丝素蛋白的热性能

丝素蛋白的热性能

丝素蛋白的热性能

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聚丙烯酰胺(PAAm)是一种水溶性聚合物,它在生物医学和制药上被用作水凝胶,与血液有良好的相容性 。因此,丝素蛋白与PAAm共混膜的性能也广受学者的关注 。
Freddi等曾报道了丝素/聚丙烯酰胺共混膜的结构和物理性能 。
通过测定混合前后热能的变化来分析,结果表明PAAm的加入,提高了丝素蛋白的热稳定性 。即使PAAm含量很低(小于25%)时,膜断裂至少在300℃(比纯丝素蛋白高出100℃) 。高温下,丝素蛋白的动力学损耗系数峰发生了很大的变化,这些都归因于PAAm链的导入增强了丝素链的分子运动所造成的 。
棉织物上浆常用的浆料有哪几种,如何鉴别
丝素蛋白的热性能

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棉织物上浆常用的浆料有:1、淀粉 。我国织物上的浆料以淀粉为主,品种主要有小麦淀粉、玉米淀粉、米淀粉、马铃薯淀粉及橡子粉等,淀粉属多糖类,加水、加温至55-60℃膨胀而变成具有黏性的半透明凝胶或胶体溶液,称作糊化 。
淀粉有直链淀粉和支链淀粉两部分,一般淀粉前者占10%-20%,后者占80%~90%,但个别品种会有所不同,如绿豆淀粉差不多全是支链淀粉,直链淀粉遇碘呈蓝色,支链淀粉遇碘呈紫一红紫色 。
淀粉常用于棉织物、涤/棉织物及粘胶纤维织物上浆,尽管很少单独使用,但仍然是浆液的主体部分,尤其是涤/棉织物,因为涤纶表面光滑,不吸水,单用淀粉,成膜不易粘牢,容易造成毛绒增多,静电积聚,织造困难 。淀粉的颗粒大小与退浆有关,小麦淀粉颗粒在2-10pm和20-35pm,玉米淀粉在5-26pm之间,而大米淀粉只有3-8pm,颗粒小的淀粉退浆困难 。2、聚乙烯醇(PVA) 。聚乙烯醇的聚合度为300-2000,水溶性随聚合度增大而降低 。
醇解度为85%-90%时溶于水,醇解度低于70%就不容易溶于水 。棉、麻、粘胶纤维与涤纶的混纺纱采用聚合度为1700左右、醇解度为99.5%的PVA上浆,合成纤维和粘胶纤维长卜丝采用低聚合度的PVA,它可以单独使用,也可与淀粉等混合使用 。3、聚丙烯酸酯(PMA) 。
聚丙烯酸酯实际是85%左右的丙烯酸甲酯和丙烯酸及丙烯腈等的共聚物,共聚后用氨水中和而成的乳白色糊,含固量15%左右,呈微碱性(pH:7.5-8.5),它属阴离子型,易溶于热水,一般用于长丝上浆 。4、聚丙烯酰胺(PAAM) 。聚丙烯酰胺的聚合度为800000-1500000,含固量10%左右,外观为透明无色胶状体,呈水溶性,遇碱水解 。
5、羟甲基纤维素(CMC)钠 。它是纤维素纤维的衍生物,聚合度大于200,由棉籽短绒、一氯醋酸及氢氧化钠作用制成 。它是无臭、无毒、易吸湿的白色或淡黄色粉状或针状物,水溶性极好,遇重金属沉淀 。
替代度<0.4时为碱溶性,≥0.4时为水溶液,上浆用替代度为0.6-0.7的中粘度产品,可用于纯纺和混纺品种,但一般不作主体浆料应用 。6、海藻酸钠 。海藻酸钠由水生植物褐藻为原料制得,除含有一COONa基团外,化学成分基本上与淀粉相同 。它是一种高分子的聚合物,易溶于水,糊化性能良好,但温度不宜超过60℃否则粘度下降 。
海藻酸钠以pH:6-11较好,pH>6时析出海藻酸则不溶于水,pH>11又会凝聚 。它不耐强酸、强碱及某些重金属离子,海藻酸钠在淡碱溶液中极易去除,因此退浆容易,它一般不单独使用,而是与淀粉等拼用 。
聚丙烯胺聚合物是什么东西?有什么用?
丝素蛋白的热性能

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【丝素蛋白的热性能】聚丙烯酰胺(Polyacrylamide 可缩写为PAM或PAAM,化学式(-[CH2CH]nCONH2-) 是由丙烯酰胺单体聚合而成的聚合物 。丙烯醘胺需要用良好药品实验研究规范(Good Laboratory Practices, GLP)处理以避免毒性 。
聚丙烯醘胺本身不是有毒的, 但由于聚丙烯胺会自然地分解变回丙烯醘胺单体,而丙烯醘胺单体是种神经毒素(neurotoxin) 。
因此建议需要小心处理 。此药品为高吸水性物质,产生胶状物质可应用于聚丙烯醘胺凝胶电泳制造隐形眼镜、化妆品及个人用品 。它也会被用作为浓化剂和悬浮剂 。最近, 它已作为一种面部真皮美容手术填充物(详见 Aquamid) 。
它也被孟山都公司在1950年称为krilium做为土壤改良剂及现今的"MP"、标榜为"独一无二制定聚丙烯酰胺(水溶性聚丙烯酰胺)" 。阴离子型聚丙烯醘胺经常被用作为对耕地土壤改良剂及地盘侵蚀控制 。离子性物质如盐会使聚丙烯酰胺释放其吸收物质 。