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82 个结果
  • 简介:槚如果核硬壳和落花生壳的浸提物经酸降解,再用醋酸乙酯浸提所得的物质,用纸层析及UV光谱来做单宁的定性和定量分析。定性分析结果证明,槚如果核硬壳的单宁属于缩聚类,而落花生属于混合型。从单宁的UV光谱可以看到,有鞣性的单宁存在于落花生壳中,槚如果核硬壳中含有氰定、栎精、翠雀定,酸解的单宁在层析分析中还可以发现其他成分。定量分析如下:槚如果核硬壳的单宁含量为19.9%~22.1%,而落花生壳的含量为5.7%~7.5%。另外还研究了这些单宁在皮革鞣制和复鞣中应用的可能性。

  • 标签: 单宁含量 花生壳 果核 应用 特性 定量分析
  • 简介:简要叙述了皮革感官参数的测定方法,构建了一种基于PLC的皮革感官特性参数测试仪器。以VisualBasic编程语言程序为开发平台,以PLC为基础硬件,实现对皮革力学性能控制参数的可视化设定,并将设定的参数通过PLC送给步进电机驱动器,控制步进电机;然后通过载荷传感器和位移传感器实时采集位移和载荷参数,并在人机界面上进行显示。

  • 标签: 皮革 感官特性参数 测试仪器 PLC
  • 简介:采用酸-酶结合法制备牛肌腱胶原纤维凝胶。研究了浓度、温度及pH值对胶原纤维凝胶黏度与吸水率的影响,用激光粒度仪测定胶原纤维凝胶的等电点,通过扫描电镜考察了胶原纤维凝胶海绵的断面、表面及胶原纤维束的形貌。结果表明:胶原纤维凝胶的等电点为4.22±0.04;胶原纤维凝胶经冷冻干燥后形成孔隙均匀的三维网状结构,孔径约为90-250μm,胶原纤维直径约为0.1~1.0μm。DSC分析测得胶原纤维凝胶海绵的热变性温度为66.8℃。在试验研究范围内,胶原纤维凝胶的黏度随其浓度的增高而增大,随温度的升高呈下降趋势,随剪切速率增大而降低。随pH值的升高,胶原纤维凝胶的黏度先降低后升高,胶原纤维的吸水倍率呈现升高后降低的趋势。当其pH值为3.5时,其吸水倍率达到289.8g/g,黏度降至最低值。

  • 标签: 牛肌腱 胶原纤维凝胶 海绵 黏度 吸水能力
  • 简介:皮革物理特性自动检测分析系统,能够对皮革物理特性的诸参数检测。在(PLC)控制系统的控制下,由PIC单片机自动进行传感器的数据采集、数据分析、数据比对,通过虚拟可视化软件提供数据的实时显示。

  • 标签: 皮革分析 物理特性 自动检测
  • 简介:通过酸解醚化复合变性方法制备了羧甲基酸解淀粉(CMAS),探讨了水分含量、氯乙酸用量、氢氧化钠用量、温度、时间对取代度(DS)和反应效率(RE)的影响,对产物进行了FTIR、XRD、SEM、TG分析,研究了其黏度与pH和盐质量分数的关系。结果发现,在nNaOH/nAGU=2.835,nMCA/nAGU=1.39,V水/V乙醇=0.11,温度为50℃,时间为3h的条件下,羧甲基酸解淀粉的取代度达到0.8052,反应效率为57.92%,颗粒大小在5~10μm;黏度随pH的下降而降低,随NaCl质量分数的升高而下降,达到0.6%时溶液黏度下降到4.37mPa.s,下降了46.31%。

  • 标签: 淀粉 羧甲基淀粉 酸解淀粉
  • 简介:用磷酰氯(POCl3)对胶原纤维进行磷酸化,制备磷酸化胶原纤维(P-CF)吸附材料,研究了P-CF对Cu^2+的吸附特性。结果表明:P-CF具有较好的化学稳定性,在pH2.0-5.5范围内,无磷脱落;在pH3.5-5.5范围内,P-CF对Cu^2+表现出较强的吸附能力,当Cu^2+初始浓度为1.0mmol/L,pH为4.5时,平衡吸附量达到0.73mmol/g。随着温度的升高,平衡吸附量略有增加。P-CF对Cu^2+的吸附等温线符合Langmuir方程,吸附动力学符合拟二级速率方程。进一步研究表明,溶液离子强度对P-CF吸附Cu^2+的影响不明显。作为一种新的有效的吸附材料,P-CF可望用于废水中重金属离子的吸附去除。

  • 标签: 胶原纤维 磷酸化 吸附剂 CU^2+ 吸附
  • 简介:用牛皮制备水解胶原,通过胶原-单宁-醛反应制备胶原固化单宁吸附剂(TICA),并研究了该吸附材料对Pd^2+的吸附特性。实验表明,在pH3.0-4.0范围内,TICA对Pd^2+表现出较强的吸附能力。当温度为30℃,Pd^2+初始浓度为1.00mmol/L时,平衡吸附量可达到0.67mmol/g。吸附平衡符合Freundlich方程,平衡吸附量随温度的升高而增加。吸附动力学可以用拟二级速度方程来描述,由动力学方程计算得到的平衡吸附量与实测值,误差在3.5%以内。进一步研究表明,NaNO3对TICA吸附Pd^2+的影响不明显,而NaCl影响显著。

  • 标签: 胶原 单宁 树脂 Pd^2+ 吸附
  • 简介:通过酪蛋白初筛、羊毛降解复筛,选出一株高效产角蛋白酶耐盐菌K-18,结合菌株的形态学观察和生理生化特性,鉴定该菌为Bacillussp.。对其进行产酶发酵条件优化,得出最佳培养基配方为:葡萄糖5.9g/L,胰蛋白胨10.1g/L,最佳培养条件为:培养温度39℃,初始培养基pH值8,培养时间60h,在此条件下,菌株发酵液角蛋白酶活力达到289.9U/mL。该耐盐角蛋白酶在盐腌皮脱毛工业方面具有一定的应用前景。

  • 标签: 耐盐菌 角蛋白酶 发酵特性
  • 简介:制造白色革的白色颜料膏的基料是钛白粉。钛白粉的质量与白色革制品质量直接相关。为了对白色颜料有—较好的了解,这里对钛白粉的一些性质作一简单介绍,以便使我们对白色涂饰剂有一更好的认识。钛白粉的主要成分是二氧化钛俗称钛

  • 标签: 钛白粉 应用
  • 简介:本文对铬革屑水解后的残渣--铬泥的利用进行了研究.采用碱水解和酶水解的方法将铬泥进一步水解提取胶原蛋白,用甲醛对胶原蛋白进行改性制备蛋白鞣剂回用于制革生产中.实验结果表明,用12%的甲醛(以胶原重计)改性得到的蛋白鞣剂用于猪皮鞣制,坯革收缩温度可达85℃,其填充性能好,且革坯色白,存放过程中基本不变色.

  • 标签: 铬革屑 胶原蛋白 甲醛 改性 铬泥 利用
  • 简介:本论文利用酚、醛、胺制备了一种芳香族阳离子合成复鞣剂(PFA).通过红外光谱验证产品结构中具有阳离子基团,并对产品的应用性能进行了研究.

  • 标签: 阳离子合成复鞣剂 皮革 制备 应用性能
  • 简介:将适当降解的玉米淀粉(15%)与乙烯基类单体(15%)在引发剂作用下进行接枝共聚,得到了改性淀粉鞣剂。以其作为预鞣剂和复鞣剂进行了应用研究,并通过正交实验确定了应用的最佳工艺条件。当用其预鞣在铬鞣时,比传统铬鞣法可减少铬鞣剂的用量30% ̄50%,铬鞣废液中Cr2O3含量降低到0.26g/L。用其预鞣和复鞣所得皮革,选择填充性显著,丰满、柔软、粒面细腻、有弹性。

  • 标签: 改性淀粉鞣剂 接枝共聚 预鞣剂 复鞣剂 应用
  • 简介:针对含铬蛋白鞣剂的鞣革性能进行了较系统的研究,试验结果表明该鞣剂的最佳工艺条件为:浸酸PH值2.5,液比0.5,鞣剂用量1.5%-2.0%(Cr2O3计)鞣制时间10小时。该鞣剂与胶原作用缓和,渗透性好,有优良的隐匿作用及收缩毛孔的能力,成革色浅,粒面平细,有较高的湿热稳定性,能满足鞣革的要求。

  • 标签: 含铬蛋白鞣剂 鞣制 应用 皮革 鞣制液比 PH值
  • 简介:研究了铂力系列皮板喷涂染料的溶解性、耐酸碱稳定性。以铂力喷涂红为代表优化喷染液配方。研究结果表明:铂力系列喷涂染料的溶解性、耐酸碱稳定性均胄巳达到工艺要求;用染料2%,NH4AC0.6%,Na2SO40.6%,pH值6.7的染液喷染的皮板颜色均匀、色泽自然、具有优良的耐干、湿擦坚牢度。

  • 标签: 喷涂染料 性质 助染
  • 简介:本文针对铬革屑提胶后的残渣--铬泥的回收利用进行了研究。按铬泥中有机物和红矾及浓硫酸的比例为2.9:1.25来配制铬鞣剂,用此含铬复鞣剂鞣革,和几种成熟的复鞣剂相比,其鞣革性能相当,且成革的柔软性和丰满性还有所提高。

  • 标签: 铬革屑 铬泥 复鞣剂 鞣性 皮革 应用
  • 简介:噁唑烷被认为是当今最好的无铬鞣剂之一,就国内外对噁唑烷的开发与利用做一详细的介绍与说明,并提出当今对噁唑烷的进一步发展所存在的问题.

  • 标签: 噁唑烷 无铬鞣剂 开发 利用 制革生产
  • 简介:转移印花法在印染行业中.是目前种新颖的印花方法。它以染料为着色剂与连结料、增稠剂等一起配制成印花油墨(印花色浆).并按照设计要求把印花油墨印刷在特殊的转移基纸上制成转移印花纸然后把印花纸和被印物贴合在起.经过加温加压,印花油墨就转移到被印物表面完成印花过程。它兼有印刷和印花的两种工艺特点。

  • 标签: 皮革涂饰 转移印花技术 印刷 油墨 印花方法 印花色浆
  • 简介:以服装与鞋品立体裁剪的造型方法与技术原理的共同性为基础,根据服装与鞋类立体裁剪的应用范围、模型选择、材料应用的不同进行分析,将服装与鞋品在具体应用时的立体空间形态设计与后续的立体裁片与平面纸样的转化等几个方面进行侧重研究与梳理,为创造出多样性、有创意高品质的服装与鞋类产品提供了理论依据和技术支撑,希望在服装与鞋品设计的具体应用时可以取长补短优势互补。

  • 标签: 立体裁剪 造型 设计 制版应用
  • 简介:研究了实验室合成的阳离子型高吸收皮革染色加脂助剂R、S、V的多种使用方法(染色之前预处理、加酸固色前后应用,以及'三明治'法)及不同的助剂对染料和油脂的吸收,革的颜色和手感的影响.并考察了高吸收染色加脂助剂应用于不同的革种(羊皮、牛皮、猪皮)的差别.实验表明,所合成的阳离子高吸收染色加脂助剂能明显提高油脂和染料的吸收,且提高革的染色强度.综合考虑,以染色加脂前用助剂处理或染色加脂前用助剂处理,最后再用助剂固色的效果最优.

  • 标签: 皮革 染色加脂助剂 使用方法 清洁生产 染色牢度 吸收