In der Textilindustrie verwenden viele Färbe- und Ausrüstungshilfsmittel häufig die Verbindung von Alkylglykosiden. Allerdings führt die Kombination von Tensiden zu synergistischen Effekten und Synergieeffekten, und es gibt Funktionen, die ein einzelnes Tensid nicht hat. Daher sind die Compoundierungstechnologie und die synergistische Wirkung von Tensiden sowie die Beziehung zwischen den Oberflächeneigenschaften und den Anwendungseigenschaften nach der Compoundierung zu einer wichtigen Forschungsrichtung auf dem Gebiet der Druck- und Färbehilfsmittel und auch zu einem äußerst wichtigen Forschungsinhalt zur Verbesserung der Druck- und Färbequalität geworden. Derzeit besteht eine große Lücke zwischen der Qualität von Druck- und Färbehilfsmitteln in China und ausländischen Rohstoffen. Zusätzlich zu eintönigen Varianten, mangelhafter Leistung und unzureichender Entwicklungskapazität gibt es nur wenig Forschung zum Prinzip der Tensidmischung und ihrem Zusammenhang mit der Anwendungsleistung, die gestärkt werden muss, um mehr theoretische Leitlinien für die Produktentwicklung und -anwendung bereitzustellen.

Normalerweise liegen Dispersions- und Küpenfarbstoffe bzw. -pigmente in Form einer Suspensionsdispersion in Wasser vor. Sie können leicht durch verschiedene mechanische Kräfte oder hohe Temperaturen beeinflusst werden, so dass diese kleinen Partikel unter Bildung sekundärer Aggregatpartikel kollidieren und es zu Ausflockungen kommt, die die Dispersion verschlechtern und eine ungleichmäßige Färbung verursachen. Daher werden diesen Lösungen häufig einige Dispergiermittel zugesetzt, um sicherzustellen, dass die Farbstoffe oder Pigmente in einem stabilen Zustand ohne Kondensation vorliegen und so eine gute Dispersionsleistung aufrechterhalten wird. Unter diesen ist die Dispersion von Dispersionsfarbstoffen beim Hochtemperaturfärben wichtiger. Derzeit bestehen die meisten verwendeten Hochtemperatur-Dispergiermittel zu einem bestimmten Anteil aus anionischen Tensiden, und ihre Dispersion hängt von den Oberflächeneigenschaften der Dispergiermittel wie Sulfonierungsgrad, HLB, Trübungspunkt usw. ab.
APG ist ein Produkt, das durch den durch Säure katalysierten Verlust eines Wassermoleküls aus der Halbacetal-Hydroxylgruppe und der Fettalkohol-Hydroxylgruppe von Glucose entsteht. Es verfügt über eine ausgezeichnete Oberflächenspannung. Die niedrige Oberflächenspannung allgemeiner Tenside beträgt 30 mN/m bis 40 mN/m, während die niedrige Oberflächenspannung von APG weniger als 30 mN/m beträgt. Es hat eine bessere Waschkraft und Schaumkraft, keinen Trübungspunkt und eine bessere Emulgierfähigkeit als TX-10, Ping plus O, Twain -20 und Plate -60, die mit ihren Tensiden eine bessere synergistische Wirkung erzielen können. Experimente zum biologischen Abbau zeigen, dass es vollständig abgebaut werden kann. Alle Arten von Produkten haben keine Karzinogenität.
APG kann als Veredelungsmittel für Seidenfasern verwendet werden, um Fibroin mäßig zu entfernen und die einzigartige Weichheit, den Glanz und die gute Färbung von Seide zu erzielen. Darüber hinaus wird berichtet, dass Baumwollgewebe in C12 ~ C16 apg1 vorliegt. Nach 30-minütigem Einweichen in 25 %iger, 1,25 %iger Melaminharz- und 97,5 %iger Methanollösung die Flüssigkeit entfernen und 30 Sekunden lang im Ofen bei 150 °C backen. Die Trocken- und Nassknitterfestigkeit des Tuches wird um 50 % erhöht.
Das Verhältnis von APG und quartärem Ammoniumester beträgt 10 ~ 1 und kann als Antistatikum verwendet werden. Dem US-Patentbericht zufolge können 117 bis 8 Teile C8 bis 22-Fettamine gemischt mit 1 Teil APG dem Stoff eine gewisse Weichheit verleihen und ein Verkoken verhindern. APG wird mit Alkylsulfat gemischt und kann als Penetrationsmittel bei der Vorbehandlung der Fasermerzerisierung verwendet werden. Zum Waschen und Bleichen von Stoffen werden 6 % bis 94 % APG und 6 % bis 94 % alkoxylierte Alkohole, 6 % bis 94 % Chlorethoxyisodecylalkohol (Schaumhemmer) und eine Wassermischung verwendet, sodass der Stoff einen hervorragenden Weißgrad aufweist. Die Mischung zeichnet sich durch Stabilität bei hohen Temperaturen, geringe Schaumbildung bei starkem Rühren und gute biologische Abbaubarkeit aus.
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