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相似文献
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1.
吴金慧 《化工管理》2001,(11):18-19
壳聚糖是一种天然高分子化合物,是迄今为止发现的唯一的天然聚正离子化合物,是自然界第二大纤维来源,又被称可溶性甲壳素、脱乙酰基甲壳素、壳糖胺、几丁聚糖。由于壳聚糖分子中含有活泼的羟基和氨基等极性基团,可发生多种化学反应,加上它不仅具有很好的生物相容性,而且无毒、易生物降解,使得其在医药、农业、环保、纺织、印染、造纸、催化、食品、日用化妆品等领域具有广泛的应用前景。  相似文献   

2.
由环氧氯丙烷(ECH)与三甲胺反应生成的3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵,俗称醚化剂,可用于油田化学品,乳化剂、硬水软化剂,织物抗静电剂,镀锌液中的分散剂,印染助剂、石油破乳剂、相转移催化剂及合成维生素BT,它的最大用途是与淀粉,纤维素等反应制成阳离子型的可降解的淀粉,纤维素等高分子物质。经醚化剂改性的高取代度淀粉醚,在国外已广泛用于头发调理剂,洗涤化妆品中的留香剂,柔软剂等。  相似文献   

3.
以棉纤维素为原料,N-甲基吗啉-N-氧化物(NMMO)为溶剂,壳聚糖为增强助剂,甘油为增塑剂制取天然纤维素包装膜,研究了增强助剂壳聚糖加入前后对薄膜性能的影响。结果表明:加入壳聚糖后制得的天然纤维素膜的拉伸强度增加了43.58%、断裂伸长率增加了19.05%、透油系数降低了48.20%、氧气透过率降低了13.70%、透湿系数降低了10.27%、透光率下降了9.02%、横向热收缩率增加了22.45%、纵向热收缩率增加了27.78%。可见,壳聚糖对纤维素膜的透光率影响较为微弱,但对拉伸强度、断裂伸长率、透油性、透氧性、透湿性、热收缩率影响均为显著。  相似文献   

4.
壳聚糖是甲壳素脱乙酰的产物,在医药、食品、化妆品行业及化工、环保和农业各领域有着极其广泛的应用。而壳聚糖进行改性制备成羧甲基壳聚糖,开发更加高级的新用途。  相似文献   

5.
壳聚糖经过化学改性后的产物可以用于各个领域中,包括化妆品、农业、生物工程、食品、医学、水处理等行业。近年来,随着世界各国关于壳聚糖的研究逐渐深入,人们对于壳聚糖的应用已经进行了全新定位,壳聚糖在自然界中分布广泛,属于高分子绿色材料,且具有良好的吸附性、成膜性、通透性、成纤性、吸湿性以及保湿型。但我国关于壳聚糖的化学改性研究较少,现有的技术难以实现大规模生产,本文将深入地分析壳聚糖的化学改性方案,并进一步探究壳聚糖的应用领域。  相似文献   

6.
壳聚糖是一种来源丰富且具有许多优良特性的可再生绿色材料。根据有关壳聚糖及其衍生物应用文章的研究,总结壳聚糖及其衍生物近几年在功能材料、医药及农业领域的应用情况。  相似文献   

7.
壳聚糖(CTS)只溶于酸或酸性溶液,大大限制了它的应用范围。因此,对壳聚糖进行化学改性以提高其在水及有机溶剂中溶解性的研究.具有重要意义。现介绍采用两步加碱的工艺制备羧甲基壳聚糖(CMC)的工艺。  相似文献   

8.
壳聚糖是甲壳素的N-脱乙酰基的产物,具有优越的抗氧化性能。文章采用过氧化氢降解法得到四种不同分子量的壳聚糖,并对其抗氧化性进行了研究。结果表明:随着分子量的提高,壳聚糖对羟基自由基的清除率逐渐增大,HCS在浓度为600μg·mL-1时的清除率达78.2%;而对超氧阴离子自由基和DPPH而言,低分子量的壳聚糖的清除作用明显优于高分子壳聚糖;其中,分子量为7500 Da的MCS2对O2·-的清除率最大为86.4%;LCS对DPPH的清除率最大达97.5%。壳聚糖对三种自由基的清除率均高于阳性对照Vc,此结果为将壳聚糖用于抗氧化剂奠定了基础。  相似文献   

9.
lyocell纤维是一种新型绿色纤维并有较好的服用性能。为了提高lyocell纤维染色性能和降低成本,本文研究了壳聚糖在lyocell纤维染色中的应用,讨论了壳聚糖质量浓度、溶液轧余率、焙烘温度、焙烘时间对染色的影响。实验结果表明,经壳聚糖处理可以提高活性染料对lyocell纤维染色的染色性能。  相似文献   

10.
11.
壳聚糖是一种资源丰富的天然高聚物。壳聚糖原材料丰富,无毒无害,具有耐碱、抗血栓等功能,还具有很高的吸附性能。可将壳聚糖进行改性,研究其吸附性能。凹凸棒土是苏睆地区特色矿产资源。它具有优良的吸附、脱色、离子交换、热稳定、造浆和高温变相等性能。以凹凸棒土为吸附材料,得到改性凹凸棒土,通过对比研究吸附性能。  相似文献   

12.
壳聚糖由于其独特的生物学特性而备受关注,但目前壳聚糖纺丝的强度较低,严重限制了其使用范围。研究了乙酸浓度,温度和壳聚糖质量分数对壳聚糖纺丝原液稳定性的影响,湿法纺丝法得到壳聚糖纤维。研究表明,壳聚糖(wt%)为3%~4%,乙酸浓度为2%,纺丝温度为30~40℃,乙醇,5%NaOH和适量的Na2SO4作为凝固浴。可以获得具有良好物理性质的纤维。  相似文献   

13.
《中国纺织》2003,(12):172-172
真丝织物具有优良的服用性能,特别适宜于制作对抗菌性有较高要求的内衣和婴儿服装等产品。但是,真丝织物容易起皱、容易缩水,难打理等缺点,影响了其使用效果。探索提高真丝服用性的技术途径,其中采用整理剂是目前国内外提高真丝织物抗菌防皱性能的主要攻关方向之一,而且又以生态环保的整理剂为多.壳聚糖作为一种天然可以再生的高分子环保整理剂,在织物中抗菌防皱整理中已经取得了一定的成果。  相似文献   

14.
羧甲基壳聚糖(缩写为CMCS),它是由壳聚糖衍生出来的,其本身具有很好的水溶性、可降解性、相容性、无毒性、附着性等,是一种多糖高分子,它的良好性质在医药行业获得越来越广泛的应用。现阶段,高分子纳米技术是生物行业和医学行业的重点研究课题,而微球纳米更是成为医药研究的热点。本文研究了乙醛酸作为CMCS催化剂的反应特点,并对其释药性进行探讨,希望对羧甲基壳聚糖今后的研究提供一些借鉴。  相似文献   

15.
随着板栗种植面积的不断增加,板栗保鲜已成为果农提高经济收入的关键技术。羧甲基壳聚糖是壳聚糖的衍生物,是一种天然生物制剂,具有较好的抗菌保鲜功效。首次提出将羧甲基壳聚糖应用于板栗保鲜,并系统研究了此保鲜剂对板栗的作用机理及保鲜效果,旨在寻找一种适用于板栗的新型天然可食性复合保鲜技术,以提高板栗贮藏品质,调节延长板栗货架售期,实现效益最大化。以羧甲基壳聚糖溶液为主剂,通过添加最佳复合配比茶多酚抑菌成分,制成复合保鲜剂,在低温条件下对板栗进行保鲜,防止其在储藏过程中出现失水、霉变、发芽等问题,延长保鲜时间,提高商品率。以质量分数为2%的羧甲基壳聚糖为主剂,质量分数为0.02%的茶多酚为助剂,配成复合保鲜剂对板栗进行保鲜,在-3℃下贮存8个月,基本保持了板栗的新鲜度,好果率达97%以上,含糖量由原来的28.72%上升到32.14%,增加了3.42%,淀粉含量42.89%,蛋白质含量4.23%,失水率仅为2.1%,板栗外观新鲜,果仁无失水皱缩现象,保持了板栗原有的色、香、味。  相似文献   

16.
采用壳聚糖—绿茶提取液作为抗紫外整理剂,对棉织物进行复合整理,采用正交试验探索壳聚糖浓度、绿茶提取液浓度及处理温度等因素对织物抗紫外线性能的影响,得出较佳处理工艺,并测试处理前后棉织物抗皱性、强力等性能的变化。结果表明,棉织物抗紫外线整理的较佳处理工艺是壳聚糖溶液浓度为4g/L,绿茶提取物溶液浓度为6g/L,处理温度为50℃,此时棉织物的UPF值显著提高,抗紫外效果最好。经壳聚糖、绿茶提取物复合整理后的棉织物,抗皱性能显著提高,断裂强力有所降低,毛细效应和硬挺度变化不明显。  相似文献   

17.
采用壳聚糖季铵盐对桑蚕丝织物进行抗皱整理,用回归正交试验探索壳聚糖季铵盐浓度、柠檬酸浓度及处理温度等因素对织物抗皱性能的影响,得出较佳处理工艺及回归方程,并测试处理前后真丝织物抗皱性、透气性、白度、断裂强力等性能的变化。结果表明,壳聚糖季铵盐抗皱整理真丝织物的较优工艺为:壳聚糖季铵盐浓度为6g/L,柠檬酸浓度为1g/L,处理温度为60℃。真丝织物缓弹性折皱回复角与壳聚糖季铵盐浓度、柠檬酸浓度及处理温度间的回归关系为:y=0.79x_1-1.27x_2+0.05x_3+243.59。经壳聚糖季铵盐整理后的真丝织物,抗皱性能显著提高,断裂强力略有下降,白度和透气性变化不明显。  相似文献   

18.
三羟甲基丙烷的生产与应用王洪记三羟甲基丙烷(简称TMP)是无嗅、有甜味的吸湿性结晶或粉末,熔点61℃,沸点292℃,易溶于水、乙醇、丙酮、甲基异丁酮,可溶于氯仿、CC14、乙醚,不溶于脂肪烃和芳烃。TMP是合成高档涂料、聚氨酯泡沫塑料、表面活性剂和其...  相似文献   

19.
本实验考虑在微波场中壳聚糖的兔毛纤维改性,考虑了5个因素对兔毛改性效果的影响。通过正交实验设计,由综合指标确定的最优方案:壳聚糖浓度1%,化学预处理工艺为氯化预处理,微波处理液pH值4,微波参数为P30火力加热7min停2min再加热7min,水洗温度常温。  相似文献   

20.
基于壳聚糖良好的可降解性、抗菌性及阳离子性,将其应用于棉织物的改性,再用芦荟蒽醌提取物对壳聚糖改性棉织物进行整理,探索改性的较佳工艺条件,并对整理后棉织物的抗菌性、抗紫外线性、透湿性及白度进行测定。结果表明,当壳聚糖浓度为8g/L,柠檬酸质量比浓度为3%,处理温度为60℃,处理时间为50min时,棉织物的增重率较高;经芦荟蒽醌提取物处理的壳聚糖改性棉织物对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌率显著提高,UVA和UVB波段的透射率小于5%,UPF值大于30%,防紫外线性能明显改善,且透湿量增大,穿着舒适性提高;芦荟蒽醌提取物和壳聚糖的处理不会使棉织物发生明显的黄变。  相似文献   

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