大豆蛋白纤维_莫代尔混纺针织物力学性能分析

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大豆蛋白纤维研究与分析培训资料

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磨浆与分离
将浸泡后的大豆磨成浆, 通过分离技术将蛋白质与 其他成分分离。
提取与纯化
提取
采用适当的溶剂从大豆浆中提取蛋白 质。
纯化
通过沉淀、过滤、离心等技术去除杂 质,提高蛋白质的纯度。
纺丝与加工
STEP 01
纺丝在适当的溶剂中,形 成纺丝液。
STEP 03
生物降解性
大豆蛋白纤维能够在自然环境中 被微生物降解,具有环保性。
生物活性
大豆蛋白纤维具有一定的生物活 性,能够与细胞发生相互作用,
促进细胞生长和分化。
Part
04
大豆蛋白纤维的市场分析
市场需求
健康意识提升
环保需求
随着消费者健康意识的提高,对天然、 健康的大豆蛋白纤维需求增加。
由于大豆蛋白纤维来源于植物,可降 解,符合消费者对环保产品的需求。
生物技术应用
01
利用生物工程技术改良大豆蛋白纤维的品质,提高其性能和附
加值。
纳米技术融合
02
将纳米技术应用于大豆蛋白纤维的生产过程中,实现纤维的纳
米化,提高其功能性。
智能化生产
03
引入智能化技术,实现大豆蛋白纤维生产的自动化和信息化,
提高生产效率和产品质量。
产业融合与合作
1 2
跨界合作
推动大豆蛋白纤维产业与其他相关产业的融合, 如纺织、医疗、食品等,开发更多应用领域。
化学性能
耐化学腐蚀性
大豆蛋白纤维对酸、碱、氧化剂 等化学物质具有一定的耐受性。
染色性能
大豆蛋白纤维对染料的吸附性能较 好,能够制备出色彩鲜艳的产品。
抗菌防霉性
大豆蛋白纤维具有一定的抗菌防霉 性能,能够延长产品的使用寿命。

大豆蛋白纤维混纺纱弹性的测试分析

大豆蛋白纤维混纺纱弹性的测试分析

不 同原料 纤维规 格 见表 1 。
表 1 纤 维 规 格
1 试验仪器 、 试验条件及样 品准备
1 1 试 验仪器 .
1 3 2 纱线 规格 ..
采 用 Y 0 1型电 子单纱 强力仪 ( 线 弹性 测 G6 纱 试 功能 ) 。 1 2 试 验条件 . 试验 温 度 2 C, 对 湿 度 6 % , 样 长 度 0c 相 5 试
纱 线 的弹性 是 纱 线 的一项 重要 指 标 , 响 织 影
留 10S 始停位 置 10S 预加 张力 为 1 N, 8 , 2 , 5 c 反复
物 的外 观及 其力 学性 能 。大豆蛋 白纤 维作 为一 种
新型 纤维 材料 , 有 手感 好 、 湿 导湿 性 好 、 泽 具 吸 光
操 作 1次 。
纺 比的大豆蛋 白纤维 棉 混 纺 纱 , 混 纺 比分别 为 其
S 0 0 S /C 2 /8 /C 0 0 /C 4 6 S 0 5 / 3 /7 S 0/ 0 /C 5 / 0l S
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第3 4卷
第l 0期
Go o e te T c n lg , n T xi e h oo y l
20 0 6年 l 0月
大 豆蛋 白纤 维 混 纺 纱 弹性 的测 试 分 析
杨庆斌 孙永军 刘逸新 高守武
( 岛大学 ) 青
93. 8,a d 50% i h u tb e b e i g r t o e trea t iy o o b a oti be lnd d y r 39 n s te s ia l lnd n ai f rb te lsi t fs y e n pr en f rbe e a n. o c i

大豆蛋白纤维交织物的保健性能研究

大豆蛋白纤维交织物的保健性能研究

大豆蛋白纤维交织物的保健性能研究作者:周惊鸿张红霞祝成炎田伟李艳清王宁宁曲艺来源:《丝绸》2022年第03期摘要:为探明纬纱中大豆蛋白纤维含量和织物组织对织物的负离子、抗紫外线和远红外性能的影响,文章以涤纶丝作为经纱原料,大豆蛋白纤维与黏胶纤维作为纬纱原料,试织了两个系列共14种不同规格的织物试样。

其中,9组为大豆蛋白纤维含量不同而组织相同的试样,5组为大豆蛋白纤维含量相同而组织不同的试样,并测试了14组试样的负离子、抗紫外线和远红外发射性能。

结果表明:织物的负离子发生量、抗紫外线性能与远红外发射率随着大豆蛋白纤维含量的增加而显著增强;蜂巢织物的负离子发生量和远红外性能最好,抗紫外线性能最差;经过模糊综合分析,八枚纬缎是负离子、抗紫外线和远红外三者综合性能最佳的试样。

关键词:大豆蛋白纤维;远红外;负离子;抗紫外线;织物组织中图分类号: TS101.923文献标志码: A文章编号: 1001 7003(2022)03 0033 07引用页码: 031105DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2022.03.005 (篇序)近年来,功能纺织品逐渐成为纺织品开发的主流,其中保健型纺织品是指具有产生磁场、远红外发射、抗菌和抗紫外线等功能中的一种或多种,并且不会对人体产生毒副作用的纺织品[1] 。

研究表明,大豆蛋白纤维除了具备天然纤维的亲肤性和化学纤维优良的强伸性,还具有产生负离子、远红外发射及抗紫外线等保健功能,是开发高品质保健型面料的优良选择,同时,大豆蛋白纤维的原料来源丰富、价格低廉,具有较好的发展和推广空间 [2-4] 。

大豆蛋白纤维拥有保健功能是因为原料中的大豆蛋白含有的异黄酮和芳香族氨基酸如络氨酸等可以吸收部分的紫外线,同时,在纺丝过程中用了ZnSO 4做脱水剂,在后道工序的水洗工艺中加入了Na(OH) 2,ZnSO 4与之反应生成了Zn(OH) 2。

Zn(OH) 2吸附在纤维的微孔中,经过高温烘干工艺最终转变为ZnO。

大豆蛋白纤维膜代尔混纺针织物力学性能分析

大豆蛋白纤维膜代尔混纺针织物力学性能分析

VoI6 No. _ 5
0c. t
2 07 0
文 章 编 号 :6 1 74 《0 7 0 —0 0 一O 17 — 1 7 20 )5 6 2 4
大豆蛋 白纤维 膜 代尔混纺针织物 力学性能分析
杨 庆斌 , 刘逸 新 , 荀 珊 , 孙 永 军
( 岛大学 纺织 服装 学院 ,山东 青 岛 2 6 7 ) 青 6 0 1 摘 要 : 用 多功 能织物 强 力机 等 实验 仪 器 对 5种 不 同混 纺 比例 的 大豆 蛋 白纤 维/ 采 莫代 尔混 纺 针

s y a r e n fb r o be n p ot i i e s,t e s t e si c e s sa d t e be i g l n h,a a i n r ss a c nd t h ofn s n r a e n h nd n e gt br so e it n ea he piln e it n e o h t e a rc c e e li g r ss a c ft e knit d f b i sde r as . Ke r s:s y a o en fb r y wo d o be n pr t i i e ;m o a ;blnd d y r dl e e a n;me ha c lpr p r y;blnd d r to c nia o e t e e a i
Ab ta t F v o b a r ti ie / d lb e d d fb isa e k itd a d tse . B s d o h sr c : ies y e n p o en fb r mo a ln e a rc r nte n e td ae nt e
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第 6卷 第 5期

豆蛋白改性纤维/涤纶混纺针织物力学性能与混纺比优化

豆蛋白改性纤维/涤纶混纺针织物力学性能与混纺比优化

20mm 的圆形试样 , 动态悬 垂系数 时圆盘转 速 为 5 / n 4 测 0 rmi, 每种织物各测试 样 5 。 块
12 5 硬挺度试验 .
用电子硬挺度仪测试 试样尺寸为 1 mX2c 每种织物 5c m,
试 样 号 混 纺 比 厚度
/ m n
纵横密
( m  ̄ 5c ) 5c m
优 于涤纶纤维(E , P T)前者 回潮率为 7 4 . . 后者为 0 4 , 以 . 所 织物 的吸湿性 和抗 静 电性 可 以得 到改 善 。但 从价 格 上看 , P S-
P VA为 5 2 . 万元/ , t涤纶 为 2 3万元/ , . t成本 肯定上升 。故这里 只能通 过测试 , 寻得力学性质相对优化的混纺 比
作昙 : 才13男索 女 碲 研 堆 者 郝 ( 单 垡 堂读 + 有 简 _ . 大在硕 究。 介 立 o一 , 学 { 士 生 9) 东 81 华 壶 , .
2 实3 , I 习 果x 口 验日 及 析 j 分 【 7 0 结
中图分类号 : 14 5 TS 0 . 文献标识码 : B 文章编号 :6 3 0 5 (0 6O O 6 一O 17 - 3 6 20 )6 O 7 4
通过纤维混纺可以对纱线和织物的使用性能 产生 影响。通 常为 了对织物的力学性能【 、 手感或风格 J 吸湿性 ~ 成 、 、 本和易护理性 ~ 行调 整、 改进和互补 , 尤其是在其他性 能得 到改善的条件下保持力学 性能 和手感 不变 , 而进 行混纺 。这是
种典型 的取长补短 、 能优化 的方式 。但纤维 的混纺 、 性 混合 比
例处理不 当, 不但 不能 有效地 达到 改进 、 互补 的 目的, 反而 会导 致混合体性能的劣化 。因此 , 明确选定纤 维 混纺 比与改善 性能 的关系。 有助于得 到多性 能优 化的效果 。这里采用 普通 涤纶 将 纤 维( E 和大豆蛋 白改 性聚 乙烯 醇纤 维 ( PP P T) S —VA) 进行 混纺 制成 S - VA/P T混纺纱 , 以此制 成 织物就 混纺 比对织物 PP E 并 力学性 能的影响作 了比较讨论 。希望能 找出 S -VA纤维与 涤 PP

大豆蛋白纤维研究与分析

大豆蛋白纤维研究与分析

参考文献:《大豆蛋白纤维结构与性能研究》喻红芹
化学性能:(1)大豆蛋白纤维不耐浓酸,特别是在盐酸和硫酸等强酸中几乎全
部溶解,在冷稀酸中只有少量溶解。(2)大豆蛋白纤维的耐碱性很好,即使在强 碱中也只有少量损失。这一点在后加工特别是染整加工中应予以注意。(3)大豆 蛋白纤维在氧化性溶液中色泽变白,外观更接近羊毛,强力稍有下降。在还原性 溶液中变化不是很明显,经处理后与蚕丝外观相似。
1 大豆蛋白纤维的发展简史与概念 2 大豆蛋白纤维的结构 3 大豆蛋白纤维的性能以及与其他纤维性能比较 4 大豆蛋白纤维的优点和缺点 5 大豆蛋白纤维纱线与面料的开发 6 大豆蛋白纤维的应用及产品开发
大豆蛋白纤维的发展简史
一 大豆蛋白纤维是一种再生植物蛋白纤维, 再生蛋白质纤维的研究历史较早,大约在19世 纪末和20世纪初国外就开始研究。 二 由于受早期科技水平的限制,研制的再生 蛋白质纤维因为强力低、物理和机械性能差、 无服用性价值等未能实现工业化生产。后来由 于石油化工业的发展,研制出了粘胶、锦纶 (nylon)、涤(dacron)等化学纤维,代替 了一部分天然纤。但由于现代人对自然环保的 追求,国内外对再生蛋白质纤维的研制工作又 开始重视起来。 三 2000年3月,河南濮阳华康生物化学工程联 合集团公司,河南省遂平华康生物工程有限公 司的李官奇先生潜心研究了十年,投资7000 万,终于将大豆纤维试纺成功,并且首次成功 进行了工业化生产,目前生产的主要品种是棉 型和毛型的大豆纤维。
大豆蛋白纤维纺丝工艺流程
半成品交 从大豆粕 凝固浴丝 中提取纯 联(缩醛 条 蛋白质 化)
PVA(聚乙 纯蛋白质 烯醇)溶解 溶解制成 卷曲定型 半成品 水洗 成所需要 要求浓度 浓度
按比例混 切断为成 合搅拌成 干热牵伸 湿浴牵伸 品 纺丝原液

大豆蛋白质纤维仿丝绸织物染整工艺探讨

大豆蛋白质纤维仿丝绸织物染整工艺探讨

大豆蛋白质纤维仿丝绸织物染整工艺探讨
大豆蛋白质纤维(又被称为大豆蛋白纤维)是一种从大豆中提取的人造纤维,具有良好的弹性和耐磨性,在纺织和服装产业中应用广泛。

由于大豆蛋白质纤维本身具有良好的染色性能,可以采用多种染料和技术工艺进行染色和染整,从而实现健康环保、优质耐用的服装染色。

大豆蛋白质纤维属于中档纤维,采用碱性酸碱染色染色,可以使纤维具有更强的耐腐蚀性和光洁度,同时有利于纤维的软化和水洗。

作为精细纤维,大豆蛋白质纤维染色选择染料调整容易,但也需要注意纤维特有的发质,太多染助剂可能会使纤维发硬,从而导致服装着装不良。

大豆蛋白质纤维染色染整多样,可以用于柔性织物和仿丝绸织物。

当染色染料为柔性染料时,应采用原色染法,一般纯大豆蛋白质纤维服装可选用山茶素胴染,双宁、塔里木素等直接染料亦可;当染色染料为仿丝绸染料时,可采用现场染色;浸渍染色时,可采用一段染料染色,以保证深色段的染色稳定及染料的有效抵抗力。

服装染色是复杂的整个系统,除了要求符合环保标准外,尽量减少染料违规排放还是非常重要的,因此,在染色工艺中,必须使用节能环保、耐氯漂、耐酸碱和耐大型机械洗涤装置的染料,减少对环境的影响。

此外,在染色工艺中还要关注产品的色牢度,尽量保证染料的固定性和耐磨性,以免在实际使用中产生色差等问题。

大豆蛋白质纤维仿丝绸染色染整工艺需要结合设备和技术来实现,在印花中,需要采用反应性染料;在水洗中,可以使用含有表面活性剂的淡化剂。

染整工艺需要根据客户的要求和产品的性质来进行控制调整,以保证服装品质的一致性和稳定性,延长大豆蛋白质纤维仿丝绸织物的使用寿命。

大豆蛋白纤维混纺产品的定性分析和定量检测技术

大豆蛋白纤维混纺产品的定性分析和定量检测技术

大豆蛋白纤维混纺产品的定性分析和定量检测技术摘要:目前市场上大豆蛋白复合纤维的混纺产品市场需求量大,品种不断增多,对新品种纤维的快速及准确检测提出了一定的挑战。

本研究在现有检测方法的基础上,选用了市场上大量出现的大豆蛋白复合纤维与桑蚕丝、棉、和粘纤的混纺产品作为含量分析实验的研究对象,通过选用不同量的上述种类的单种纤维组成不同比例来模拟混纺产品,建立了一套既方便又准确有效的定性及定量的检测技术。

同时,选取样品所用的原料既有天然蛋白质纤维、天然植物纤维,又有再生植物蛋白纤维、再生纤维素纤维,在检测方面很有代表性。

关键词:大豆蛋白复合纤维;定性检测;定量检测1 绪论大豆蛋白复合纤维是以出油后的大豆废粕为原料,运用生物工程技术,将豆粕中的球蛋白进行提纯,并通过助剂、生物酶的作用,使提纯的球蛋白改变空间结构,再添加羟基和氨基等高聚物,配置成一定浓度的蛋白纺丝液,用湿法纺丝工艺纺成,是聚乙烯醇和大豆蛋白的双组分共混纤维[6],其化学组成按公开专利介绍,大豆蛋白质含20%~55%,聚乙烯醇和其它成分为45%~80%[1]。

大豆蛋白纤维可与各种天然纤维、化学纤维混纺,例如:大豆/羊绒混纺,可降低羊绒成本,是羊绒的理想代用品;大豆/羊毛混纺将大豆纤维的光泽、手感、高强与羊毛的弹性、保暖性结合,优势互补,可以克服羊毛贴身穿着的刺痒感,增进织物的滑糯手感、抑菌防蛀;大豆/棉混纺提高了棉的品味,增加了棉的光泽,改进了棉的导湿快干性和悬垂性,增加了织物穿着的干爽舒适度;大豆/蚕丝混纺既能保持丝绸的光泽,又能去除丝绸织物引起的汗渍,增加织物的悬垂感,使手感更加柔软,提高耐晒牢度等等[2]。

2 大豆蛋白复合纤维的鉴别方法2.1燃烧法取纤维少量,用酒精灯燃烧,仔细观察纤维在接近火焰、在火焰中以及离开火焰时的燃烧状态、燃烧气味及最后灰烬等燃烧特征。

表2.1 本实验用到的纤维的燃烧特性[3]2.2显微镜法通过显微镜观察大豆纤维纵向呈扁平带状,有沟槽和细微条纹[10](见图1),横截面呈哑铃形或腰圆形[4](见图2)图1 大豆蛋白纤维纵向特征图2 大豆蛋白纤维横截面特征2.3红外光谱法图3 大豆蛋白红外光谱图[5]由于蛋白质在1650左右有酰胺的C=O伸缩振动,在1550左右有N.H的变角振动,另外聚乙烯醇缩甲醛在3400左右有.OH伸缩振动,在2900---2800,有C.H伸缩振动,在1020左右有C.O.C振动,在850左右是聚乙烯醇的特征谱带,因此初步可确定大豆蛋白纤维是由蛋白质和聚乙烯醇缩甲醛组成[7],这样就便于溶解法的定量实验选择何种试剂。

大豆蛋白纱线力学性能分析

大豆蛋白纱线力学性能分析

力 学性 能 特 点 。
关键词 : 大豆蛋 白纱线 ; 断裂过程 ; 力学性 能 中图分类号 : S 0 . T 1 19 文献标 识码 : B 文章编 号 :( 3 3 6 2 0 )5 02 2 17 —0 5 (0 6 O 一O 8 一O 3
大豆 蛋白纤维是我 国 自主研发 的一种新 型纺 织纤维 , 随着 该纤维 的不断推广 , 其织 物 的服用 性能 研 究显 得 十分 必要 。 对 为了更好地研究大豆 蛋 白纤维 织物 , 首先对 使用 大豆 蛋 白纤 维 的各种纱线 的性能进行 了力学性 能测试 , 以便对 大豆 蛋 白纤 维
2 大 豆纤 维 纱线 断 裂强 力 曲线特 性分 析
收稿 日期 :0 60 — 1 2 0 —73 作者简介 : 郁 兰 ( 9 1)女 , 教 授 , 要 从 事 纺 织 品 设 计 教 学 l 作 。 1 7 一. 副 主 T
下面结合混纺纱 的结构 及其断裂过程 等因素来分析 不同混
当混纺在一起 的两 种纤维 断裂伸 长率差 异大 时 , 拉伸 后 受 明显有两个断裂 阶段 。第一 阶段是 伸长 能 力小 的纤维 A先 断; 第二 阶段 是伸 长能 力大 的纤 维 B断 裂。 当拉 伸到伸长 达 A纤 维 的断裂伸长时 , A纤维 首 先断 裂 , 这时 混纺纱 承受 的拉伸 力
纺比大豆纤维纱线 断裂强力随混纺 比的变化特性 。
维普资讯 httpBiblioteka //20 年第 5 06 期
纺织科技 进展
异、 特别是伸长能力 的差异密切有关‘ 。 ”
・8 3・
混纺纱 的强度与混纺 比有很 大关 系 , 与混纺 纤维 的性 质差
30 4 30 2 30 0
表 1 大豆蛋 白纤维与棉纤维的力学性能对 比 ]

一种胶原蛋白纤维与莫代尔纤维混纺的家纺面料及其染整工艺的制作方法

一种胶原蛋白纤维与莫代尔纤维混纺的家纺面料及其染整工艺的制作方法

一种胶原蛋白纤维与莫代尔纤维混纺的家纺面料及其染整工艺的制作方法胶原蛋白纤维与莫代尔纤维混纺的家纺面料是一种具有高度舒适性和优质质地的面料,它结合了胶原蛋白纤维和莫代尔纤维的优点。

本文将介绍一种制作该面料及其染整工艺的方法。

制作这种家纺面料的第一步是选择合适的胶原蛋白纤维和莫代尔纤维。

胶原蛋白纤维是一种具有良好弹性和抗皱特性的纤维,而莫代尔纤维则是一种柔软、吸湿性强的纤维。

两种纤维的混合可以充分发挥它们的特点,提供更好的舒适性和质感。

接下来是混纺工艺。

将胶原蛋白纤维和莫代尔纤维按照一定的比例混纺在一起,可以通过纺纱机进行混纺。

根据实际需求,可以调整两种纤维的比例以获得理想的性能和外观。

混纺完成后,接下来是染整工艺。

首先,将混纺后的面料进行预处理,包括脱脂、漂白和清洗等步骤,以去除杂质和不必要的物质。

然后,在染色前,可以通过加入适当的染色剂和助剂来调整面料的颜色和手感。

染色过程中需要注意控制染料的温度、浓度和时间,以确保颜色均匀且牢固。

染色完成后,需要进行整理和后整理工艺。

整理过程中,可以采用烘干、整烫、切割等工艺,以使面料获得更好的外观和手感。

后整理过程中,可以采用防皱、防潮、防缩等工艺,以提高面料的使用寿命和舒适性。

最后,制作成家纺产品。

经过染整工艺处理后的胶原蛋白纤维与莫代尔纤维混纺面料可以制成各种家纺产品,如床上用品、窗帘、沙发套等。

根据需求,可以进行裁剪、缝制和装饰等工艺,使产品更加美观和实用。

总结而言,胶原蛋白纤维与莫代尔纤维混纺的家纺面料制作方法包括纤维选择、混纺工艺、染整工艺和后整理工艺。

这种面料融合了胶原蛋白纤维和莫代尔纤维的优点,为家居环境提供舒适性和优质感。

通过精心制作和处理,这种面料可以用于各种家纺产品,提供舒适、美观的居家体验。

大豆蛋白纤维应用性能的探讨

大豆蛋白纤维应用性能的探讨

大豆蛋白纤维应用性能的探讨作者:王红利王远谢光银来源:《中国纤检》2011年第15期摘要:大豆蛋白纤维是高性能、高附加值品种,具有良好的发展前景和潜力,本文通过介绍大豆蛋白纤维的概念、历史现状和产品开发,探讨了大豆蛋白纤维的应用性能及产品发展情况。

关键词:大豆蛋白;应用性能;产品开发前言随着生活水平的提高,人们对环保型纤维的关注和使用越来越高。

大豆蛋白纤维本色为淡黄色,含有羟基、氨基等等多种人体所需的极性氨基酸基团,具有良好的保健作用,如抗菌功能、远红外功能、抗紫外线功能等。

伴随着大豆纤维纺织品已经逐渐地进入百姓的生活中,人们对于大豆纤维的关注度尤其高。

因此,需要宣传大豆纤维纺织品的环保性和服用舒适性,使更多人认识大豆蛋白纤维并喜欢用含大豆蛋白纤维的纺织品。

1大豆蛋白复合纤维概念大豆蛋白纤维是人造纤维开发史上唯一由中国首先开发并工业化应用的品种[1],是一种易生物降解的“绿色纤维”,它源于可再生且易降解的植物蛋白质,它是以资源丰富出油后的豆粕为主要原料,采用化学、生物化学的方法水浸分离,通过添加羟基和氨基等高聚物助剂,提纯出蛋白质,经湿法纺丝,经醛化稳定后,再经过卷曲、热定型、切断,即可生产出各种规格的纺织用纤维,被誉为“第八大人造纤维”,也称为“人造羊绒”。

整个生产过程对环境、空气、人体、土壤、水质无污染,由于我国具有丰富的大豆蛋白资源,且可以再生,符合可持续发展的要求。

它既具有合成纤维优良的物理化学性能,手感爽滑柔软,又有天然植物蛋白的优良性能,绿色环保,静电效应相对较小,接近于蚕丝纤维,大豆蛋白纤维截面呈哑铃形,纵面有沟槽[2],含有大量的羟基、氨基、羧基等亲水基团,非结晶区较多,纤维内有较多的缝隙和孔洞,吸湿能力强;比表面积大,便于水分排放,产品具有良好的吸湿速干性能。

该纤维单丝细度细,比重小,吸湿性较好,强伸度较高,耐酸耐碱性好,兼具天然纤维和化学纤维的诸多优点,如羊绒的手感、羊毛的保暖性、棉纤维的吸湿透气性、真丝的光泽、化学纤维的导湿快干性等,可与棉、羊毛、蚕丝、粘胶、涤纶和锦纶等多种纤维混纺或交织,是高档纺织面料的理想材料。

大豆蛋白纤维针织产品的设计

大豆蛋白纤维针织产品的设计


纺丝所得大豆蛋白纤维本身带有黄色色素,根 据产品要求和生产条件不同,可采用纤维漂白、豆 条漂白、纱线漂白、织物漂白几种方法去除色素、 纤维和纱线制造加工中添加的油剂等杂质。采用未 经漂白处理的纱线编织的大豆蛋白纤维针织物,染 色前通常需根据染色深浅不同,分别采用双氧水漂 白、还原剂漂白、双氧水漂白+还原剂漂白工艺进 行处理,大豆蛋白纤维不耐浓烧碱,不能进行丝光 加工。


4、柔软工艺
有机硅柔软剂:3%;温度:30℃;时间: 20min


5、烘干轧光定型
大豆蛋白纤维耐热性差,120℃左右变黄, 宜采用松式烘干,温度控制在100℃或更低, 超喂量15%;轧光定型选用呢毯预缩整理以 获得较好的手感,超喂量15%。
大豆蛋白纤维针织品的设计


一、大豆蛋白纤维及性能
大豆蛋白纤维是一种再生植物蛋白纤维,是从大豆粕中 提取蛋白高聚物,配制成一定浓度的蛋白纺丝液,用湿法纺 丝工艺纺成单纤0.9-3.0dtex的丝束,经醛化、卷曲、热定 型、切断等工序制得。 大豆蛋白纤维单丝线密度可达到0.9dtex,单纤断裂强 度在3.0cN/dtex以上,密度小、耐酸碱性好,初始模量高, 沸水收缩率低,摩擦因数小,质量比电阻接近于蚕丝纤维, 静电效应小,纤维卷曲率仅1.65%,抱合力小,纤维卷曲易 伸直,卷曲牢度低;弹性回复率55.4%,弹性差;抗紫外或交织物的染前漂 白工艺示例
纯碱:2-4g/L;精炼剂:1-2g/L;双氧水(30%):4-6g/L; 稳定剂:0.5-1g/L;温度:90-95℃;时间:60-80min



3、大豆蛋白纤维织物染色工艺示例
(1)弱酸性染料染色 (2)中温性活性染料 (3)高温性活性染料

大豆蛋白纤维的特性及应用

大豆蛋白纤维的特性及应用

大豆蛋白纤维的特性及应用大豆蛋白纤维的主要成分与羊绒和真丝类似,它是一种再生植物蛋白纤维。

大豆蛋白纤维的单丝细度细、密度小、强伸度较高、耐酸耐碱性好,用它纺织成的面料具有羊绒般的手感、蚕丝般的柔和光泽,兼有羊毛的保暖性、棉纤维的吸湿性和导湿性,穿着十分舒适,而且能使成本下降30% ~40%。

大豆蛋白纤维既具有天然蚕丝的优良特性,又具有合成纤维的机械性能,它的出现满足了人们对穿着舒适性、美观性的追求,符合服装免烫、洗可穿的潮流。

一、大豆蛋白纤维的生产大豆蛋白纤维属于再生性植物纤维,它的主要原料来自于自然界的大豆粕,通过采用生物工程新技术从大豆的豆粕中提炼出的蛋白质经由其他助剂和生物酶的处理,以湿法纺丝而成,具体的生产工艺如下。

(1)以出过油的大豆废粕为原料,通过浸泡提取大豆蛋白质,利用生物工程新技术提取提纯球蛋白,再借助助剂、生物酶的作用,使提纯的球蛋白改变空间结构。

(2)溶解提纯的蛋白质,通过控制大豆蛋白质溶液的pH值和在蛋白质溶液中加入甲醛、乙二醛或戊二醛、多聚羧酸等交联剂,使蛋白质分子内或分子间形成交联,从而减少蛋白质的水溶性,制成一定浓度的非常稳定的蛋白纺丝液。

(3)将按比例混合搅拌成的蛋白纺丝原液过滤,用湿法纺丝工艺纺成单丝线密度为0.9~3. Odtex的丝束,然后通过凝固浴将丝条凝固,再经过牵伸等工序制成半成品。

(4)由于半成品中的羧基、氰基高聚物并没有完全发生共聚,还具有相当的水溶性,故需经过缩醛化处理以稳定纤维的性能。

(5)稳定后的半成品经水洗、上油、烘干、卷曲定形和切断,即可生产出各种长度规格的纺织用大豆蛋白纤维。

由于使用的大豆粕原料数量多,再生性强,不会对生态资源造成掠夺性开发。

生产过程中所使用的大部分助剂和半成品纤维均可回收再用,不会污染环境,且提纯蛋白.二、大豆蛋白纤维的性能1.外观和手感大豆蛋白纤维的原色为淡黄色,很像柞蚕丝的颜色。

其横截面呈扁平状哑铃形或腰圆形,纵向表面呈现不明显的沟槽,纤维具有一定的卷曲,但卷曲度不如细羊毛明显。

大豆蛋白纤维和羊毛混纺产品中纤维形态变化研究

大豆蛋白纤维和羊毛混纺产品中纤维形态变化研究

618Proceedingsof2006ChinaInternationalWoolTextileConference&IWTOWoolForum1.2试剂蒸馏水或去离子水、36%盐酸、20%盐酸、次氯酸钠(以上均为化学纯)。

1.3试样已染色羊毛/涤纶/大豆蛋白纤维毛条。

2结果与分析2.1大豆蛋白纤维的形态试验按照FZ/T01057.3一1999《纺织纤维鉴别试验方法显微镜观察方法》,采用Y172型哈氏切片器进行纤维的切片。

纤维纵截面使用显微镜分析系统进行观察。

系统配备工业摄像头、图像信息经滤波去噪、边缘提取、增强等数字转换后成像于电脑显示屏上,放大倍数675倍。

显微镜下观察纵向形态不光滑,表面有沟槽,夹杂星点泡状物,有细微孔隙,具有天然的米黄色;横截面呈不规则哑铃型或腰圆形,部分截面中有空腔。

从图l大豆蛋白纤维显微镜下的纵向照片清楚地看出:(a)纵向表面有沟槽(放大675倍);(b)纵向形态不光滑(放大675倍);(c)纵向夹杂泡状物(放大1350倍);(d)纵向含有微小空洞和缝隙(放大1350倍)。

图1大豆蛋白纤维纵向形态2.236%盐酸处理后大豆蛋白纤维的形态酸能使大豆蛋白纤维溶解或部分溶解。

羊毛纤维对盐酸和乙酸不溶,用36%盐酸溶液溶解大豆蛋白纤维,温度25℃,时间10rain。

从图2大豆蛋白纤维显微镜下的纵向照片清楚地看出:大豆蛋白纤维已明显变细,纵向宽度由处理前的34p.m变为处理后的19—251xm,纵向表面沟槽变浅,大豆蛋白纤维中的表面聚乙烯醇缩甲醛溶解。

2.310%次氯酸钠处理后大豆蛋白纤维的形态次氯酸钠溶液能将大豆蛋白纤维中的大豆蛋白溶解,用10%次氯酸钠溶液溶解大豆蛋白纤维,温度25"C,时间10min。

从图3大豆蛋白纤维显微镜下的纵向照片清楚地看出。

大豆蛋白纤维中的大豆蛋白溶解,大豆蛋白纤维已明显分裂成若干根细纤维,纵向宽度由处理前的341.o'n变为处理后的7—9根宽度为9—13p,m组成。

大豆蛋白纤维论文

大豆蛋白纤维论文

大豆蛋白纤维大豆蛋白纤维是一种再生植物蛋白纤维,是从豆渣中提取球蛋白、辅之以特殊添加剂制成,主要成分与羊绒和真丝类似,是世界人造纤维史上第一种由中国自主开发并投入工业化应用的纤维。

大豆蛋白质纤维单丝细度细、比重小、强伸度较高、耐酸耐碱性好,用它纺织成的面料,具有羊绒般的手感、蚕丝般的柔和光泽,兼有羊毛的保暖性、棉纤维的吸湿和导湿性,穿着十分舒适,而且能使成本下降30%~40%。

大豆蛋白纤维既具有天然蚕丝的优良特性,又具有合成纤维的机械性能,它的出现满足了人们对穿着舒适性、美观性的追求,符合服装免烫、洗可穿的潮流。

大豆蛋白纤维织物的优点外观华贵。

面料具有真丝般的光泽,非常怡人;其悬垂性也极佳,给人以飘逸脱俗的感觉;用高支纱织成的织物,表面纹路细洁、清晰,是高档的衬衣面料。

舒适性好。

以大豆蛋白纤维为原料的针织面料手感柔软、滑爽,质地轻薄,具有真丝与山羊绒混纺的感觉,其吸湿性与棉相当,而导湿透气性远优于棉。

染色性好。

大豆蛋白纤维本色为淡黄色,很象柞蚕丝色。

它可用酸性染料、活性染料染色。

尤其是采用活性染料染色,产品颜色鲜艳而有光泽,同时其日晒、汗渍牢度也非常好。

物理机械性能好。

单纤断裂强度在3.0cN/dtex以上,比羊毛、棉、蚕丝的强度都高,仅次于涤纶等高强度纤维,纤度可达到0.9 dtex。

初始模量偏高,而沸水收缩率低,故面料尺寸稳定性好。

在常规洗涤下不必担心织物的收缩,抗皱性也非常出色,且易洗、快干。

保健功能性。

大豆蛋白纤维与人体皮肤亲和性好,且含有多种人体所必须的氨基酸,具有良好的保健作用。

在大豆蛋白纤维纺丝工艺中加入定量的有杀菌消炎作用的中草药与蛋白质侧链以化学健相结合,药效显著且持久,避免了棉制品用后整理的方法开发功能性产品,药效难以持续的缺点。

大豆蛋白纤维分子的化学结构大豆蛋白纤维是由聚乙烯醇和大豆蛋白双组分构成。

聚乙烯醇属于碳链高聚物,大分子呈碳一碳链连接,其分子链上含有大量的羟基,平均一个大分子有1 400—1 800个。

大豆蛋白纤维及其织物的性能研究

大豆蛋白纤维及其织物的性能研究

大豆蛋白纤维及其织物的性能研究
崔瑞芳;马晓虹;赵其明
【期刊名称】《上海纺织科技》
【年(卷),期】2003(31)2
【摘要】介绍了大豆蛋白纤维的性能及其成纱质量和产品开发情况,测试了大豆蛋白纤维织物的摩擦性、悬垂性和舒适性,并与真丝、棉、毛织物进行了比较,结果表明大豆蛋白纤维织物具有良好的湿热舒适性和悬垂性,其风格总体上与天然纤维织物风格相似。

【总页数】2页(P56-57)
【关键词】大豆蛋白纤维;织物;性能;成纱质量;产品开发
【作者】崔瑞芳;马晓虹;赵其明
【作者单位】河北科技大学纺织服装学院
【正文语种】中文
【中图分类】TS102.512;TS105
【相关文献】
1.织物组织对大豆蛋白纤维机织物的性能影响 [J], 赵晓芳
2.织物组织对大豆蛋白纤维织物服用性能的影响 [J], 付江;沈兰萍;范立红;谢光银;孙小宁;王雪燕
3.棉大豆蛋白复合纤维织物与纯棉织物性能对比 [J], 卢海兵
4.大豆蛋白纤维纱与PTT长丝交织物的性能研究 [J], 晁晋;冯焕然
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可以看出 , 随着大豆蛋白纤维含量的增加 , 大 豆蛋白纤维/ 莫代尔混纺针织物的撕破强力逐渐下 降, 尤其是在大豆蛋白纤维质量分数为 100% 时, 织 物的撕破强力最小. 因此 , 在纯大豆蛋白纤维纺织 物的使用过程中应注意该问题 . 2. 3 混纺针织物顶破性能 大豆蛋白纤维/ 莫代尔混纺针物顶破强力与混 纺比之间的关系如图 4 所示.
大豆蛋白纤维作为一种新型纤维材料, 有其独 特的性能 , 可以与多种纤维混纺生产出不同风格的 织物 . 林晓云 、 韩光亭 、 王其 研究了大豆蛋白 纤维的基本理化性能 , 杨庆斌等 [ 5 7] 对大豆蛋 白纤 维的纺纱性能及混纺比对其混纺纱性能 的影响进
收稿日期 : 2006- 10- 16; 修订日 期 : 2006- 12- 21.
1. 1 材料和仪器 1. 1. 1 原料 1) 纤维原料 针织物原料规格见表 1.
表 1 针织物原料规格 Tab. 1 The specification of fibers 原料 大豆蛋白纤维 莫代尔 长度 / mm 38 38 线质量 / dtex 1. 67 1. 67 强度 / ( cN / dtex ) 4. 30 3. 51 伸长率 / % 16. 8 12. 4
Study on Mechanical Properties of the Knitted Fabric of Soybean Protein Fiber/ Modal Blended Yarn
YANG Qing bin, L IU Yi xin, XUN Shan, SU N Yo ng jun
( Colleg e o f T ex tile, Q ingdao U niv ersity , Q ing dao 266071, China)
图 6 混纺针织物动态悬垂性与混 纺比之间的关系 g. 6 The dynamic drapability with the blended ratio of SPF
2. 5
混纺针织物硬挺度
大豆蛋白纤维 / 莫代尔混纺针织物横向和纵向 弯曲长度与混纺比之间的关系如图 7 和图 8 所示 .
图 4 混 纺针织物顶破强力与混纺比之间的关系 Fig. 4 The bursting strength of the fabric with the blended ratio of SPF
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江 南 大 学 学 报 ( 自 然 科 学 版)
第6卷
出, 在大豆蛋白纤维质量分数为 100% 时, 大豆蛋白 纤维/ 莫代尔混纺针织物的断裂伸长率达到最大值. 2. 2 混纺针织物撕破性能 大豆蛋白纤维/ 莫代尔混纺针物撕破强力与混 纺比之间的关系如图 3 所示.
量的增加 , 织物的静态悬垂系数和动态悬垂系数下 降, 说明织物的悬 垂性更好, 这主要是由 于大豆蛋 白纤维具有柔软的手感所致 . 针织物的静态悬垂系 数和动态悬垂系数在大豆蛋白 纤维质量分数低于 50% 时随大豆蛋白纤维质量分数的变化显著, 在大 豆蛋白纤维含量高于 50% 时混纺针织物的静态和 动态悬垂系数变化不明显.
图2 SPF 混纺针织物断裂伸长与混纺比之间的关系 Fig. 2 The elongation of the fabric with the blended ratio of
样法 , 试样尺寸为 20 cm
5 cm, 夹持长度为 10 cm,
拉伸速度为 200 mm / min, 预加张力为 5 N , 每种织 物测 5 块纵向试样, 计算平均值. 1. 2. 2 混纺针织物撕破性能试验 采用梯形试样 法, 织物试样尺寸为 20 cm 5 cm, 夹持长度为 10 cm, 撕 破 长 度为 150 mm , 拉 伸 速 度为 200 m m/ min, 每种织物测 5 块纵向试样 , 计算平均值 . 1. 2. 3 混纺针织物顶破性能试验 试样直径为 6 cm, 夹布圆环内径为 2. 5 cm, 弹子直径为 2 cm, 拉 伸速度为 60 m m/ m in, 顶破位移为 45 mm, 每种织
Fig. 1 The strength of the f abric with the blended ratio of SPF
1. 1. 2
仪器
LF Y 201B 多 功 能 织 物 强 力机 ,
YG811 DN 织物动态悬垂风格仪 , 均由山东纺织科 学研究院制造 ; 电子硬挺度仪 , 莱州电子仪器有限 公司制造 ; Y522 型圆盘式织物平磨试验仪 , 常州第 二纺织机械厂制造 ; YG501 型织物起毛起球仪 , 山 东安邱纺织仪器厂制造. 1. 2 实验方法 1. 2. 1 混纺针织物的拉伸断裂试验 采剪切条
[ 1] [ 2 3] [ 4]
行了分析 . 但对大豆蛋白纤维混纺针织物的各种性 能与混纺比之间的关系研究甚少 . 文中基于大豆蛋白纤维的基本理化性能, 研究 了大豆蛋白纤维混纺针织物的服用性能 , 混纺针织 物的力学性能与混纺比之间的关系, 以便确定其加
作者简介 : 杨庆斌 ( 1964- ) , 男 , 山东威海人 , 副教授 , 工学博士 , 硕士生导师 . 主要从事纺织新材 料的结构与性能、 服装材料的舒适性等研究 . Email: qby ang 620@ y aho o. co m. cn
第 6 卷第 5 期 2007 年 10 月
江 南 大 学 学 报( 自 然 科 学 版) Journal of Jiangnan University( Natural Science Edition)
V o l. 6 O ct.
N o. 5 2007
文章编号 : 1671- 7147( 2007) 05- 0602- 04
图 3 混 纺针织物撕破强力与混纺比之间的关系 Fig. 3 The tearing strength of the fabric with the blended ratio of SPF 图 5 混纺针织物静态悬垂性与混 纺比之间的关系 Fig. 5 The static drapability with the blended ratio of SPF
混纺比 ( m ( 大豆 ) m ( 莫代尔 ) )
1 2 3 4 5
20 80 40 60 50 50 70 30 100 00
0. 82 139. 37 0. 79 140. 91 0. 74 135. 33 0. 80 126. 67 0. 62 96. 35
16 16 16 16 16
21 21 21 21 21 图1 混纺针织物拉伸强力与混纺比之间的关系
Abstract: Fiv e soy bean prot ein f iber/ m odal blended f abrics are knit t ed and t est ed. Based on t he analy tical result s, t he relat ionship bet w een t he pro pert ies of t he blended fabrics and t he bl ended rat io of t he soy bean prot ein f ibers are o bt ained. Wit h t he increase of t he rat io o f t he soy bean pr ot ein f ibers, the tensile st reng t h and t he elong atio n of the blended f abrics increase and t he t earing st reng t h and burst ing st rengt h of t he fabric decrease. Wit h t he increase of t he r at io o f so ybean prot ein f ibers, the so ft ness increases and t he bending leng t h, abrasio n resist ance and t he pilling resist ance of the knit t ed fabr ics decr ease. Key words: soybean pro tein fiber; m odal; blended yarn; mechanical propert y; blended rat io
可以看出 , 随着大豆蛋白纤维含量的增加 , 大 豆蛋白纤维/ 莫代尔混纺针织物的顶破强力逐渐下 降. 当大豆蛋白纤维质量分数小于 50% 时 , 织物的 顶破强力显著下降 ; 当大豆蛋白纤维质量分数大于 50% 时, 混纺针织物的顶破强力下降幅度趋缓 . 2. 4 混纺针织物悬垂性 各种混纺针织物的静态悬垂性、 动态悬垂性与 混纺比之间的关系如图 5、 图 6 所示. 从图 5 和图 6 可以发现, 随着大豆蛋白纤维含
第5期
杨庆斌等: 大豆蛋白纤维/ 莫代尔混纺针织物力学性能分析 物测 5 块试样 , 计算平均值. 1. 2 . 4 混纺针织物悬垂性试验
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工中的混纺比例 , 指导实际生产.
1
材料与方法
直径为 240 mm
的圆形试样, 测动态悬 垂系数时圆盘转速为 50 r/ min, 每种织物测 5 块试样, 计算平均值 . 1. 2 . 5 混纺针织物 硬挺度试验 试 样尺寸为 15
2) 纱线规格
针织物所用纯大豆蛋白纤维纱
和大豆蛋白纤维 / 莫代尔混纺纱线质量为 18 tex , 捻 系数为 320. 3) 纬平针织物规格 实验中选择各种不同混 纺比例( 文中所提混纺比指质量分数, 下同) 的大豆 蛋白纤维 / 涤纶混纺针织物 , 为 减少其他因素 对实 验结果的影响, 所采用针织物规格见表 2.
表 2 各种混纺针织物规格 Tab. 2
试样
2
2. 1
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