纺织学报 ›› 2022, Vol. 43 ›› Issue (10): 77-82.doi: 10.13475/j.fzxb.20210801406
施朝禾1,2, 秦智慧1,2, 赵树元1,2, 刘柳3(), 张瑞云1,4, 程隆棣1,2,3
SHI Zhaohe1,2, QIN Zhihui1,2, ZHAO Shuyuan1,2, LIU Liu3(), ZHANG Ruiyun1,4, CHENG Longdi1,2,3
摘要:
为解决传统化学脱胶污染大、损伤纤维等弊端以及生物脱胶成本高、耗时长等问题,使用高沸点醇类有机溶剂对大麻麻皮进行脱胶处理,提高脱胶选择性,确保反应安全环保;同时针对脱胶后大麻纤维残胶率及物理力学性能不足的问题,引入碱性钠盐助剂辅助脱胶。研究了4种不同醇类(乙二醇、1,2-丙二醇、丙三醇和1,4-丁二醇)和3种不同碱性钠盐助剂(碳酸钠、碳酸氢钠及硅酸钠)对大麻麻皮脱胶效果的影响,对脱胶后纤维的各项性能进行了对比。结果表明:经乙二醇脱胶的大麻纤维性能在4种醇类中最好,木质素去除效果最佳,纤维残胶率为8.67%,断裂强度偏低,为3.92 cN/dtex;3种碱性钠盐助剂中,碳酸钠辅助乙二醇脱胶的大麻纤维残胶率为7.71%,断裂强度为4.84 cN/dtex,符合大麻精麻的国家标准。
中图分类号:
[1] | 徐迪. 大麻混纺纱及其织物性能研究[D]. 上海: 东华大学, 2020:1-2. |
XU Di. Hemp blended yarn and its fabric proper-ties[D]. Shanghai: Donghua University, 2020:1-2. | |
[2] |
BI Xuerong, ZHANG Wei, YU Chongwen, et al. UV resistance of bast fibers[J]. Cellulose, 2019, 26(10):6061-6071.
doi: 10.1007/s10570-019-02467-0 |
[3] | 徐绚绚, 巩继贤, 张健飞, 等. 罗布麻抑菌物质及其作用机制的研究进展[J]. 纺织学报, 2020, 41(9):149-154. |
XU Xuanxuan, GONG Jixian, ZHANG Jianfei, et al. Research progress in antibacterial substances from Apocynum venetum and their antibacterial mechanism[J]. Journal of Textile Research, 2020, 41(9):149-154. | |
[4] | 刘雪强, 刘阳, 粟建光, 等. 中国汉麻综合利用技术与产业化进展[J]. 中国麻业科学, 2019, 41(6):283-288. |
LIU Xueqiang, LIU Yang, SU Jianguang, et al. Progress in comprehensive utilization technology and industrialization of hemp in China[J]. Plant Fiber Sciences in China, 2019, 41(6):283-288. | |
[5] | 范皖月, 李自豪, 李端鑫, 等. 棉型大麻纤维的精细化研究现状[J]. 黑龙江纺织, 2021(1):4-7. |
FAN Wanyue, LI Zihao, LI Duanxin, et al. Present situation of fine research on hemp fiber of cotton type[J]. Heilongjiang Textile, 2021(1):4-7. | |
[6] | 高洁, 韩雪, 任淑华, 等. 废碱循环复煮工艺对大麻落麻纤维性能的影响[J]. 毛纺科技, 2021, 49(8):38-41. |
GAO Jie, HAN Xue, REN Shuhua, et al. Influence of waste alkali in recycling reboiling process on the properties of hemp noil[J]. Wool Textile Journal, 2021, 49 (8): 38-41. | |
[7] | 刘柳. 精细化大麻纤维的制备及高支大麻/棉混纺纱的加工技术研究[D]. 上海: 东华大学, 2018:2-4. |
LIU Liu. Investigation on refinement of hemp fibers and high-count hemp/cotton blended spinning technolo-gy[D]. Shanghai: Donghua University, 2018:2-4. | |
[8] |
ZHANG Yuanming, SONG Yan, JIANG Wei, et al. A novel degumming process of kenaf[J]. Textile Research Journal, 2019, 89(7): 1258-1266.
doi: 10.1177/0040517518767153 |
[9] | 郑振荣, 智伟, 邢江元, 等. 大麻纤维草酸铵-酶联合脱胶工艺[J]. 纺织学报, 2019, 40(11):88-93. |
ZHENG Zhenrong, ZHI Wei, XING Jiangyuan, et al. Ammonium oxalate-enzyme combining degumming process of hemp fiber[J]. Journal of Textile Research, 2019, 40 (11):88-93.
doi: 10.1177/004051757004000113 |
|
[10] | 刘芳, 马颜雪, 陈小光, 等. 苎麻纤维厌氧生物脱胶系统工艺性能研究[J]. 纺织学报, 2020, 41(11):89-94. |
LIU Fang, MA Yanxue, CHEN Xiaoguang, et al. Study on process performance of ramie fiber anaerobic biological degumming system[J]. Journal of Textile Research, 2020, 41 (11): 89-94. | |
[11] | LI P, SHU T, WANG H, et al. Visual analysis of the morphological features and polysaccharide distribution of raw ramie and their influence on degumming[J]. Cellulose, 2020(39):1-16. |
[12] | 全琼瑛. 大麻脱胶机理与脱胶方法的优化[J]. 中国纤检, 2013(1):87-88. |
QUAN Qiongying. Hemp degumming mechanism and optimization methods[J]. China Fiber Inspection, 2013(1): 87-88. | |
[13] |
QU Yongshuai, YIN Weilun, ZHANG Ruiyun, et al. Isolation and characterization of cellulosic fibers from ramie using organosolv degumming process[J]. Cellulose, 2020, 27(3):1225-1237.
doi: 10.1007/s10570-019-02835-w |
[14] | 阚玉娜, 陈冰炜, 翟胜丞. 有机溶剂自催化和协同预处理促进木质纤维原料酶解研究进展[J]. 生物质化学工程, 2020, 54(6):74-82. |
KAN Yuna, CHEN Bingwei, ZHAI Shengcheng, et al. Progress in organic solvent autocatalytic and synergistic pretreatment to promote the enzymatic hydrolysis of lignocellulosic materials[J]. Biomass Chemical Engineering, 2020, 54(6):74-82. | |
[15] | 付书玉. 黄麻纤维精细化改性研究[D]. 上海: 东华大学, 2007:11-15. |
FU Shuyu. Study in the refining modification of jute fiber[D]. Shanghai: Donghua University, 2007:11-15. | |
[16] |
QU Yongshuai, ZHAO Shuyuan, SHI Zhaohe, et al. High-efficiency organosolv degumming of ramie fiber by autocatalysis of high-boiling alcohols: an evaluation study of solvents[J]. Cellulose, 2020, 27: 1-15.
doi: 10.1007/s10570-019-02776-4 |
[1] | 胡铖烨, 周歆如, 范梦晶, 洪剑寒, 刘永坤, 韩潇, 赵晓曼. 皮芯结构微纳米纤维复合纱线的制备及其性能[J]. 纺织学报, 2022, 43(09): 95-100. |
[2] | 高峰, 孙燕琳, 肖顺立, 陈文兴, 吕汪洋. 不同牵伸倍率下聚酯复合纤维的微观结构与性能[J]. 纺织学报, 2022, 43(08): 34-39. |
[3] | 孙颖, 李端鑫, 于洋, 陈嘉琳, 范皖月. 大麻纤维的芬顿法脱胶及其性能[J]. 纺织学报, 2022, 43(08): 95-100. |
[4] | 张毅, 高金霞, 郁崇文. 大麻/黄麻交织物的焦磷酸钠与复合酶联合处理工艺[J]. 纺织学报, 2022, 43(06): 121-126. |
[5] | 李艾元, 施心雨, 岳万福, 游卫云. 丝素蛋白水凝胶支架的制备及其性能[J]. 纺织学报, 2022, 43(06): 44-48. |
[6] | 徐晓彤, 江振林, 郑钦超, 朱科宇, 王朝生, 柯福佑. 导热结构对聚对苯二甲酸乙二醇酯非等温结晶行为的影响[J]. 纺织学报, 2022, 43(03): 44-49. |
[7] | 王锐, 刘彦麟, 刘蕴钰, 顾伟文, 刘紫灵, 魏建斐. 以聚对苯二甲酸乙二醇酯为前驱体的碳点制备及其应用[J]. 纺织学报, 2022, 43(02): 10-18. |
[8] | 何俊燕, 李明福, 连文伟, 黄涛, 张劲. 菠萝叶纤维的超声波辅助化学脱胶工艺[J]. 纺织学报, 2021, 42(09): 83-89. |
[9] | 汪少朋, 吴宝宅, 何洲. 废旧纺织品回收与资源化再生利用技术进展[J]. 纺织学报, 2021, 42(08): 34-40. |
[10] | 徐保律, 吴伟, 钟毅, 徐红, 毛志平. 有机溶剂对液体活性染料分散和水解稳定性影响的模拟研究[J]. 纺织学报, 2021, 42(02): 113-121. |
[11] | 靳琳琳, 田俊凯, 李家炜, 戚栋明, 沈晓炜, 邬春涛. 可降解聚羟基乙酸低聚物改性聚酯的合成及其性能[J]. 纺织学报, 2021, 42(01): 16-21. |
[12] | 廖壑, 王建宁, 张东剑, 甘学辉, 张玉梅, 王华平. 并列复合纺丝孔道内流动组分的界面分布数值模拟[J]. 纺织学报, 2021, 42(01): 30-34. |
[13] | 刘芳, 马颜雪, 陈小光, 刘书惠, 张益榛, 任志鹏, 李康琪, 童艺翾, 任泺彤, 李毓陵. 苎麻纤维厌氧生物脱胶系统工艺性能研究[J]. 纺织学报, 2020, 41(11): 89-94. |
[14] | 屈永帅, 施朝禾, 张瑞云, 赵树元, 刘柳. 蒽醌助剂对乙二醇溶剂脱胶苎麻纤维性能的影响[J]. 纺织学报, 2020, 41(11): 81-88. |
[15] | 潘璐, 程亭亭, 徐岚. 聚己内酯/聚乙二醇大孔径纳米纤维膜的制备及其在组织工程支架中的应用[J]. 纺织学报, 2020, 41(09): 167-173. |
|