Assessing mutagenicity of textile dyes from pali (Rajasthan) using ames bioessay
Evaluando la mutagenicidad de las tinturas de textiles de Pali (Rajastán) usando el bioensayo de Ames
En el estado de Rajastán (India), las fábricas de textiles representan un sector económico importante. El distrito de Pali, en Rajastán, ha tenido el mayor número de industrias textiles en el estado (986 unidades), la mayoría centradas en el titurado y estampado de algodón y textiles sintéticos. Estas industrias liberan una variedad de químicos, tinturas, ácidos y bases, además de otros compuestos tóxicos, como metales pesados, los cuales son conocidos por sus peligrosas propiedades.
Sin embargo, el uso excesivo e indiscriminado de colorantes se ha vuelto un asunto de preocupación ambiental. Estas tinturas pueden entrar al medio ambiente a través de los efluentes industriales de las plantas de manufactura de tintes y de las operaciones de tinturado y estampado de textiles, como efluentes de aguas residuales.
Este documento es un artículo preparado por N. Mathur, P. Bhatnagar y P. Bakre (Environmental Toxicology Unit, Department of Zoology, University of Rajasthan, Jaipur, India), para la revista Applied Ecology and Environmental Research (4(1): 111-118, 2005), publicación de la Landscape Architecture and Decision Support System PhD School (Corvinus University of Budapest, Budapest, Hungría)
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Fotodecoloración de un azocolorante mediante el proceso UV/H2O2
Photodecoloration of an azodye by UV/H2O2 process
Se presentan los resultados del estudio de un tratamiento de oxidación avanzada aplicado a un azocolorante común, Negro de Hispamin, frecuentemente usado en la industria textil. Se evaluó la velocidad de la decoloración y degradación de una solución acuosa del colorante tratada por un sistema de oxidación UV/H2O2.
La solución fue completamente decolorada después de 30 minutos de tratamiento y, al cabo de 60 minutos, se obtuvo una reducción de 82,1% del carbono orgánico total.
Se estudió la influencia de la concentración de peróxido de hidrógeno en el tratamiento, encontrándose que la velocidad de degradación del colorante aumentaba hasta un valor óptimo, más allá del cual el reactivo ejercía un efecto inhibitorio. La velocidad de degradación era también afectada por el cambio de pH.
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Fabric printing techniques
Técnicas de estampado de fibras
El estampado de textiles consiste en la aplicación de color a una fibra en un diseño o un patrón. Los objetivos de esto son: tener un buen registro, una buena claridad, una buena definición, una buena penetración, una buena rapidez, y segundos de bajo porcentaje.
Entre los tipos de procesos de estampado se encuentran; estampado automático (automatic flat screen printing), estampado a máquina (rotary screen printing), estampado rotativo grabado (engraved roller printing) y estampado por corrosión (heat transfer printing)
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Degradation of a textile dye C. I. direct red 80 by electrochemical processes
Degradación de un tinte textil C.I. rojo directo 80 por procesos electroquímicos
Se llevó a cabo la remoción electroquímica del colorante textil C.I. Rojo Directo 80 (DR80) usando tres materiales distintos como ánodos: hierro, polipirrol (PPy) y diamante dopado con boro (BDD).
Los electrodos de hierro son consumidos durante la electrólisis, y promueven la floculación/coagulación del tinte. El polipirrol, un polímero conductor, se preparó por precipitación química/electroquímica sobre una prenda de algodón; esto posibilita la precipitación del tinte disuelto a través de una reacción de conversión en un compuesto menos soluble.
El electrodo de diamante dopado con boro se usó para alcanzar la mineralización completa del tinte. Se estudió la electrólisis usando Na2SO4 como electrolito. En el caso del electrodo de PPy, se usó como electrolito NH4NO3. La variación de la concentración de tinte fue seguida por mediciones de absorbancia visible de UV, y también se llevaron a cabo pruebas de demanda química de oxígeno (DQO), para comparar las velocidades remoción de color y DQO en cada caso.
Este documento es un artículo preparado por Renzo Shamey (Department of Textile Engineering Chemistry & Science, North Carolina State University NCSU, Raleigh, NC, Estados Unidos), Xiaoming Zhao y Roger H. Wardman (School of Textiles and Design, Heriot Watt University, Galashields, Reino Unido) para la 2005 Winter Simulation Conference (Orlando, FL, Estados Unidos, 2005). El documento se encuentra alojado en el portal de INFORMS Simulation Society.
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