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介绍了新型蛋白质复合再生纤维素纤维的制备技术、性能特点及开发应用。重点对该纤维的形态结构及性能进行了分析,得出其纤维截面形态结构与普通黏胶纤维不同,呈现不规则扁平中空结构,外缘圆滑。红外谱图表明蛋白质复合再生纤维素纤维是由纤维素纤维和蛋白质纤维复合而成。X射线衍射分析表明,复合纤维随蛋白质超细粉体添加,取向度和结晶度下降。采用凯氏定氮法、次氯酸钠法对蛋白质复合再生纤维素纤维进行蛋白质含量的测定和对比分析,结果表明:虽然在制备过程中蛋白超细粉体随着添加量的增加,流失量增加,但是流失后纤维中蛋白质含量仍然相对较高,保证了纤维的性能特征。 相似文献
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4 含再生蛋白纤维的多组分纺织品染整
4.1 再生蛋白复合纤维(A类)结构特性和品种组合
再生蛋白复合纤维是由动物和植物中提炼的蛋白质(需变性)与其它高分子(如粘胶、聚丙烯腈、聚乙烯醇和羧甲基纤维素等)按一定比例共混,通过湿法纺丝而得. 相似文献
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由蚕蛹蛋白和粘胶长丝混纺而成的蚕蛹蛋白粘胶长丝纤维,是一种新型的再生蛋白质纤维,具有与真丝般优良的性能,染色性能优良。 相似文献
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新型纤维及其染色(3) 总被引:2,自引:0,他引:2
前文介绍的是新型合成纤维的染色的六个部分包括超细纤维染色,阳离子染料可染涤纶染色,聚乳酸(PLA)纤维染色,聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)纤维染色和聚丙烯(PP)纤维染色,聚氨酯纤维染色。还有新型再生纤维素纤维染色及新型再生蛋白质纤维染色。 相似文献
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新型多组分纤维纺织品染整(一) 总被引:2,自引:0,他引:2
新型多组分纤维纺织面料已成为国内外市场关注的重点.它具有各种组合类型和制造方法,其染整加工特点、关键技术和染色方法较之传统加工均有创新.文中阐述了含天然蛋白质纤维、再生蛋白质纤维、天然纤维素纤维、新型再生纤维素纤维、新型聚酯纤维和功能性纤维等多组分纤维纺织品的染整加工;对典型的二组分和三组分纺织品的前处理、染色和后整理的加工方法、工艺原理,以及影响产品质量的关键技术控制等问题,均进行了较详细的分析. 相似文献
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研究羊毛再生蛋白-聚丙烯腈共聚纤维的染整性能与加工工艺。认为染整加工中该纤维的漂白与染色问题具有特殊性,确定了亚铁离子预处理,H2O2漂白的工艺条件,达到了染整加工要求的白度。提出制备一种新型混合染料专门用于该纤维的染色加工的新思路,采用电导法确定阳离子染料与防沉淀剂的质量比按1∶7~9混合后,再与酸性染料混合,制备出了该纤维的专用染料,为这种新型纤维品种或类似纤维品种的染料开发与染整加工提供了参考。 相似文献
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叙述了再生涤纶纤维与普通涤纶纤维在物理性能上的差异:再生涤纶纤维拉伸性能低于普通涤纶纤维,刚性大,抱合性能差且干湿热收缩率高.分析了这些差异对纺纱生产操作和成纱质量的影响.针对上述问题在生产PU革机织基布的纺纱、织造、染整工序采取了相应措施,确保了产品质量. 相似文献
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新型再生麻纤维及其产品开发 总被引:1,自引:0,他引:1
天然麻纤维面料的服用性能不尽人意,在一定程度上制约了麻纤维纺织品向轻薄化、高档化发展,而新型再生麻纤维的干湿强均较好,同时具有爽身、吸湿、透气、抑菌的功能,可纺性、可织性与可染性良好,是一种性能优良的再生纤维素纤维,可用来开发各种纯纺、混纺机织或针织产品。 相似文献
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酸性染料对大豆蛋白/牛奶/聚乙烯醇共混纤维的吸附性能 总被引:1,自引:0,他引:1
采用C.I. 酸性蓝113和C.I. 酸性蓝168对大豆蛋白/牛奶酪素蛋白/聚乙烯醇共混纤维(简称双蛋白纤维)和大豆蛋白/聚乙烯醇共混纤维(简称大豆蛋白纤维)进行染色,比较了Langmuir和Langmuir+Nerst两个染色热力学方程对实验点的模拟结果,探讨了染色温度对Langmuir+Nerst吸附常数的影响,分析了两只染料对双蛋白纤维和大豆蛋白纤维吸附性能的差异。结果表明,Langmuir+Nerst吸附模型比更适合于描述C.I. 酸性蓝113和C.I. 酸性蓝168在双蛋白纤维和大豆蛋白纤维上的吸附,染料在双蛋白纤维上的平衡吸附量高于大豆蛋白纤维,C.I. 酸性蓝113与纤维离子键结合程度高于C.I. 酸性蓝168。 相似文献
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