Ca激活生物酶对苎麻纤维脱胶工艺的研究

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本文通过对Ca2+激活脱胶、复配酶脱胶后两种酶液活性的测试,发现采用Ca2+激活脱胶后的酶液活性较高,对脱胶后的纤维进行性能测试发现:纤维线密度、强力、白度、残胶率等方面的性能都有较大的提高;采用扫描电镜、红外光谱、X射线衍射及热重分析等方法对脱胶前后的苎麻纤维进行性能表征,揭示了Ca2+激活生物酶脱胶的机理,为苎麻纤维的生物酶脱胶提供理论依据。 ⑴针对复配生物酶(果胶酶/半纤维素酶/漆酶)浓度、Ca2+浓度、温度及脱胶时间进行4因子3水平正交试验得出:在果胶酶/半纤维素酶/漆酶浓度取12/4/3mg·mL-1、温度为50℃、反应时间为4h、Ca2+的浓度取4.5 g/L时,脱胶后苎麻纤维的断裂强力3.72cN/dtex,纤维线密度为5.32dtex,残胶率为2.45%,优于复配酶脱胶后纤维性能,从而表明Ca2+激活生物酶脱胶效果较好。 ⑵通过对复配酶和Caz+激活生物酶脱胶后酶液活性测试,发现采用Ca2+激活生物酶脱胶后的酶液仍保持较高的活性,并且活性的持续时间较长。 ⑶通过扫描电镜、红外光谱、X射线衍射及热重分析对脱胶前后的纤维进行测试与分析表明:Ca2+的加入激活了生物酶的部分基团,提高了催化效果,有效地改善了脱胶的效果;Ca2+激活生物酶脱胶后的苎麻纤维表面较为光滑,光泽好,纤维的并丝率低、残胶率低,纤维的结晶度增加;Ca2+激活生物酶脱胶后的苎麻纤维初始模量、强力增加,但断裂伸长有一定的下降。 ⑷Ca2+的加入对生物酶产生了激活作用,可能是由于Ca2+与酶催化反应的底物发生了结合,使水解反应向着有利于水解的方向进行,同时Ca2+加入对生物酶的部分基团产生了激活作用,使酶的活性部位增加,从而增加了酶的活性,提高了纤维的脱胶效果。
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