(完整版)新型染整技术复习题

复习题
一、 名词解释
1.数字喷墨印花
将花样图案通过数字形式输入到计算机,通过计算机印花分描稿系统(CAD)编辑处理,再由计算机控制喷墨嘴把专用染液直接喷射到纺织品上,形成所需图案。
2.dpi
每英寸的点数,表示图像的清晰度(或分辨率)
3.染料墨水
将纯化后的染料溶解或分散在水中,再添加相应的溶剂、防腐剂等助剂配制而成。
4.热转移喷墨印花
使用分散染料墨水,先将印花图案打印在转移纸上,然后再将纸上的图案通过染料的热升华
上染到纤维中,完成染料的转移过程。
由离子、电子、自由基、激发态的分子和原子所组成的电离气体,处于激发、电离的高能状态,其电子的负电荷和离子的正电荷总数相等,宏观上对外不显电性,呈中性。
6.低温等离子体
又称为非平衡等离子体,其电子和分子或原子类粒子具有的温度是不同的,电子温度仍然很高,而分子或原子类粒子的温度却较低,故称低温等离子体,一般用于处理熔点较低的物体。
7.电晕放电
导线或电极表面的电场强度超过碰撞游离阈值时发生的气体局部自持放电现象。因在黑暗中形同月晕而得名。
8.辉光放电
又称高频放电,是低压气体中显示辉光的气体放电现象,即稀薄气体中的自激导电现象。
9.等离子体接枝聚合客流分析数据
纤维经等离子体处理后,在其表面形成浓度较高的自由基,将其活化与可聚合的单体接触,在纤维表面可发生聚合反应。
10.蛋白质的沉淀作用
蛋白质溶液受到外界因素的作用,使蛋白质溶液中胶体微粒周围的电荷和水化层遭到破坏或变薄,蛋白质容易发生沉淀,这时蛋白质分子本身未遭到重大破坏或变化,其原来的基本性质仍然保持着,而且这种变化是可逆的,一定的条件下仍然可以变成可溶液状态。
11.酶的钝化作用
通过一些物理或化学因素破坏酶的三维结构,引起酶活力降低或丧失活力。
12.酶的抑制作用
酶的某些基团或活性部位的化学性质改变而引起的酶活力降低或丧失活力,分为不可逆抑制作用和可逆抑制作用。
13.酶的竞争作用
一些抑制剂和酶的作用底物有相似的化学结构,当这些抑制剂浓度足够大时,能同底物竞争与酶分子结合,因而影响酶和底物结合,降低酶对底物的催化反应速度而起抑制作用。
14.生物酶抛光
也叫光洁整理,是用纤维素酶去除织物表面的绒毛,达到表面光洁,抗起毛起球,并使织物达到柔软、蓬松等独特风格的整理手段。
15.酶洗
又称酵素洗,利用纤维素酶对纤维素纤维的水解作用,使布面可以较温和地褪、褪毛。
二、 填充题
1.喷墨的原理分为连续喷墨按需喷墨
2.连续喷墨方式有偏转阀式连续喷墨二位连续喷墨多位连续喷墨等。
3.按需喷墨方式有气泡式压电式消防演习和阀门式等。
4.喷墨印花机由喷墨打印机构供墨机构织物输送机构烘干机构控制机构RIP软件构成。
5.按照配制墨水所使用的溶剂,喷墨印花墨水可分为水性墨水溶剂性墨水,前者简称为墨水,后者常称为油墨
6.按照使用的素,喷墨印花墨水可以分为染料墨水颜料墨水
7.活性染料喷墨印花织物的预处理液主要由尿素增稠剂抗还原剂消泡剂等组成。
8.酸性染料喷墨印花织物的预处理液主要由尿素增稠剂酒石酸铵等组成。
9.等离子体按温度分为高温等离子体低温等离子体
vvint10.等离子体中的电子离子的电荷总数基本相等,整体显电中性
11.等离子体中有两种温度概念,分别是电子温度离子温度
12.低温等离子体产生的方法有多种,在纺织工业中应用最多的是电晕放电辉光放电
13.等离子体的化学反应和纺织品加工有关的主要涉及高分子物(包括纤维)的表面改性ext前端框架接枝聚合两方面。
14.等离子体表面改性主要包括表面刻蚀交联化学改性三方面。
15.等离子体接枝聚合有预处理接枝处理气相-气相接枝处理气相-脱气液相接枝处理气相-常压液相接枝处理四种方法。
16.酶化学本质是蛋白质,具有蛋白质的一级回铃音、二级三级防粘贴结构,有的还具有蛋白质的四级结构特征。
17.酶具有蛋白质的沉淀作用变性作用呈反应等一般性质。
18.酶的呈反应可用来鉴别和测定酶的存在和浓度。
19.酶按其催化作用的性质分为氧化还原酶转移酶水解酶裂解酶异构酶生合酶
20.退浆用的淀粉酶组分中主要包括α-淀粉酶β-淀粉酶异淀粉酶等。

本文发布于:2024-09-23 02:29:16,感谢您对本站的认可!

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标签:喷墨   等离子体   印花   表面   墨水   蛋白质
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