these sites. Thus, the metal can form a ternary complex on which one s การแปล - these sites. Thus, the metal can form a ternary complex on which one s ไทย วิธีการพูด

these sites. Thus, the metal can fo

these sites. Thus, the metal can form a ternary complex on which one site binds with the fiber and the other site binds with the dye (Bhattacharya and Shah, 2000). Stannous chloride and aluminum potassium sulfate form weak coordination complexes with dye; they tend to form quite strong bonds with the dye but not with the fiber, so they block the dye and reduce the dye interaction with the fiber (Bhattacharya and Shah, 2000).
The obtained values (Tables 1–3) show that silk fabrics dyed without mordant had reddish-brown color, while those mordanted with aluminum potassium sulfate, stannous chloride and copper sulfate produced a variety of pale to dark reddish-brown color shades. With ferrous sulfate, the color shade was darker and duller. This may be associated with the change of ferrous sulfate into a ferric form by reacting with oxygen in the air. Ferrous and ferric forms coexist on the fiber and their spectra overlap, which results in a shift of max and thus consequently a color change to a darker shade (Shin and Lee, 2006). Additionally, the tannins in the man- grove bark extract combine with ferrous salts to form complexes, which also result in a darker shade of fabric (Vankar, 2007).
It can be concluded that silk fabric can be successfully dyed with mangrove bark extract due to the tannin content in mangrove bark (Chapman, 1970; Duke and Allen, 2006; Duke et al., 2006). Tannin contains phenolic compounds that can form hydrogen bonds with the carboxyl group of protein fibers. Furthermore, there are two other possibilities involved; (a) the anionic charge on the phenolic groups forms an ionic bond with cationics (amino groups) on the protein substrate; and (b) a covalent bond may also form by an interaction between any quinine or semiquinone groups present in the tannin and suitable reactive groups on the silk fiber (Agarwal and Patel, 2002).
3.2. Effectofdyeingtechniqueonfastnessandphysicalproperties
The fastness ratings of silk fabric dyed with or without mor- dants at a dye concentration of 60% owf. and 40% owf. mordant
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
these sites. Thus, the metal can form a ternary complex on which one site binds with the fiber and the other site binds with the dye (Bhattacharya and Shah, 2000). Stannous chloride and aluminum potassium sulfate form weak coordination complexes with dye; they tend to form quite strong bonds with the dye but not with the fiber, so they block the dye and reduce the dye interaction with the fiber (Bhattacharya and Shah, 2000).The obtained values (Tables 1–3) show that silk fabrics dyed without mordant had reddish-brown color, while those mordanted with aluminum potassium sulfate, stannous chloride and copper sulfate produced a variety of pale to dark reddish-brown color shades. With ferrous sulfate, the color shade was darker and duller. This may be associated with the change of ferrous sulfate into a ferric form by reacting with oxygen in the air. Ferrous and ferric forms coexist on the fiber and their spectra overlap, which results in a shift of max and thus consequently a color change to a darker shade (Shin and Lee, 2006). Additionally, the tannins in the man- grove bark extract combine with ferrous salts to form complexes, which also result in a darker shade of fabric (Vankar, 2007).It can be concluded that silk fabric can be successfully dyed with mangrove bark extract due to the tannin content in mangrove bark (Chapman, 1970; Duke and Allen, 2006; Duke et al., 2006). Tannin contains phenolic compounds that can form hydrogen bonds with the carboxyl group of protein fibers. Furthermore, there are two other possibilities involved; (a) the anionic charge on the phenolic groups forms an ionic bond with cationics (amino groups) on the protein substrate; and (b) a covalent bond may also form by an interaction between any quinine or semiquinone groups present in the tannin and suitable reactive groups on the silk fiber (Agarwal and Patel, 2002).3.2. EffectofdyeingtechniqueonfastnessandphysicalpropertiesThe fastness ratings of silk fabric dyed with or without mor- dants at a dye concentration of 60% owf. and 40% owf. mordant
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
เว็บไซต์เหล่านี้ ดังนั้นโลหะที่สามารถสร้างความซับซ้อน ternary ที่เว็บไซต์หนึ่งผูกกับเส้นใยและเว็บไซต์อื่น ๆ ผูกกับสีย้อม (Bhattacharya และอิหร่าน, 2000) คลอไรด์ Stannous และรูปแบบอลูมิเนียมซัลเฟตโพแทสเซียมคอมเพล็กซ์ประสานงานที่อ่อนแอกับสีย้อม; พวกเขามักจะสร้างพันธะที่แข็งแกร่งมากกับสีย้อม แต่ไม่ได้มีเส้นใยเพื่อให้พวกเขาป้องกันการย้อมสีและลดการปฏิสัมพันธ์สีย้อมที่มีไฟเบอร์ (Bhattacharya และอิหร่าน, 2000).
ค่าได้ (ตารางที่ 1-3) แสดงให้เห็นว่าผ้าไหม โดยไม่ต้องย้อมประชดประชันมีสีสีน้ำตาลแดงในขณะที่ผู้ mordanted กับอลูมิเนียมโพแทสเซียมซัลเฟตคลอไรด์ Stannous และคอปเปอร์ซัลเฟตผลิตความหลากหลายของซีดสีน้ำตาลแดงเฉดสีเข้ม ด้วยเหล็กซัลเฟต, สีสีเข้มและทึบ นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเหล็กซัลเฟตในรูปแบบเฟอริกโดยการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ เหล็กและรูปแบบธาตุเหล็กอยู่ร่วมกันบนเส้นใยและทับซ้อนกันสเปกตรัมของพวกเขาซึ่งจะส่งผลในการเปลี่ยนแปลงของ max จึงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสีให้สีเข้ม (ชินและลี, 2006) นอกจากนี้แทนนินในสารสกัดจากเปลือกมนุษย์ป่ารวมกับเกลือเหล็กในรูปแบบคอมเพล็กซ์ซึ่งยังส่งผลให้มีสีเข้มของเนื้อผ้า (Vankar 2007).
มันสามารถสรุปได้ว่าผ้าไหมสามารถย้อมประสบความสำเร็จด้วยสารสกัดจากเปลือกไม้โกงกางเนื่องจาก กับเนื้อหาของแทนนินในเปลือกไม้โกงกาง (แชปแมน 1970; ดยุคและอัลเลน, 2006. ดยุค et al, 2006) แทนนินมีสารฟีนอลที่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับกลุ่ม carboxyl ของเส้นใยโปรตีน นอกจากนี้ยังมีสองเป็นไปได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง; (ก) ค่าใช้จ่ายประจุลบในกลุ่มฟีนอลในรูปแบบพันธบัตรไอออนิกกับ cationics (กลุ่มอะมิโน) บนพื้นผิวโปรตีน; และ (ข) พันธะโควาเลนยังอาจเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างควินินหรือ semiquinone ใด ๆ อยู่ในกลุ่มแทนนินและกลุ่มปฏิกิริยาที่เหมาะสมบนเส้นใยผ้าไหม (Agarwal และเทล, 2002).
3.2 Effectofdyeingtechniqueonfastnessandphysicalproperties
การจัดอันดับความคงทนของผ้าไหมย้อมสีที่มีหรือไม่มี dants mor- ที่มีความเข้มข้นของสีย้อม 60% owf และ 40% owf แสบ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
เว็บไซต์เหล่านี้ ดังนั้น โลหะสามารถแบบฟอร์มที่ซับซ้อน Ternary ที่เว็บไซต์หนึ่งผูกกับเส้นใยและเว็บไซต์อื่น ๆ ผูกกับสีย้อม ( bhattacharya และ Shah , 2000 ) สแตนนัสคลอไรด์อลูมิเนียมและโพแทสเซียมซัลเฟตเชิงซ้อนแบบอ่อนประสานงานย้อม พวกเขามีแนวโน้มที่จะสร้างพันธะที่แข็งแกร่งมากกับสี แต่ไม่ได้มีเส้นใย ดังนั้นพวกเขาบล็อกสีและลดการย้อมเส้นใย ( และปฏิสัมพันธ์กับ bhattacharya Shah , 2000 )การวิเคราะห์คุณค่า ( ตารางที่ 1 ) 3 ) แสดงให้เห็นว่า ผ้าไหมย้อมโดยไม่เย้ยหยันมีสีน้ำตาลแดง ในขณะที่ผู้ mordanted อลูมิเนียมสแตนนัสคลอไรด์โพแทสเซียมซัลเฟต และคอปเปอร์ซัลเฟตผลิตความหลากหลายของอ่อนเข้ม สีน้ำตาลแดง สีเฉดสี กับเฟอร์รัสซัลเฟต , เฉดสีก็เข้มขึ้นและแบบ duller . นี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเฟอร์รัสซัลเฟตลงในแบบฟอร์ม เฟอร์ริค โดยทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ รูปแบบโลหะและเฟอร์ริกอยู่ร่วมบนเส้นใยและสเปกตรัมของพวกเขาทับซ้อนกันซึ่งผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงของแม็กซ์และดังนั้นจึงเปลี่ยนสีเป็นสีเข้ม ( ชิน และ ลี , 2006 ) นอกจากนี้ แทนนินในผู้ชาย - โกรฟ สกัดจากเปลือกรวมกับเกลือ ferrous ในรูปแบบคอมเพล็กซ์ ซึ่งยังส่งผลในเฉดสีเข้มของผ้า ( vankar , 2007 )สรุปได้ว่า ผ้าไหมที่สามารถย้อมด้วยสารสกัดจากเปลือกโกงกางสําเร็จเนื่องจากมีแทนนินในเปลือกโกงกาง ( Chapman , 1970 ; ดยุคและอัลเลน , 2006 ; ดยุค et al . , 2006 ) แทนนินที่มีสารประกอบฟีนอลที่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับหมู่คาร์บอกซิลของเส้นใยโปรตีน นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้สองอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ; ( 1 ) ชาร์จประจุลบในกลุ่มฟีนอลิกในรูปแบบพันธบัตรอิออนกับ cationics ( อะมิโนในโปรตีน ( ) ; และ ( B ) พันธะโควาเลนต์อาจฟอร์มโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาควินินหรือกลุ่ม semiquinone ปัจจุบันในกลุ่มแทนนินและเหมาะสมปฏิกิริยาบนผ้าไหม ไฟเบอร์ ( กลางวัน และ Patel , 2002 )3.2 . effectofdyeingtechniqueonfastnessandphysicalpropertiesการจัดอันดับความคงทนของผ้าไหมที่ย้อมด้วย หรือ ไม่มี มอ - dants ที่ย้อมความเข้มข้น 60% owf . และ 40% owf . กฎหมายพาณิชย์
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 ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: