蛋白质纤维的结构和主要性能_第1页
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文档简介

1、第三节 蛋白质纤维的结构和主要性能,1.3.1 蛋白质知识,蛋白质分子:由-氨基酸缩合反应而得的高分子。 组成元素:C、H、O、N,少量S、P、I、 分子链: -NH-CHR-CO-:氨基酸剩基,构成多肽主链。 -R:20多种,即20多种氨基酸。 蛋白质分子副键:由分子主链、侧基的极性或非极性基团、离子基团相互作用而成。由于副键数量众多而能稳定蛋白质分子空间构象,蛋白质两性性质,H+3N-P-COOH H2N-P-COOH H2N-PCOO- H+3N-P-COO- P:多肽键 等电点: bh 蛋白质分子上正、负电荷数量相等时溶液的pH值,不会向电极移动。羊毛的: 4.2-4.8, 桑蚕丝的:

2、3.5-5.2。等电点时纤维溶胀、溶解度最低。 低pH值时: H+3N-P-COOH 高pH值时:H2N-PCOO,羊毛纤维的结构和主要化学性能,形态结构:鳞片层、皮质层、髓质层(粗)、多细胞 超分子结构:基原纤、微原纤、原纤 分子结构:C、H、O、N、S- -螺旋结构,1.3.2 羊毛性质,羊毛组成:羊毛角蛋白50%-70%,羊毛脂等杂质50%-30% 主要性质: 1、可塑性 低温、干态,羊毛分子结构、高层次结构调整较慢,加工产生的内应力难消除。湿热条件下,由于羊毛分子肽链构象、变换,副键拆开、重建较易,因此,羊毛在外力下作用不同时间,然后在蒸汽中自由放置,出现过缩、暂定、永定三种现象。 (

3、1)过缩(很短时间) (2)暂定(更高温收缩) 1h (3)永定(新形态固定住,不收缩,羊毛反应,2、热 耐干热性差 3、水 和蒸汽 吸湿,回潮率14%。水中异向溶胀。沸水、蒸汽中长时间,分解(-S-S-)、失重。 4、与酸 耐酸,pH2-4沸染,H2SO4炭化除草。高浓酸,损伤羊毛:水解、氨离子化、离子键拆开。 5、与碱 碱使羊毛严重损伤、变黄、溶解、含S降低:主链水解、氨基酸水解、离子键拆开、二硫键断开重接。 CO CO CO CH-CH2-S-S-CH2-CH CH-CH2-NH-(CH2)4- NH NH NH 6、与还原剂 羊毛二硫键、离子键被还原剂断开,羊毛损伤 7、与氧化剂 强氧

4、化剂分解羊毛,中强氧化剂对羊毛有损伤作用,控制条件可漂白羊毛:NaClO, H2O2,1.3.3 蚕丝结构和性能,蚕丝形态结构、 超分子结构、 分子结构示意: 分子结构-折叠链 蚕丝组成:丝素7080%,丝胶2030%,其他杂质:少量。 与羊毛区别:1、组成-C、H、O、N,硫很少。 2、-折叠构象多,无-螺旋构象,结晶与非晶,丝素性质,丝素结构:分子线形、支形,聚合度400500,晶区伸直链,不如羊毛弹性、延伸。无定形区亲水基集中, 丝素性质: 吸湿性 10% ,水中异向溶胀 耐热性 好,120也不变 盐作用 因丝交联少, 溶胀、溶解。高价盐溶胀不明显,增重。 酸作用 不如羊毛。酸缩处理。丝

5、鸣处理。 碱作用 差,比羊毛好。弱碱性精练。 氧化还原 氧化与羊毛相似,漂白不用NaClO。耐还原剂,丝胶性质,丝胶结构:无定形、球状蛋白,四个层次。组成:侧基含较多亲水基团(-COOH、-OH、-NH2)。 丝胶性质:由于上述结构,丝胶吸湿性好,水易进入,具有水溶性。低温溶胀,在100沸水煮能溶解,脱胶:pH10,95 ,30分钟。 丝胶结构不稳定,在存放中会变性,无规结构变成折叠链晶状,疏水基分布到丝胶表面。变性后丝胶不易溶于水,对蚕丝脱胶不利,1.3.4 大豆蛋白纤维,1999年,中国人李冠岐发明大豆蛋白纤维。 大豆纤维是以脱去油脂的大豆豆粕作原料,提取植物球蛋白经合成后制成的新型再生植物蛋白纤维,是由我国纺织科技工作者自主开发,并在国际上率先实现了工业化生产的高新技术,也是迄今为止我国获得的唯一完全知识产权的纤维发明,大豆蛋白纤维,大豆蛋白纤维的手感与羊绒几乎一样。用50%以上的大豆蛋白纤维与羊绒混纺成高支纱,制成春、夏、秋季薄型绒衫,其效果与纯羊绒衫一样滑糯、轻盈、柔软。产品极具高贵气质。 大豆蛋白纤维具有桑蚕丝的柔亮光泽,用大豆蛋白纤维与真丝交织或与绢丝混纺制成的面料,既能保持亮泽、飘逸特点,又能改善其悬垂性,并能消除产生汗渍及吸湿后贴肤的缺点。是制作睡衣、衬衫、

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