Как правило, поверхностное натяжение поверхности волокна является относительно низким и не легко смачивается водой. Теория смачивания гласит, что для того, чтобы волокно с низкоэнергетическими поверхностными свойствами полностью смачивалось водой, поверхностное натяжение воды должно быть равно или меньше критического поверхностного натяжения волокна. Когда вода имеет поверхностное натяжение до 72 75 × 10-3 Н / м при 20 ° С, необходимо добавить поверхностно-активное вещество, чтобы понизить поверхностное натяжение воды, чтобы быстро смочить волокна. Пенетранты широко используются при обесцвечивании, чистке, мерсеризации, отбеливании, окрашивании, печати и отделке. Поверхностно-активные вещества, используемые в качестве пенетрантов и смачивающих веществ, представляют собой главным образом анионные поверхностно-активные вещества и неионогенные поверхностно-активные вещества. Катионные поверхностно-активные вещества не подходят в качестве смачивающих агентов, поскольку они обладают сильной адсорбцией волокон, что в свою очередь препятствует дальнейшему смачиванию.
Многие исследования показали, что смачиваемость алкилполигликозидных поверхностно-активных веществ имеет следующую связь с их структурой:
У всех типов гомологов поверхностно-активных веществ смачиваемость увеличивается с увеличением углеродной цепи, но все они имеют высокую ценность.
Разветвленные алкильные поверхностно-активные вещества имеют лучшую смачиваемость, чем линейные алкильные поверхностно-активные вещества.
Введение второй гидрофильной группы в молекулу приводит к снижению смачиваемости и улучшенной смачиваемости после этерификации или амидирования.
В ионном поверхностно-активном веществе гидрофильная группа находится в центре молекулярной цепи, и смачиваемость хорошая, и чем ближе к концу молекулы, тем хуже смачиваемость.
В неионогенных поверхностно-активных веществах смачиваемость увеличивается с увеличением числа EO, но с ограничением.
Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ) поверхностно-активного вещества связан с смачиваемостью. Значение ГЛБ слишком низкое, оно подходит для использования в качестве эмульгатора, оно слишком высоко для моющих средств, а середина используется в качестве смачивающего агента. Кроме того, при использовании смачивающих агентов и пенетрантов необходимо также учитывать влияние таких факторов, как температура, pH и характеристики обработки.
Температура использования: для ионных поверхностно-активных веществ лучше использовать точку Крафта (ТК), которая близка к рабочей температуре раствора. В точке Крафта критическая концентрация мицелл (см3) поверхностно-активного вещества равна его большой растворимости, и в этот момент поверхностно-активное вещество достигает высокой емкости. Для неионогенных поверхностно-активных веществ разбавленный водный раствор демонстрирует обратимое двухфазное разделение в узком диапазоне вблизи точки помутнения, и, следовательно, для неионогенных поверхностно-активных веществ обычно выбирают вещество, имеющее температуру помутнения выше, чем высокая рабочая температура раствора.
Кислотность и щелочность: Кислотность и щелочность не только влияют на растворимость и эффект использования пенетранта, но также разлагает пенетрант, когда он тяжелый. В таблице 2 приведена зависимость между кислотностью раствора и пенетранта. Пенетрант: Выбор пенетранта при отбеливании связан с методом отбеливания. Отбеливание гипохлоритом натрия обычно выбирают из неионных пенетрантов, сульфонат-сукцинатные группы и алкилнафталинсульфонаты также доступны; Отбеливание H2O2 выбрано из нонилфенолэтоксилатов; отбеливание гипохлоритом натрия обычно выбирают из средних или высоких спиртов или жирных кислот. Полиоксиэтиленовый аддукт, алкилфенольный полиоксиэтиленовый аддукт и тому подобное.