fastnessUVevis absorption spectra of EFCS in water were recorded on aT การแปล - fastnessUVevis absorption spectra of EFCS in water were recorded on aT ไทย วิธีการพูด

fastnessUVevis absorption spectra o

fastness
UVevis absorption spectra of EFCS in water were recorded on a
TU-1900 UVevis spectrophotometer. The EFCS solution had
maximum absorption at 295 nm wavelength. It was necessary to
dilute the residual dye solution to the same volume as that of the
initial dye solution. The dye exhaustion was determined by
measuring the absorbance (lmax ¼ 295 nm) of the initial and final
dye solutions. The dye exhaustion percentage E (%) was calculated
through the following equation:
Eð%Þ ¼ ðA0  AÞ=A0  100% (3)
where A0 and A are the absorbance values of dye before and after
dyeing at 295 nm, respectively.
To evaluate the dyeing performance, the color strength (K/S) and
CIELab value of the dyed samples was measured by using a Minolta
Lab Color test cm2300d spectrophotometer with illuminant D65
and 10 observer. This apparatus measures the light reflection
spectrum and converts it into L*, a*, and b* Cartesian coordinates of
a three-dimensional space map of all colors (Beaulieu et al., 2002;
Sarkar and Seal, 2003). The K/S value is calculated through the
KubelkaeMunk equation,
K=S ¼ ð1  RÞ2
.
2R (4)
where R is the reflectance of the dyed fabric sample; K is the absorption
coefficient, which depends on the dye concentration; S is
the scattering coefficient of the dyed substrate.
The total color difference DE* of the dyed flax fabric samples is
calculated through the following formula:
DE* ¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ðDL*Þ2 þ ðDa*Þ2 þ ðDb*Þ2
q
(5)
The fastness properties of the dyed samples were tested based
on ISO standard methods. Color fastness to rubbing and washing of
the dyed samples were tested according to Chinese National
Standard GB/T 14575-2009, and color fastness to light of samples
was tested according to AATCC Test Method 16-2004.
3. Results and discussion
3.1. Effect of cellulase treatment conditions
Enzymatic hydrolysis is a very complex system with multiple
factors generating heterogeneity in the system. The concentration
of cellulase solution is a factor that determines the rate of enzymatic
hydrolysis of fibers. The effects of the variable on cellulase are
presented in Fig. 1. As the enzyme concentration increased, the
weight loss of samples increased and TS decreased. These trends
may be due to complexation of the cellulase with the fiber surface
at an early stage of hydrocellulose hydrolysis (Shen et al., 2004).
The available surface area of the fibers was limited, so when the
concentration of cellulase bath reached 15 g/L, the rate of weight
loss stopped increasing and the TS dropped to a minimum value.
When the concentration of cellulase increased to 15 g/L, the activity
of acidic cellulase reached a plateau.
The temperature is a very important factor in enzymatic hydrolysis,
as it affects the degradation mechanism of cellulose and
thus determines the finishing effects on the fabric. The activity of
enzyme may be influenced by the bath temperature. Plots of the
weight loss and TS during cellulase treatment are depicted in Fig. 2.
Fig. 4. The effect of time on the weight loss rate and tensile strength.
Fig. 5. The effect of pH on the weight loss rate and tensile strength.
Table 1
Effect of EFCS concentration on color strength (K/S), dye exhaustion rate and
colorimetric data of the dyed flax fabric.
Pigment concentration (g/L) K/S E (%) L* a* b* DE*

Note: liquor ratio of 25:1, salt concentration of 5 g/L, at 95 C for 50 min.
Table 2
Effect of liquor ratio on color strength (K/S), dye exhaustion rate and colorimetric
data of the dyed flax fabric.
L
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
fastnessUVevis absorption spectra of EFCS in water were recorded on aTU-1900 UVevis spectrophotometer. The EFCS solution hadmaximum absorption at 295 nm wavelength. It was necessary todilute the residual dye solution to the same volume as that of theinitial dye solution. The dye exhaustion was determined bymeasuring the absorbance (lmax ¼ 295 nm) of the initial and finaldye solutions. The dye exhaustion percentage E (%) was calculatedthrough the following equation:Eð%Þ ¼ ðA0  AÞ=A0  100% (3)where A0 and A are the absorbance values of dye before and afterdyeing at 295 nm, respectively.To evaluate the dyeing performance, the color strength (K/S) andCIELab value of the dyed samples was measured by using a MinoltaLab Color test cm2300d spectrophotometer with illuminant D65and 10 observer. This apparatus measures the light reflectionspectrum and converts it into L*, a*, and b* Cartesian coordinates ofa three-dimensional space map of all colors (Beaulieu et al., 2002;Sarkar and Seal, 2003). The K/S value is calculated through theKubelkaeMunk equation,K=S ¼ ð1  RÞ2.2R (4)where R is the reflectance of the dyed fabric sample; K is the absorptioncoefficient, which depends on the dye concentration; S isthe scattering coefficient of the dyed substrate.The total color difference DE* of the dyed flax fabric samples iscalculated through the following formula:DE* ¼ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiðDL*Þ2 þ ðDa*Þ2 þ ðDb*Þ2q(5)The fastness properties of the dyed samples were tested basedon ISO standard methods. Color fastness to rubbing and washing ofthe dyed samples were tested according to Chinese NationalStandard GB/T 14575-2009, and color fastness to light of sampleswas tested according to AATCC Test Method 16-2004.3. Results and discussion3.1. Effect of cellulase treatment conditionsEnzymatic hydrolysis is a very complex system with multiplefactors generating heterogeneity in the system. The concentrationof cellulase solution is a factor that determines the rate of enzymatichydrolysis of fibers. The effects of the variable on cellulase arepresented in Fig. 1. As the enzyme concentration increased, theweight loss of samples increased and TS decreased. These trendsmay be due to complexation of the cellulase with the fiber surfaceat an early stage of hydrocellulose hydrolysis (Shen et al., 2004).The available surface area of the fibers was limited, so when theconcentration of cellulase bath reached 15 g/L, the rate of weightloss stopped increasing and the TS dropped to a minimum value.When the concentration of cellulase increased to 15 g/L, the activityof acidic cellulase reached a plateau.The temperature is a very important factor in enzymatic hydrolysis,as it affects the degradation mechanism of cellulose andthus determines the finishing effects on the fabric. The activity ofenzyme may be influenced by the bath temperature. Plots of theweight loss and TS during cellulase treatment are depicted in Fig. 2.Fig. 4. The effect of time on the weight loss rate and tensile strength.Fig. 5. The effect of pH on the weight loss rate and tensile strength.Table 1Effect of EFCS concentration on color strength (K/S), dye exhaustion rate andcolorimetric data of the dyed flax fabric.Pigment concentration (g/L) K/S E (%) L* a* b* DE*Note: liquor ratio of 25:1, salt concentration of 5 g/L, at 95 C for 50 min.Table 2Effect of liquor ratio on color strength (K/S), dye exhaustion rate and colorimetricdata of the dyed flax fabric.L
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
fastness
UVevis absorption spectra of EFCS in water were recorded on a
TU-1900 UVevis spectrophotometer. The EFCS solution had
maximum absorption at 295 nm wavelength. It was necessary to
dilute the residual dye solution to the same volume as that of the
initial dye solution. The dye exhaustion was determined by
measuring the absorbance (lmax ¼ 295 nm) of the initial and final
dye solutions. The dye exhaustion percentage E (%) was calculated
through the following equation:
Eð%Þ ¼ ðA0  AÞ=A0  100% (3)
where A0 and A are the absorbance values of dye before and after
dyeing at 295 nm, respectively.
To evaluate the dyeing performance, the color strength (K/S) and
CIELab value of the dyed samples was measured by using a Minolta
Lab Color test cm2300d spectrophotometer with illuminant D65
and 10 observer. This apparatus measures the light reflection
spectrum and converts it into L*, a*, and b* Cartesian coordinates of
a three-dimensional space map of all colors (Beaulieu et al., 2002;
Sarkar and Seal, 2003). The K/S value is calculated through the
KubelkaeMunk equation,
K=S ¼ ð1  RÞ2
.
2R (4)
where R is the reflectance of the dyed fabric sample; K is the absorption
coefficient, which depends on the dye concentration; S is
the scattering coefficient of the dyed substrate.
The total color difference DE* of the dyed flax fabric samples is
calculated through the following formula:
DE* ¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ðDL*Þ2 þ ðDa*Þ2 þ ðDb*Þ2
q
(5)
The fastness properties of the dyed samples were tested based
on ISO standard methods. Color fastness to rubbing and washing of
the dyed samples were tested according to Chinese National
Standard GB/T 14575-2009, and color fastness to light of samples
was tested according to AATCC Test Method 16-2004.
3. Results and discussion
3.1. Effect of cellulase treatment conditions
Enzymatic hydrolysis is a very complex system with multiple
factors generating heterogeneity in the system. The concentration
of cellulase solution is a factor that determines the rate of enzymatic
hydrolysis of fibers. The effects of the variable on cellulase are
presented in Fig. 1. As the enzyme concentration increased, the
weight loss of samples increased and TS decreased. These trends
may be due to complexation of the cellulase with the fiber surface
at an early stage of hydrocellulose hydrolysis (Shen et al., 2004).
The available surface area of the fibers was limited, so when the
concentration of cellulase bath reached 15 g/L, the rate of weight
loss stopped increasing and the TS dropped to a minimum value.
When the concentration of cellulase increased to 15 g/L, the activity
of acidic cellulase reached a plateau.
The temperature is a very important factor in enzymatic hydrolysis,
as it affects the degradation mechanism of cellulose and
thus determines the finishing effects on the fabric. The activity of
enzyme may be influenced by the bath temperature. Plots of the
weight loss and TS during cellulase treatment are depicted in Fig. 2.
Fig. 4. The effect of time on the weight loss rate and tensile strength.
Fig. 5. The effect of pH on the weight loss rate and tensile strength.
Table 1
Effect of EFCS concentration on color strength (K/S), dye exhaustion rate and
colorimetric data of the dyed flax fabric.
Pigment concentration (g/L) K/S E (%) L* a* b* DE*

Note: liquor ratio of 25:1, salt concentration of 5 g/L, at 95 C for 50 min.
Table 2
Effect of liquor ratio on color strength (K/S), dye exhaustion rate and colorimetric
data of the dyed flax fabric.
L
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ความคงทนต่อ
uvevis สเปกตรัมการดูดกลืนของ efcs ในน้ำที่ถูกบันทึกไว้บน
tu-1900 uvevis วัสดุ โดยโซลูชั่นมี efcs
การดูดซึมสูงสุดที่ 295 nm ความยาวคลื่น มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะ
เจือจางสารละลายสีที่เหลือทั้งหมดของปริมาณเดียวกันเป็นที่ของ
สารละลายสีเริ่มต้น สีจุดถูกกำหนดโดย
การวัดการดูดกลืนแสง ( Lmax ¼ 295 nm ) ของเริ่มต้นและสุดท้าย
สีโซลูชั่นย้อมอ่อนเพลียร้อยละ E ( % ) คำนวณได้จากสมการต่อไปนี้ :

% E ðÞ¼ð A0  เป็นÞ = A0  100% ( 3 ) A0
ที่ไหนและเป็นค่าการดูดกลืนแสงของสีก่อนและหลัง
ย้อม 295 นาโนเมตร เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ย้อมสี , สีแรง ( K / S )
ค่าแข็งของย้อมตัวอย่างถูกวัดโดยใช้ Minolta
ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุที่มีสี cm2300d
D65 ซึ่งส่องแสงและ 10  ผู้สังเกตการณ์ เครื่องมือนี้วัดสเปกตรัมการสะท้อนแสงและแปลงมันเป็น
L * a * b *
แผนที่พิกัดของพื้นที่สามมิติทุกสี ( โบลิ et al . , 2002 ;
ซาร์คาร์และประทับตรา , 2003 ) ค่า k / s จะถูกคำนวณจากสมการ kubelkaemunk

, K = S ¼ð 1  R Þ 2
.
2R ( 4 )
ที่ r คือการสะท้อนแสงของการย้อมผ้าตัวอย่าง ; k คือค่าการดูดซึม
ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสี ; S
สัมประสิทธิ์ของการย้อมสาร
สีทั้งหมดของความแตกต่าง de * ย้อมผ้า ป่าน ตัวอย่างคือ คำนวณด้วยสูตรต่อไปนี้ :


* ¼เดอffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ð DL * Þ 2 þðดา * Þ 2 þð DB * Þ 2
q
( 5 )
ความคงทนต่อคุณสมบัติของย้อมตัวอย่างทดสอบตาม
วิธีการมาตรฐาน ISO ความคงทนของสีที่จะย้อมถูและล้าง

ตัวอย่างทดสอบตามแห่งชาติจีนมาตรฐาน GB / T 14575-2009 และความคงทนของสีต่อแสงของตัวอย่าง
ถูกทดสอบตาม AATCC วิธีทดสอบ 16-2004 .
3 ผลและการอภิปราย
3.1 . ผลของการรักษาภาวะเอนไซม์เซลลูเลส
เป็นระบบที่ซับซ้อนมาก มีหลายปัจจัยที่สร้าง
ความหลากหลายในระบบ ความเข้มข้นของสารละลายเอนไซม์
เป็นปัจจัยที่กำหนดอัตรา
เอนไซม์การย่อยสลายของเส้นใย ผลของตัวแปรต่อเซลลูเลส
นำเสนอในรูปที่ 1 เมื่อความเข้มข้นของเอนไซม์เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น และน้ำหนักของตัวอย่าง
TS ลดลง แนวโน้มเหล่านี้
อาจจะเกิดจากสารประกอบเชิงซ้อนของเซลลูเลสกับพื้นผิวของเส้นใย
ในระยะแรกของการย่อย hydrocellulose ( Shen et al . , 2004 ) .
ของพื้นที่ผิวของเส้นใยมีจำกัด ดังนั้นเมื่อ
ความเข้มข้นของเอนไซม์บาทถึง 15 กรัมต่อลิตร อัตราการสูญเสียน้ำหนัก
หยุดเพิ่มขึ้นและ TS ลดลงถึงค่าต่ำสุด .
เมื่อความเข้มข้นของเอนไซม์เพิ่มขึ้นถึง 15 กรัมต่อลิตร กิจกรรมของเอนไซม์กรด

ถึงที่ราบสูง อุณหภูมิเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในเอนไซม์
เป็น , มันมีผลต่อการย่อยสลายเซลลูโลสและ
กลไกจึงเป็นตัวการต่อผ้า กิจกรรมของเอนไซม์อาจได้รับอิทธิพลจาก
อาบน้ำอุณหภูมิ แปลงของ
การสูญเสียน้ำหนักและ TS ในเซลรักษามีปรากฎในรูปที่ 2 .
รูปที่ 4 ผลของเวลาในการสูญเสียน้ำหนักและอัตราแรง .
รูปที่ 5 ผลของ pH ที่มีอัตราการสูญเสียน้ำหนักและความต้านทานแรงดึง ตารางที่ 1

ผลของความเข้มข้น efcs ความแข็งแรงสี ( K / s ) , สีย้อมและจุดคะแนน
ข้อมูล 7.4 ของย้อมฝ้ายผ้า
สีความเข้มข้น ( g / l ) K / S E ( % ) L * a * b * de *

หมายเหตุ : เหล้าของอัตราส่วน 25 : 1 ความเข้มข้น 5 กรัม / เกลือ ลิตร 95  เป็นเวลา 50 นาที 2

ตารางผลของสุราต่อความแข็งแรงสี ( K / s ) , สีย้อมและอัตราข้อมูลจาก 7.4
ของย้อมฝ้ายผ้า
l
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: