近年來,數碼印花熒光增白劑的技術突破集中在多功能復合與智能化調控兩大方向。多功能復合體現在將增白功能與抑菌、抗紫外線等附加性能相結合,例如在增白劑分子中接入季銨鹽基團,使數碼印花織物既具備優異白度,又能達到 AAA 級抑菌標準,這類產品已廣泛應用于嬰幼兒數碼印花服飾。智能化調控則通過納米包裹技術實現,將增白劑芯材包裹在溫敏性聚合物外殼中,當數碼印花面料接觸不同溫度時,外殼會發生溶脹或收縮,動態調節熒光釋放量,使白色的區域在低溫環境下呈現柔和白度,高溫環境下增強熒光強度,這種智能響應特性特別適合用于溫度變化頻繁的戶外數碼印花產品。此外,針對數碼印花小批量、多批次的特點,新型增白劑還實現了快速配色...
棉用熒光增白劑是專為棉纖維及棉混紡織物設計的功能性助劑,其特點在于能精細匹配棉纖維的多孔結構與親水特性,實現高效且持久的增白效果。棉纖維表面布滿直徑約 0.5-2 微米的天然孔隙,且富含羥基基團,這要求增白劑分子既具備足夠的親水性以滲透至纖維內部,又能通過氫鍵與羥基牢固結合。主流棉用增白劑多為三嗪基氨基二苯乙烯磺酸鹽衍生物,其分子結構中含有多個磺酸基團,水溶性可達 50g/L 以上,能在常溫至 95℃的染浴中快速溶解并擴散。當與棉纖維接觸時,增白劑分子會通過范德華力吸附在纖維表面,再借助磺酸基與棉纖維羥基形成氫鍵,深入纖維的無定形區,即使經過多次水洗也不易脫落。與用于化纖的增白劑相比,棉用產品...
棉用熒光增白劑是專為棉纖維及棉混紡織物設計的功能性助劑,其特點在于能精細匹配棉纖維的多孔結構與親水特性,實現高效且持久的增白效果。棉纖維表面布滿直徑約 0.5-2 微米的天然孔隙,且富含羥基基團,這要求增白劑分子既具備足夠的親水性以滲透至纖維內部,又能通過氫鍵與羥基牢固結合。主流棉用增白劑多為三嗪基氨基二苯乙烯磺酸鹽衍生物,其分子結構中含有多個磺酸基團,水溶性可達 50g/L 以上,能在常溫至 95℃的染浴中快速溶解并擴散。當與棉纖維接觸時,增白劑分子會通過范德華力吸附在纖維表面,再借助磺酸基與棉纖維羥基形成氫鍵,深入纖維的無定形區,即使經過多次水洗也不易脫落。與用于化纖的增白劑相比,棉用產品...
羊毛熒光增白劑的應用工藝需嚴格遵循羊毛纖維的敏感特性,其性能指標與溫和加工要求高度契合。在實際生產中,增白處理通常安排在漂白工序之后,溫度控制在 60-80℃之間,避免高溫導致羊毛纖維收縮或泛黃。增白劑的比較好使用濃度為 0.2%-0.8%(對織物重量),需分階段加入染浴:先將增白劑用溫水溶解,在攪拌狀態下緩慢注入,再保溫處理 20-30 分鐘,確保均勻吸附。對于經過氯化處理的羊毛,需提前進行脫氯中和,否則殘留的氯會與增白劑發生氧化反應,導致熒光失效。在 pH 值控制上,需維持在 6.5-7.5 的中性范圍,酸性過強會使羊毛纖維的氨基質子化,影響增白劑的吸附;堿性過強則會破壞二硫鍵,造成纖維損...
近年來,高溫熒光增白劑的技術升級聚焦于多功能集成與環保性能提升。在功能集成方面,新型產品將耐高溫特性與抑菌、抗紫外功能相結合,例如在分子結構中引入苯并三唑基團,使增白劑既耐 200℃高溫,又能吸收紫外線(280-320nm),為戶外用化纖織物提供雙重保護。環保性能提升則體現在無甲醛化與可降解性改進上,通過采用脂肪族胺類衍生物替代傳統芳香胺原料,生產過程中甲醛排放量降低 90% 以上,且產品在自然環境中可通過微生物作用逐步降解,減少對生態系統的累積影響。同時,針對不同高溫工藝的個性化需求,定制化產品應運而生:為高溫高壓染色開發的水分散型增白劑,粒徑控制在 0.5 微米以下,避免染缸堵塞;為熱熔染...
在印染紡織工業中,熒光增白劑是一種不可或缺的功能性助劑,其目的作用在于通過光學補色原理提升紡織品的白度與亮度。當自然光照射到處理過的織物表面時,熒光增白劑能夠吸收不可見的紫外光(波長約 300-400nm),并將其轉化為可見的藍紫色熒光(波長約 420-480nm),這種熒光與織物本身反射的黃色光形成互補,從而抵消了織物固有的黃色調,讓白色織物更顯潔白,彩色織物更顯鮮艷透亮。與傳統的上藍劑相比,熒光增白劑并非單純覆蓋黃色,而是通過光學增強視覺上提升白度,其增白效果更自然、更持久,且不會因用量增加導致織物泛藍發灰。在棉、麻、絲、化纖等各類纖維的印染加工中,熒光增白劑都能發揮明顯作用,尤其在白色坯...
905 熒光增白劑在滌綸加工中的應用工藝需兼顧高白度與穩定性,其工藝參數與 9021 存在明顯差異。在高溫高壓染色環節,比較好溫度為 130-135℃,略高于 9021 的適用溫度,這是因為更高的溫度能使滌綸纖維的膨化程度更大,便于 905 分子深入纖維內部;pH 值需嚴格控制在 4.5-5.5,強酸性環境可增強增白劑的陽離子性,促進與滌綸的結合。對于厚重型滌綸織物(如滌綸帆布),需采用 “分步添加法”:先加入 50% 的增白劑,在 120℃保溫 10 分鐘,再加入剩余 50%,升溫至 135℃繼續處理 20 分鐘,可避免因內外層滲透差異導致的白度不均。與熒光染料同浴使用時,905 與染料的質...
9044B 熒光增白劑作為一款性能精良的增白產品,其分子結構展現出獨特的優勢。它以二苯乙烯基聯苯衍生物為架構,分子內構建起龐大且規整的共軛雙鍵體系,這一結構賦予其對特定波段光線的高效捕捉與轉化能力。在分子的兩端,巧妙連接著親水性的磺酸基團,使得 9044B 在水中能迅速溶解并均勻分散,25℃時其溶解度可達 30g/L,極大地提升了使用便利性。當受到 330-380nm 的紫外光照射時,分子中的電子被激發躍遷至高能級,隨后在極短時間內回落至基態,在此過程中,能量以 420-470nm 的藍紫色熒光形式釋放。對于各類待增白材料,如泛黃的紙張或織物,原本反射光中的黃色調與增白劑發射的藍紫光相互抵消,...
近年來,VBL 熒光增白劑的技術升級聚焦于性能優化與環保改進,以適應新時代的行業需求。在耐光性提升方面,通過引入苯并三唑基團對分子結構進行修飾,新型 VBL 產品的耐光牢度從原來的 3 級提升至 4-5 級,可滿足戶外用棉織物的要求。環保改進則體現在兩個方面:一是采用無甲醛合成工藝,使產品甲醛含量降至 5ppm 以下,符合歐盟 REACH 法規;二是開發可生物降解型 VBL,通過調整分子鏈長度和官能團分布,生物降解率從傳統的 60% 提升至 85% 以上,減少廢水處理壓力。針對小批量多品種的生產趨勢,低浴比專門 VBL 應運而生,在 5:1 的浴比下仍能均勻分散,避免了傳統產品在低浴比時易聚集...
印染紡織用熒光增白劑的性能指標與應用場景密切相關,其中耐光性、耐洗性和相容性是衡量其品質的關鍵參數。不同纖維材質需要匹配特定類型的熒光增白劑:棉織物常用三嗪基氨基二苯乙烯類增白劑,這類產品水溶性好,對白度提升明顯;滌綸等合成纖維則更適合使用香豆素類或苯并噁唑類增白劑,它們具有優異的熱穩定性,能耐受高溫染色工藝;羊毛、絲綢等蛋白質纖維多采用吡唑啉類增白劑,可減少對纖維的損傷并避免泛黃。在實際應用中,熒光增白劑的添加量需嚴格控制,過量使用不僅會導致熒光強度飽和,還可能使織物產生色光偏差,甚至影響纖維的強力和手感。此外,它還需與勻染劑、柔軟劑等其他助劑兼容,避免因化學作用降低增白效果。隨著環保要求的...
滌綸熒光增白劑的應用工藝與滌綸的染整特性高度匹配,其性能指標需滿足高溫高壓染色的嚴苛要求。在實際生產中,增白劑通常與分散染料一同加入染浴,在 120-130℃的高溫高壓條件下發揮作用,此時滌綸纖維分子鏈段運動加劇,產生更多微隙,便于增白劑分子滲透。增白劑的比較好 pH 值范圍為 5-6,呈弱酸性,這既能避免滌綸在堿性條件下發生水解,又能防止增白劑分子因堿性過強而分解。對于陽離子染料可染型滌綸(CDP),需選用專門的陽離子型增白劑,以避免與染料發生電荷排斥,影響增白效果。在用量控制上,滌綸增白劑的添加量通常為織物重量的 0.1%-0.5%,過量使用會導致熒光猝滅,反而使織物呈現灰敗感。此外,增白...
近年來,數碼印花熒光增白劑的技術突破集中在多功能復合與智能化調控兩大方向。多功能復合體現在將增白功能與抑菌、抗紫外線等附加性能相結合,例如在增白劑分子中接入季銨鹽基團,使數碼印花織物既具備優異白度,又能達到 AAA 級抑菌標準,這類產品已廣泛應用于嬰幼兒數碼印花服飾。智能化調控則通過納米包裹技術實現,將增白劑芯材包裹在溫敏性聚合物外殼中,當數碼印花面料接觸不同溫度時,外殼會發生溶脹或收縮,動態調節熒光釋放量,使白色的區域在低溫環境下呈現柔和白度,高溫環境下增強熒光強度,這種智能響應特性特別適合用于溫度變化頻繁的戶外數碼印花產品。此外,針對數碼印花小批量、多批次的特點,新型增白劑還實現了快速配色...
腈綸熒光增白劑作為聚丙烯腈纖維專門的功能助劑,其作用機制與腈綸獨特的化學結構密切相關。腈綸分子鏈中大量的氰基(-CN)賦予纖維一定的極性,而少量羧基、磺酸基的存在使纖維在水溶液中呈現弱負電性,這種電荷特性為陽離子型增白劑提供了理想的結合位點。主流的三嗪基二苯乙烯類陽離子增白劑,其分子中的季銨鹽基團可通過靜電引力與纖維表面的負電荷形成穩固結合,同時分子鏈的長度與剛性設計恰好匹配腈綸纖維的空隙尺寸,能像 “鑰匙” 般嵌入纖維結構中。當自然光照射時,增白劑吸收 350-400nm 的紫外光后,會釋放出 440-460nm 的藍色熒光,與腈綸本身的黃色調形成光學互補,使白度值(CIE Whitenes...
近年來,印染紡織熒光增白劑的研發呈現出多功能化和綠色化的趨勢。為適應不同織物的整理需求,新型增白劑不僅具備優異的增白性能,還能兼具抑菌、抗紫外線等附加功能,例如在增白劑分子結構中引入抑菌基團,使處理后的織物既潔白亮麗又能抑制細菌滋生,尤其適合內衣、嬰幼兒服裝等貼身紡織品。在綠色化方面,研究人員通過改進合成工藝,降低生產過程中的能耗和污染物排放,同時開發可生物降解的增白劑品種,減少其在環境中的累積。此外,針對熒光增白劑可能存在的安全性爭議,行業內正在建立更嚴格的檢測標準,確保產品在符合增白效果的同時,不會對人體健康產生潛在風險。隨著數碼印花等新型印染技術的發展,熒光增白劑也在不斷調整配方,以適應...
近年來,棉用熒光增白劑的技術發展聚焦于環保升級與功能復合。在環保性能方面,無甲醛型棉用增白劑已成為行業主流,其生產過程中摒棄了傳統的甲醛縮合工藝,采用綠色催化劑替代重金屬催化劑,產品的甲醛含量控制在 5ppm 以下,符合 OEKO-TEX? Standard 100 的較高級別要求。同時,可生物降解的增白劑品種不斷涌現,通過優化分子鏈長度和官能團分布,使其在自然環境中 30 天內的生物降解率達到 90% 以上,減少對水體的污染。功能復合方面,兼具抑菌、抗紫外線功能的棉用增白劑成為研發熱點:在分子結構中引入季銨鹽抑菌基團,使處理后的棉織物對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌的抑菌率達到 99% 以上;通過...
4BK 系列熒光增白劑憑借其獨特的化學結構,在提升織物白度方面展現出精良效能。其結構為 2,5 - 雙(苯并噁唑 - 2 - 基)噻吩衍生物,分子中多個共軛苯環與雜環相連,構建起龐大且高效的共軛體系。這種結構賦予它對特定波長光線敏銳的捕捉能力,能高效吸收 320 - 380nm 的紫外光,吸收后分子內電子被激發至高能級。當電子從激發態回落至基態時,能量以 430 - 460nm 的藍紫色熒光形式發射出來。對于泛黃的織物,其原本反射光中的黃色調與 4BK 系列發射的藍紫光恰好形成互補,從而明顯提升白度。例如,在棉織物上應用時,只需 0.1%-0.3% 濃度的 4BK 增白劑,白度值(CIE Wh...
近年來,印染紡織熒光增白劑的研發呈現出多功能化和綠色化的趨勢。為適應不同織物的整理需求,新型增白劑不僅具備優異的增白性能,還能兼具抑菌、抗紫外線等附加功能,例如在增白劑分子結構中引入抑菌基團,使處理后的織物既潔白亮麗又能抑制細菌滋生,尤其適合內衣、嬰幼兒服裝等貼身紡織品。在綠色化方面,研究人員通過改進合成工藝,降低生產過程中的能耗和污染物排放,同時開發可生物降解的增白劑品種,減少其在環境中的累積。此外,針對熒光增白劑可能存在的安全性爭議,行業內正在建立更嚴格的檢測標準,確保產品在符合增白效果的同時,不會對人體健康產生潛在風險。隨著數碼印花等新型印染技術的發展,熒光增白劑也在不斷調整配方,以適應...
4BK 系列熒光增白劑在多種織物加工中有著廣泛應用,尤其是在棉織物和滌棉混紡織物領域表現突出。在純棉織物的浸染工藝里,將 4BK 配制成 0.1 - 0.8%(o.w.f)的溶液,加入 10 - 20g/L 的硫酸鈉作為促染劑,在 1:10 - 1:30 的浴比下,于 90 - 100°C 的溫度區間處理 30 - 40 分鐘,就能使棉織物獲得均勻且高白度的增白效果。若采用一浴法進行煮練、氧漂和增白,4BK 用量為 0.2 - 0.8%(o.w.f),同時需加入 5 - 15g/L 的過氧化氫、1 - 5g/L 的穩定劑、2 - 4g/L 的氫氧化鈉以及 0.5 - 1g/L 的煮練劑,同樣在...
低溫熒光增白劑是針對低溫加工工藝研發的專們用的助劑,其優勢在于能在 60-100℃的溫和條件下實現高效增白,完美解決了傳統增白劑在低溫環境下溶解度低、反應活性不足的問題。這類產品通過分子結構優化,引入親水性更強的磺酸基和聚氧乙烯鏈段,使自身在低溫水中的溶解度提升至 30g/L 以上,遠超普通增白劑的 5-10g/L。其分子中的熒光發色團采用柔性鏈連接,在低溫下仍能保持活躍的振動狀態,可快速吸附到纖維表面并滲透至內部,即使在 60℃的低溫染色環境中,也能在 15 分鐘內完成與纖維的結合,熒光強度達到傳統產品在 120℃時的 90% 以上。對于羊毛、絲綢等不耐高溫的蛋白質纖維而言,低溫增白劑能避免...
4BK 系列熒光增白劑憑借其獨特的化學結構,在提升織物白度方面展現出精良效能。其結構為 2,5 - 雙(苯并噁唑 - 2 - 基)噻吩衍生物,分子中多個共軛苯環與雜環相連,構建起龐大且高效的共軛體系。這種結構賦予它對特定波長光線敏銳的捕捉能力,能高效吸收 320 - 380nm 的紫外光,吸收后分子內電子被激發至高能級。當電子從激發態回落至基態時,能量以 430 - 460nm 的藍紫色熒光形式發射出來。對于泛黃的織物,其原本反射光中的黃色調與 4BK 系列發射的藍紫光恰好形成互補,從而明顯提升白度。例如,在棉織物上應用時,只需 0.1%-0.3% 濃度的 4BK 增白劑,白度值(CIE Wh...
CPS-D 熒光增白劑的應用工藝需兼顧混紡纖維的差異化特性,其性能發揮依賴于精細的參數調控。在滌棉混紡物的浸染工藝中,比較好溫度區間為 90-100℃,此時棉纖維充分膨化,滌綸的分子鏈段也開始運動,CPS-D 分子可同時滲透兩種纖維;若溫度低于 80℃,則滌綸的吸附率會下降 30% 以上,導致白度不均。pH 值需控制在 5.5-6.5 的弱酸性范圍,既避免棉纖維在堿性條件下過度溶脹,又防止滌綸在強酸性環境中水解。對于含棉量 65%、滌綸 35% 的常規混紡比面料,CPS-D 的比較好用量為 0.2%-0.4%(對織物重量),采用 “階梯升溫” 方式:從 40℃開始,以 2℃/ 分鐘升至目標溫度...
針對滌綸制品的多樣化需求,9021 本白熒光增白劑的技術升級聚焦于功能拓展與工藝適配。在功能方面,新型改性產品通過引入抗氧基團,使滌綸織物的耐光黃變性能提升 1-2 級,經 1000 小時氙燈照射后,本白色澤的保持率仍達 90%,特別適合戶外用滌綸面料。為適配再生滌綸的加工特性,研發出低重金屬型 9021 增白劑,其鉛、鎘等重金屬含量控制在 10ppm 以下,符合 GRS 全球回收標準,且在再生滌綸的堿減量處理后,本白效果的保留率可達 85% 以上。在工藝適配性上,針對超細滌綸纖維(纖度≤0.5dtex)開發的微乳液型 9021 增白劑,粒徑控制在 50-100nm,能均勻滲透至細旦纖維內部,...
近年來,棉用熒光增白劑的技術發展聚焦于環保升級與功能復合。在環保性能方面,無甲醛型棉用增白劑已成為行業主流,其生產過程中摒棄了傳統的甲醛縮合工藝,采用綠色催化劑替代重金屬催化劑,產品的甲醛含量控制在 5ppm 以下,符合 OEKO-TEX? Standard 100 的較高級別要求。同時,可生物降解的增白劑品種不斷涌現,通過優化分子鏈長度和官能團分布,使其在自然環境中 30 天內的生物降解率達到 90% 以上,減少對水體的污染。功能復合方面,兼具抑菌、抗紫外線功能的棉用增白劑成為研發熱點:在分子結構中引入季銨鹽抑菌基團,使處理后的棉織物對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌的抑菌率達到 99% 以上;通過...
滌綸熒光增白劑是專為聚酯纖維設計的功能性助劑,其優勢在于能精細匹配滌綸的化學結構與物理特性,實現高效且持久的增白效果。滌綸分子由對苯二甲酸乙二酯重復單元構成,結構緊密且缺乏親水基團,這要求增白劑必須具備優異的疏水性和熱穩定性,才能在高溫下滲透至纖維內部。主流滌綸增白劑多為苯并噁唑類或香豆素類衍生物,分子結構中含有剛性芳香環和雜環基團,熔點普遍在 200-250℃之間,能耐受滌綸染色時的高溫環境(130℃左右)。這類增白劑的熒光發射波長集中在 430-450nm,可有效抵消滌綸經高溫加工后殘留的微黃色調,使白度值(CIE Whiteness)提升 15-25 個單位。與棉用增白劑相比,滌綸增白劑...
羊毛熒光增白劑的應用工藝需嚴格遵循羊毛纖維的敏感特性,其性能指標與溫和加工要求高度契合。在實際生產中,增白處理通常安排在漂白工序之后,溫度控制在 60-80℃之間,避免高溫導致羊毛纖維收縮或泛黃。增白劑的比較好使用濃度為 0.2%-0.8%(對織物重量),需分階段加入染浴:先將增白劑用溫水溶解,在攪拌狀態下緩慢注入,再保溫處理 20-30 分鐘,確保均勻吸附。對于經過氯化處理的羊毛,需提前進行脫氯中和,否則殘留的氯會與增白劑發生氧化反應,導致熒光失效。在 pH 值控制上,需維持在 6.5-7.5 的中性范圍,酸性過強會使羊毛纖維的氨基質子化,影響增白劑的吸附;堿性過強則會破壞二硫鍵,造成纖維損...
羊毛熒光增白劑的應用工藝需嚴格遵循羊毛纖維的敏感特性,其性能指標與溫和加工要求高度契合。在實際生產中,增白處理通常安排在漂白工序之后,溫度控制在 60-80℃之間,避免高溫導致羊毛纖維收縮或泛黃。增白劑的比較好使用濃度為 0.2%-0.8%(對織物重量),需分階段加入染浴:先將增白劑用溫水溶解,在攪拌狀態下緩慢注入,再保溫處理 20-30 分鐘,確保均勻吸附。對于經過氯化處理的羊毛,需提前進行脫氯中和,否則殘留的氯會與增白劑發生氧化反應,導致熒光失效。在 pH 值控制上,需維持在 6.5-7.5 的中性范圍,酸性過強會使羊毛纖維的氨基質子化,影響增白劑的吸附;堿性過強則會破壞二硫鍵,造成纖維損...
VBL 熒光增白劑是紡織印染行業中應用較廣的經典品種,其分子結構以三嗪基氨基二苯乙烯磺酸鈉為,這種結構賦予了它優異的水溶性和對纖維素纖維的親和力。分子中含有的兩個磺酸基團使其在水中溶解度可達 100g/L 以上,能快速分散形成穩定的水溶液,避免了傳統增白劑易沉淀的問題。在作用機制上,VBL 能吸收 340-380nm 的紫外光,轉化為 400-460nm 的藍色熒光,與織物本身反射的黃色光形成互補,從而明顯提升白度。尤為重要的是,其分子中的三嗪環可與纖維素纖維的羥基形成氫鍵,磺酸鈉基團則通過離子鍵增強結合力,使增白效果耐洗次數可達 30 次以上。在棉織物的處理中,經 0.1%-0.3% 濃度的...
腈綸熒光增白劑作為聚丙烯腈纖維專門的功能助劑,其作用機制與腈綸獨特的化學結構密切相關。腈綸分子鏈中大量的氰基(-CN)賦予纖維一定的極性,而少量羧基、磺酸基的存在使纖維在水溶液中呈現弱負電性,這種電荷特性為陽離子型增白劑提供了理想的結合位點。主流的三嗪基二苯乙烯類陽離子增白劑,其分子中的季銨鹽基團可通過靜電引力與纖維表面的負電荷形成穩固結合,同時分子鏈的長度與剛性設計恰好匹配腈綸纖維的空隙尺寸,能像 “鑰匙” 般嵌入纖維結構中。當自然光照射時,增白劑吸收 350-400nm 的紫外光后,會釋放出 440-460nm 的藍色熒光,與腈綸本身的黃色調形成光學互補,使白度值(CIE Whitenes...
9044B 熒光增白劑憑借出色的穩定性與較廣的適用性,在多個行業大放異彩。在紡織行業,無論是天然纖維的棉、麻、絲,還是化學合成的聚酯、尼龍纖維,9044B 都能發揮良好的增白功效。在純棉織物的浸染工藝中,將 9044B 配制成 1.5 - 6.0g/L 的溶液,并加入 3 - 5g/L 的元明粉促染,在 10:1 - 20:1 的浴比下,于 40 - 60°C 的溫度區間處理 20 - 30 分鐘,即可使棉織物獲得均勻且高白度的增白效果,同時不影響織物的柔軟手感與透氣性。對于化纖織物,9044B 在高溫高壓染色工藝中,能耐受 120 - 130°C 的高溫,與分散染料同浴使用時,提前加入 0....
905 熒光增白劑在滌綸加工中的應用工藝需兼顧高白度與穩定性,其工藝參數與 9021 存在明顯差異。在高溫高壓染色環節,比較好溫度為 130-135℃,略高于 9021 的適用溫度,這是因為更高的溫度能使滌綸纖維的膨化程度更大,便于 905 分子深入纖維內部;pH 值需嚴格控制在 4.5-5.5,強酸性環境可增強增白劑的陽離子性,促進與滌綸的結合。對于厚重型滌綸織物(如滌綸帆布),需采用 “分步添加法”:先加入 50% 的增白劑,在 120℃保溫 10 分鐘,再加入剩余 50%,升溫至 135℃繼續處理 20 分鐘,可避免因內外層滲透差異導致的白度不均。與熒光染料同浴使用時,905 與染料的質...