经壳聚糖季铵盐处理后真丝(绸)结构与性能的研究

经壳聚糖季铵盐处理后真丝(绸)结构与性能的研究

论文摘要

本课题采用水溶性壳聚糖季铵盐对真丝(绸)进行处理,并研究了改性真丝(绸)的结构与性能,为开发新型改性真丝织物提供理论基础。本文采用H2O2氧化降解法对壳聚糖进行了降解,并得到两种不同分子量的壳聚糖,再对降解后的壳聚糖进行季铵化改性,生成水溶性壳聚糖季铵盐:2-羟丙基三甲基氯化铵壳聚糖(简称HTCC)。然后,用HTCC溶液对真丝(绸)进行处理,研究了HTCC溶液的处理对桑蚕丝纤维的微观形态、聚集态结构和力学性能的影响,并对桑蚕丝织物的染色、抗菌、抗皱和白度等性能进行了探讨。研究结果表明:壳聚糖合成HTCC的取代反应主要发生在壳聚糖的氨基上,取代度均在90%以上。由壳聚糖合成HTCC后,结晶度降低,热稳定性下降,水溶性提高。HTCC溶液处理真丝纤维后,与丝素纤维之间发生了有效交联,且处理后丝纤维的结晶度提高,热稳定性增强,内部结构有β化趋势,力学性能也有一定程度的提高。HTCC溶液的处理可以提高真丝织物对活性染料和酸性染料的染色性能,抗菌性和抗皱性也均得到改善,且对真丝织物处理后白度的影响不明显。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.3 本课题涉及的相关领域
  • 1.3.1 蚕丝的组成与结构
  • 1.3.2 壳聚糖的结构、性质及应用
  • 1.3.3 壳聚糖的化学改性
  • 1.3.4 壳聚糖季铵盐的结构、性质及应用
  • 1.4 本课题的提出
  • 第2章 实验材料与方法
  • 2.1 实验材料
  • 2.2 测试方法与原理
  • 第3章 壳聚糖的降解及HTCC的合成
  • 3.1 壳聚糖的降解
  • 3.1.1 引言
  • 3.1.2 实验部分
  • 3.1.2.1 低分子量壳聚糖的制备
  • 3.1.2.2 测试方法
  • 3.1.3 实验结果及分析
  • 3.1.3.1 壳聚糖分子量的测定
  • 3.1.3.2 壳聚糖脱乙酰度的测定
  • 3.1.3.3 壳聚糖的FT-IR分析
  • 3.1.3.4 壳聚糖的XRD分析
  • 3.1.3.5 壳聚糖的热分析
  • 3.1.4 结论
  • 3.2 HTCC的合成
  • 3.2.1 引言
  • 3.2.2 实验部分
  • 3.2.2.1 HTCC的制备
  • 3.2.2.2 测试方法
  • 3.2.3 实验结果及分析
  • 3.2.3.1 HTCC的表征
  • 3.2.3.1.1 FT-IR分析
  • 3.2.3.1.2 NMR分析
  • 3.2.3.1.3 XDR分析
  • 3.2.3.1.4 热分析
  • 3.2.3.2 HTCC的聚集态结构分析
  • 3.2.3.3 HTCC的物理性能分析
  • 3.2.4 结论
  • 第4章 经HTCC溶液处理后真丝纤维的结构与性能
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 实验材料
  • 4.2.2 实验方法
  • 4.2.3 测试方法
  • 4.3 实验结果及分析
  • 4.3.1 HTCC溶液对真丝纤维的处理工艺
  • 4.3.2 丝纤维的纵向微观形态分析
  • 4.3.3 丝纤维的聚集态结构分析
  • 4.3.4 丝纤维的XPS分析
  • 4.3.5 丝纤维的力学性能分析
  • 4.4 结论
  • 第5章 经HTCC溶液处理后真丝织物的性能研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 HTCC溶液对桑蚕丝织物的处理
  • 5.2.1 实验材料
  • 5.2.2 实验方法
  • 5.3 织物染色性能
  • 5.3.1 染色工艺
  • 5.3.2 测试方法
  • 5.3.3 结果及分析
  • 5.4 织物抗菌性能
  • 5.4.1 实验原理
  • 5.4.2 实验材料
  • 5.4.3 操作步骤
  • 5.4.4 抗菌评价标准
  • 5.4.5 结果及分析
  • 5.5 织物抗皱性能
  • 5.5.1 测试方法
  • 5.5.2 结果及分析
  • 5.6 织物白度
  • 5.6.1 测试方法
  • 5.6.2 结果与分析
  • 5.7 结论
  • 第6章 结论
  • 参考文献
  • 攻读学位期间发表或撰写的论文
  • 致谢
  • 详细摘要
  • 相关论文文献

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