隨著科技的持續進步,9044B 熒光增白劑的技術發展不斷邁向新高度。一方面,研發人員著重提升其環保性能。采用綠色化學合成路徑,選用植物基等可再生原料取代傳統石油基原料,從源頭上降低生產過程中的碳排放,同時大幅提高產品的生物降解率,目前已有改進型產品的生物降解率突破 90%,完全符合嚴苛的環保標準,極大地減少了對環境的潛在危害。另一方面,針對不同行業的特殊需求,功能復合型的 9044B 熒光增白劑不斷涌現。例如,為滿足戶外用品對防曬和耐候性的高要求,將 9044B 與紫外線吸收劑巧妙結合,經其處理的織物不僅白度出眾,還能高效阻擋紫外線,明顯提升產品的耐用性;在醫療紡織用品領域,開發出具備抑菌功能...
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....
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...
腈綸熒光增白劑的技術發展正朝著更精細、更環保的方向邁進。針對阻燃型腈綸的增白需求,新型含磷陽離子增白劑應運而生,其分子中的磷元素不僅能增強與阻燃基團的相容性,還能協同提升纖維的阻燃性能,經處理后的腈綸極限氧指數(LOI)可提高 2-3 個單位。在環保領域,生物基陽離子增白劑通過植物源胺類化合物替代傳統石油基原料,生產過程碳排放降低 50%,且生物降解率達到 90%,完全符合 OEKO-TEX? Standard 100 的嬰兒級標準。為適應數碼印花用腈綸面料的增白需求,納米包裹型增白劑將粒徑控制在 80-150nm,可均勻分散于數碼墨水體系中,經噴墨打印后在面料表面形成均勻的熒光層,解決了傳統...
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...
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...
羊毛熒光增白劑是專門針對羊毛纖維特性研發的功能性助劑,其優勢在于能在保護羊毛天然質感的同時,實現溫和且持久的增白效果。羊毛纖維主要由角蛋白構成,分子中富含胱氨酸二硫鍵和氨基、羧基等極性基團,這要求增白劑必須具備適宜的 pH 值兼容性和低刺激性,避免破壞纖維結構導致手感粗糙。主流羊毛增白劑多為吡唑啉類或二苯乙烯基聯苯類衍生物,分子結構中含有親水性的磺酸鹽基團,能在中性至弱酸性(pH 6-7)條件下穩定存在,水溶性可達 20-30g/L,可均勻分散于染浴中。這類增白劑的熒光發射波長集中在 440-470nm,能精細抵消羊毛經漂白后殘留的淡黃色調,使白度值(CIE Whiteness)提升 10-2...
羊毛熒光增白劑是專門針對羊毛纖維特性研發的功能性助劑,其優勢在于能在保護羊毛天然質感的同時,實現溫和且持久的增白效果。羊毛纖維主要由角蛋白構成,分子中富含胱氨酸二硫鍵和氨基、羧基等極性基團,這要求增白劑必須具備適宜的 pH 值兼容性和低刺激性,避免破壞纖維結構導致手感粗糙。主流羊毛增白劑多為吡唑啉類或二苯乙烯基聯苯類衍生物,分子結構中含有親水性的磺酸鹽基團,能在中性至弱酸性(pH 6-7)條件下穩定存在,水溶性可達 20-30g/L,可均勻分散于染浴中。這類增白劑的熒光發射波長集中在 440-470nm,能精細抵消羊毛經漂白后殘留的淡黃色調,使白度值(CIE Whiteness)提升 10-2...
NFW 熒光增白劑作為一類性能精良的功能性助劑,其分子結構與作用機制展現出獨特的優勢。它主要由二苯乙烯聯苯類衍生物構成,分子內存在大量共軛雙鍵,這種特殊結構賦予了其對特定波長光線的敏銳吸收能力。在日光照射下,NFW 熒光增白劑能有效捕捉 300 - 400nm 的紫外線,吸收能量后分子進入激發態。當分子從激發態回復到基態時,能量以 420 - 480nm 的藍紫光形式發射出來。對于被處理的織物或材料而言,原本因反射黃光較多而呈現的黃色感,恰好被增白劑發射的藍紫光所抵消,從而在視覺上呈現出潔白、耀目的效果。以羊毛織物為例,其本身在加工過程中易產生泛黃現象,經 NFW 熒光增白劑處理后,白度值(C...
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...
腈綸熒光增白劑的技術發展正朝著更精細、更環保的方向邁進。針對阻燃型腈綸的增白需求,新型含磷陽離子增白劑應運而生,其分子中的磷元素不僅能增強與阻燃基團的相容性,還能協同提升纖維的阻燃性能,經處理后的腈綸極限氧指數(LOI)可提高 2-3 個單位。在環保領域,生物基陽離子增白劑通過植物源胺類化合物替代傳統石油基原料,生產過程碳排放降低 50%,且生物降解率達到 90%,完全符合 OEKO-TEX? Standard 100 的嬰兒級標準。為適應數碼印花用腈綸面料的增白需求,納米包裹型增白劑將粒徑控制在 80-150nm,可均勻分散于數碼墨水體系中,經噴墨打印后在面料表面形成均勻的熒光層,解決了傳統...
尼龍熒光增白劑是專為聚酰胺纖維(尼龍)設計的功能性助劑,其優勢在于能精細匹配尼龍的分子結構與物理特性,實現高效且穩定的增白效果。尼龍分子由酰胺鍵連接的脂肪族碳鏈構成,分子鏈上分布著大量極性酰胺基團,這使得纖維既具有一定的親水性,又存在結晶區與非結晶區的結構差異。主流尼龍增白劑多為苯并咪唑類或二苯乙烯三嗪類衍生物,分子結構中含有能與酰胺基團形成氫鍵的氨基和羰基,同時具備適度的疏水性,可滲透至尼龍的非結晶區。這類增白劑的熒光發射波長集中在 435-455nm,能有效抵消尼龍纖維在紡絲和染整過程中因氧化產生的淡黃色調,使白度值(CIE Whiteness)提升 15-25 個單位。與羊毛增白劑相比,...
VBL 熒光增白劑的應用工藝具有較強的靈活性,能適應多種紡織加工場景,但其性能發揮與工藝參數密切相關。在棉織物的浸染工藝中,比較好溫度為 40-60℃,此時纖維膨化程度適中,VBL 分子可充分滲透至纖維內部,處理時間控制在 20-30 分鐘即可達到理想效果;若溫度超過 80℃,則可能導致增白劑分子分解,白度反而下降。在軋染工藝中,需將 VBL 配制成 5-10g/L 的工作液,采用 “一浸一軋” 方式,軋余率控制在 70%-80%,隨后經 100-105℃烘干,可避免因水分蒸發不均導致的白度差異。對于粘膠、人造棉等再生纖維素纖維,VBL 的適用 pH 值范圍為 8-10,堿性環境能增強纖維的負...
近年來,羊毛熒光增白劑的技術創新聚焦于生態安全與功能協同。在生態安全方面,無甲醛、無 APEO(烷基酚聚氧乙烯醚)的環保型增白劑成為主流,其原料采用可再生的植物基胺類衍生物,生產過程中廢水排放量減少 60% 以上,產品經皮膚斑貼測試顯示為零刺激,符合歐盟 ECOCERT 有機紡織品標準。功能協同則體現在與護理功能的結合上:兼具防縮功能的羊毛增白劑,通過引入聚硅氧烷側鏈,在增白的同時可減少羊毛鱗片間的摩擦,使縮水率控制在 3% 以內;具備抗起球功能的品種則通過分子中的交聯基團,與羊毛纖維形成網狀結構,降低纖維末端的滑移概率,經 50 次洗滌后起球等級仍能保持 4 級以上。此外,針對彩色羊毛的增艷...
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...
數碼印花熒光增白劑與傳統印染用增白劑在分子設計上存在明顯差異,其目的優勢在于適配數碼噴墨的高精度與快干性需求。傳統增白劑多為水溶性粉末,需經高溫攪拌溶解后使用,而數碼印花用增白劑則以液體分散體形式存在,顆粒直徑控制在0.1-1微米之間,能完美通過噴墨打印機的精細噴嘴而不堵塞。這類增白劑的分子鏈上引入了親油性基團,可快速滲透進化纖、棉混紡等數碼印花常用面料的纖維縫隙,在紫外線照射下釋放出430-450nm的藍光,與面料底色形成精細互補。更重要的是,其干燥速度比傳統產品-5倍,能與數碼印花墨水的即印即干特性相匹配,避免了因干燥延遲導致的圖案暈染,尤其適合滌綸運動服、棉麻家居飾品等要求圖案清晰、白度...
腈綸熒光增白劑的應用工藝需根據腈綸的染整特性進行精細調控,不同加工方式對增白劑性能有差異化要求。在散纖維增白中,需將增白劑配制成 0.3%-0.5% 的水溶液,在 85-95℃的弱酸性(pH4.5-5.5)浴中處理 30-40 分鐘,此時纖維處于充分膨化狀態,增白劑可均勻滲透至每根纖維表面;而在紗線增白時,由于紗線結構緊密,需適當提高增白劑濃度至 0.5%-0.8%,并延長處理時間至 50 分鐘,同時通過循環泵增強染液流動性,避免紗線內部出現白度差異。對于腈綸與羊毛的混紡織物,增白劑需兼具陽離子特性與低刺激性,通常選用咪唑類衍生物,在 70-80℃條件下處理,既保證對腈綸的增白效果,又不損傷羊...
近年來,尼龍熒光增白劑的技術創新聚焦于多功能集成與環保升級。在多功能集成方面,新型產品將增白功能與抗紫外、抑菌性能相結合:通過在分子結構中引入苯并三唑類紫外線吸收基團,使處理后的尼龍織物 UPF 值達到 50+,能有效阻擋紫外線對纖維的老化作用;嫁接季銨鹽抑菌單元的增白劑,對尼龍面料上的金黃色葡萄球菌、大腸桿菌抑菌率超過 99%,適合運動襪、內衣等貼身紡織品。環保升級則體現在綠色合成工藝的應用上,采用生物基原料替代傳統石油基中間體,生產過程中碳排放降低 40% 以上,產品可生物降解率達到 90%,符合歐盟 REACH 法規的嚴格要求。針對超細尼龍纖維的增白需求,納米級增白劑應運而生,其顆粒直徑...
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...
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,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...
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,...
隨著紡織行業對環保和功能多樣化需求的增長,4BK 系列熒光增白劑的技術發展也在不斷創新。在環保方面,研發人員致力于降低生產過程中的污染排放,通過優化合成工藝,減少有機溶劑的使用量,同時提高產品的生物降解性。目前,已有部分改進型產品的生物降解率達到 80% 以上,符合嚴苛的環保標準。在功能拓展上,為滿足戶外織物對耐光、耐候性的要求,研發出將 4BK 與紫外線吸收劑、抗氧化劑復合的產品,經其處理的織物在長時間戶外光照下,白度保持率明顯提升,且不易因氧化而泛黃。針對醫療衛生領域對織物抑菌性能的需求,開發出具有抑菌功能的 4BK 熒光增白劑,通過在分子結構中引入抑菌基團,使處理后的織物不僅白度高,還能...
近年來,尼龍熒光增白劑的技術創新聚焦于多功能集成與環保升級。在多功能集成方面,新型產品將增白功能與抗紫外、抑菌性能相結合:通過在分子結構中引入苯并三唑類紫外線吸收基團,使處理后的尼龍織物 UPF 值達到 50+,能有效阻擋紫外線對纖維的老化作用;嫁接季銨鹽抑菌單元的增白劑,對尼龍面料上的金黃色葡萄球菌、大腸桿菌抑菌率超過 99%,適合運動襪、內衣等貼身紡織品。環保升級則體現在綠色合成工藝的應用上,采用生物基原料替代傳統石油基中間體,生產過程中碳排放降低 40% 以上,產品可生物降解率達到 90%,符合歐盟 REACH 法規的嚴格要求。針對超細尼龍纖維的增白需求,納米級增白劑應運而生,其顆粒直徑...
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....
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...
9021 本白熒光增白劑在滌綸加工中的應用工藝有著嚴格的參數規范,以確保它本白效果的穩定性。在高溫高壓染色工序中,比較好的工藝條件為:溫度 120-130℃,pH 值 5.0-6.0,浴比 1:10-1:15,處理時間 30-40 分鐘。這一溫度區間能使滌綸分子鏈段充分運動,讓增白劑分子順利嵌入纖維的非結晶區,而弱酸性環境則可避免增白劑的酯基水解。對于滌綸長絲織物,需采用 “預溶 - 梯度升溫” 法:先將增白劑用 80℃熱水預溶,在 40℃時加入染浴,再以 2℃/ 分鐘的速率升至目標溫度,可減少因局部濃度過高導致的白度不均。與分散染料同浴使用時,需控制增白劑與染料的質量比不超過 1:3,且提前...
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...
高溫熒光增白劑的應用場景需匹配不同材質的耐高溫特性,其性能指標與工藝適應性密切相關。對于滌綸這類耐高溫纖維,增白劑需具備優異的熱穩定性,在高溫染色時能均勻分散于染浴中,與纖維分子形成穩定結合,經 130℃高壓處理后,白度值(CIE Whiteness)衰減不超過 5%;而錦綸面料在熱定型過程中需承受 200℃左右的高溫,此時增白劑需避免因熱分解產生有色雜質,確保織物白度不受泛黃污染。在工業紡織品領域,如汽車內飾用的聚酯纖維面料,加工過程中需經歷 220℃的熱熔貼合工藝,高溫增白劑在此環境下不僅要保持熒光活性,還要具備耐光老化性能,經 1000 小時氙燈照射后,白度保持率需達到 80% 以上。此...
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...