在染色衣物上时,光能激发染料分子互动,活动的染料分子能与化学活性物质发生反应,首先要与空气中的氧反映,若有水分的存在会促进这总反映的激烈程度,由于染料分子的氧化或还原反映而使染色衣物发生褪色。如用偶氮染料染色的棉纤维织物经日晒褪色是氧化作用的结果,而用同种染料染色的蛋白纤维织物经日晒褪色却是还原作用的结果。
此外,染色衣物的褪色还与染料分子的结构有关。有的染料分子稳定性较差,反应能力较强的氢原子能促进氧化过程。如染料分子结构中含有氨基或氢基等助色基团较多时,容易发生氧化而降低耐晒牢度。而染料分子中含有能形成氢键的基团或者有羧基、磺基、硝基等基团时,将会提高染料的耐晒能力。
总之,染色衣物褪色,取决于染料对织物纤维的亲和力以及染料的光谱特性、染料的浓度、染料的干湿度、染料的化学结构等多方面的因素。
当阳光照射在染色衣物上时,光能激发染料分子互动,活动的染料分子能与化学活性物质发生反应,首先要与空气中的氧反映,若有水分的存在会促进这总反映的激烈程度,由于染料分子的氧化或还原反映而使染色衣物发生褪色。如用偶氮染料染色的棉纤维织物经日晒褪色是氧化作用的结果,而用同种染料染色的蛋白纤维织物经日晒褪色却是还原作用的结果。
此外,染色衣物的褪色还与染料分子的结构有关。有的染料分子稳定性较差,反应能力较强的氢原子能促进氧化过程。如染料分子结构中含有氨基或氢基等助色基团较多时,容易发生氧化而降低耐晒牢度。而染料分子中含有能形成氢键的基团或者有羧基、磺基、硝基等基团时,将会提高染料的耐晒能力。
总之,染色衣物褪色,取决于染料对织物纤维的亲和力以及染料的光谱特性、染料的浓度、染料的干湿度、染料的化学结构等多方面的因素。
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