【摘 要】
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以海藻酸钠和羧甲基壳聚糖为主要原料,通过共混的方式,得到海藻酸钠/羧甲基壳聚糖共混纺丝液;并采用湿法纺丝工艺制备出海藻酸钠/羧甲基壳聚糖共混纤维。分析海藻酸钠和羧甲基壳
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以海藻酸钠和羧甲基壳聚糖为主要原料,通过共混的方式,得到海藻酸钠/羧甲基壳聚糖共混纺丝液;并采用湿法纺丝工艺制备出海藻酸钠/羧甲基壳聚糖共混纤维。分析海藻酸钠和羧甲基壳聚糖的共混相容性和流变性,以及不同纺丝工艺条件(共混浓度、凝固浴浓度、凝固温度和时间)对纤维物理机械性能的影响,并采用红外光谱仪、扫描电镜、X-衍射仪、热重分析仪等对纤维进行表征。海藻酸钠/羧甲基壳聚糖共混纤维的最佳制备工艺为:纺丝液总浓度为3.5%,羧甲基壳聚糖占15%,凝固浴中氯化钙浓度为5%,凝固浴温度20℃,凝固时间2min。纤维的断裂强度为19.12cN/tex。共混纤维对生理盐水的吸收能力最强。对比海藻酸钙纤维,共混纤维的具有一定抑菌性,热稳定性能降低,染色后K/S值降低。以海藻酸钠为纺丝原料,在凝固浴中添加低分子水溶性壳聚糖对出生纤维进行包覆,制备出海藻酸钠/水溶性壳聚糖复合纤维。研究复合纤维的最佳纺丝工艺条件,并分析凝固浴中氯化钙和水溶性壳聚糖的浓度、凝固温度和凝固时间对纤维物理机械性能的影响。并对纤维进行红外表征、微观形貌观察、热性能、吸收性能、抑菌性能和染色性能测试。海藻酸钠/水溶性壳聚糖复合纤维最佳工艺条件是:海藻酸钠纺丝液浓度为3.5%,凝固浴为7%氯化钙和1.5%WCT共混溶液,温度20-25℃,凝固时间3min。纤维的断裂强度为20.58 cN/tex。复合纤维对生理盐水的吸收能力最强。对比海藻酸钙纤维,复合纤维的具有优异的抑菌性,热稳定性能降低,染色后K/S值降低。
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