【摘 要】
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据不完全统计,我国每年生产的可纺性极差的粗羊毛约10万吨左右,毛纺行业产生的下脚料也接近10万吨,不仅造成资源浪费而且给环境带来污染。如何合理的利用废弃羊毛成为许多学
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据不完全统计,我国每年生产的可纺性极差的粗羊毛约10万吨左右,毛纺行业产生的下脚料也接近10万吨,不仅造成资源浪费而且给环境带来污染。如何合理的利用废弃羊毛成为许多学者研究的热点,对羊毛角蛋白的纤维化再生就是其中重要的解决方案。由于蛋白质高分子本身的特殊性,一直不能解决角蛋白纯纺丝的脆性问题,日本研究组1995年对从羊毛中提取角蛋白进行了研究,1996年开始对角蛋白的再生纤维化技术进行研究,他们采用湿法纺丝技术进行试验,得出了角蛋白不能纯纺成丝只能与聚乙烯醇等共混成丝的结论。本课题首先研究还原C法溶解羊毛制取角蛋白溶液的工艺,通过分析各溶剂的不同配比对溶解羊毛的溶解率的影响,合理配置溶剂在溶剂体系中的实际配比,实验表明尿素在7mol/L,硫化钠含量在3.0%,反应温度在50℃,浴比为1:20,SDS在0.8%时,溶解率较高,综合溶解效果最佳。制得的角蛋白溶液浓度在3.23%左右,平均分子量在1000左右,具有多肽结构。其次文中探讨了几种高分子与角蛋白溶液共混纺丝的可行性,结果显示,聚乙烯醇与角蛋白共混纺丝可行,并在自制纺丝机上进行了实践,得到了不同含量的角蛋白与聚乙烯醇共混纤维,最高的角蛋白含量为25%,通过测试手段的鉴定和分析,该共混纤维中含有角蛋白,其应力和伸长随角蛋白含量的增加而降低。最后本文还研究了羊毛角蛋白粉末的制备工艺,并探讨了角蛋白粉末与聚乙烯醇纺丝液共混纺丝的可行性。结果显示,将羊毛角蛋白溶液经过烘干、研磨可以得到粒度小于10μm的角蛋白粉体,由于自制纺丝机温度控制装置的缺陷,该共混丝不能连续纺出,但是温度控制得当,角蛋白粉末与聚乙烯醇共混纺丝是可行的。
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