1、淀粉的退漿 淀粉是α-葡萄糖通過1.4甙鍵結(jié)合而成的鏈狀化合物,其分子式為(C6H10Os)n。淀粉按其分子結(jié)構(gòu)α分為直鏈淀粉和支鏈淀粉。直鏈淀粉的聚合度較低,約在200~1000左右,能微溶于熱水,淀粉中一般含15%~25%的直鏈淀粉。淀粉在熱水中都能發(fā)生膨化,直鏈淀粉溶液粘度較小,而支鏈淀粉溶液粘度較大。淀粉對堿穩(wěn)定,在燒堿溶液中可發(fā)生劇烈的膨化,遇酸甙鍵發(fā)生水解,形成分子量較小,粘度較低和溶解度較高的可溶性淀粉、糊精等中間產(chǎn)物,最后可被水解成葡萄糖。淀粉能被氧化劑氧化分解成分子量較低的中間產(chǎn)物。淀粉酶能使淀粉發(fā)生類似于酸的水解作用。
2、PVA的退漿 聚乙烯醇分子結(jié)構(gòu)中含有很多親水性的羥基,故有一定的水溶性,其溶解度隨分子量的增大而降低。粘度與聚合度有近似的正比關(guān)系,聚合度在1500以上屬高粘度,聚合度在1000~1500的為中粘度,在1000以下的屬低粘度。經(jīng)紗上漿宜用低粘度的聚乙烯醇。聚乙烯醇對酸、堿的作用比較穩(wěn)定,不致發(fā)生降解。能被氧化劑氧化而降解,形成粘度較低、分子量較小的產(chǎn)物,經(jīng)劇烈氧化后的最終產(chǎn)物是二氧化碳和水。醇解度(或水解度)對聚乙烯醇的水溶性也有一定影響。水解度在98%以上的溶解度較低,水解度在87—89%之間的溶解度較高。在高溫作用下,聚乙烯醇的物理狀態(tài)或性能發(fā)生變化,水溶性降低,如果條件劇烈,羥基之間甚至發(fā)生脫水反應(yīng),使溶解度進(jìn)一步下降。PVA不能被淀粉酶分解,因而也不能用淀粉酶來退漿。低粘度的PVA,可用適當(dāng)?shù)暮砻婊钚詣┑乃芤簼櫇?,然后堆置或汽蒸,使PVA薄膜膨脹和軟化,最后用80℃以上的大量溢流水沖洗達(dá)到退漿的目的。但由于用作上漿的PVA并不是全部低粘度的,因此,PVA主要采用熱堿退漿。軋熱堿后,在80℃左右的溫度下堆置,然后充分水洗。因?yàn)闊釅A作用PVA可促進(jìn)PVA薄膜的膨化,比單獨(dú)用熱水膨化效果好。
3、CMC的退漿 羧甲基纖維素簡稱C.M.C。制造時(shí)由于醚化程度不同,CMC在水中的溶解度也不同,或僅溶于堿,或能溶于水,并形成不同的粘度溶液。CMC除用于經(jīng)紗上漿外,還廣泛應(yīng)用于印花色漿。低粘度的CMC能溶于冷水并形成透明的粘糊狀。它的溶液為中性或微堿性。加酸使CMC溶液的PH達(dá)到2.5時(shí),溶液開始渾濁、沉淀。鈣、鎂及中性電解質(zhì)不會使其沉淀,僅使粘度降低。在常溫下,CMC的水溶液粘度很穩(wěn)定,但溫度上升的80℃以上并長時(shí)間加熱,粘度將逐步降低。CMC主要作為和淀粉混合的輔助漿料,很少單獨(dú)使用。一般采用堿退漿工藝。
4、海藻膠漿的退漿
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