
2025-12-28
· “Криогенная” технология защиты волокон: традиционное окрашивание требует высоких температур выше 95 ° C, что может серьезно повредить волокна кашемирового белка. Технология криогенного окрашивания снижает температуру до 80-85 ° C за счет добавления специальных добавок или использования новых красителей. Это может значительно уменьшить повреждение волокон. Сравнительный эксперимент в 2022 году показал, что использование специфических низкотемпературных красителей может уменьшить повреждение по длине кашемировых волокон на 50% и повысить прочность на 9%.
· Технология “микросуспензии” для повышения эффективности и чистоты: эта технология позволяет красителям образовывать чрезвычайно крошечные частицы в воде и равномерно рассеиваться, входя в волокна быстрее и глубже. Он может не только сократить время окрашивания на 30% -40%, одна из его ключевых отраслей – технология гомохроматического окрашивания с микросуспензией, но и решить упрямую проблему отрасли: шерсть кожи и грубые волосы (два тонких волоска), которые трудно удалить в кашемировом сырье, отличаются по составу, а цвет после окрашивания явно отличается от кашемирового тела, что влияет на внешний вид готовой одежды. Эта технология использует специальные добавки, чтобы сделать эти примеси красителями того же цвета, что и кашемировые волокна, что значительно улучшает чистоту цвета и качество тканей.
· “Минерализация in-situ” и “безводное окрашивание” зеленой революции: · Крашение in-situ минерализацией: это можно понимать как одновременное строительство “миниатюрной установки для очистки сточных вод” в Минерализационные добавки, добавляемые во время окрашивания, могут непосредственно разлагать и минерализовать органические вещества, такие как молекулы красителя и примеси волокон во время процесса окрашивания (конечный продукт состоит в основном из углекислого газа и воды), уменьшая загрязнение от источника. Технология обеспечила экономию воды более чем на 50%, сокращение выбросов более чем на 50% и начала применяться в ведущих отраслях.
· Крашение безводной / неводной среды: это более передовое направление, такое как полная замена воды перерабатываемой экологически чистой средой на биооснове или использование сверхкритической жидкости двуокиси углерода в качестве среды для окрашивания, которая может принципиально решить проблему сточных вод и является важным направлением развития в будущем.
