海滨锦葵茎皮纤维在纺织产业上的应用研究

海滨锦葵茎皮纤维在纺织产业上的应用研究

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1、UniversityCode:10284StudentID:DG0830008S!堕亟yQD!b皇坌乜巳!l垦坌!iQDQ!b坌§!!i垒皇[Q!KQ墨!皇!全!圣KY坌yi[glQi垦坌【L:l£[金墨l:巳i坌D!墨:lD!呈苎!i!金iⅡ鱼垡墨主[YADissertationinBiologyToBeSubmittedfortheDegreeofDoctorByLishanFanSupervisedbyProfessorPeiQinNanjingNanjing,ChinaSeptember,2011f

2、lU丫llllzlJlllll3llllJl7JJllJl2Jlll9Jlllll8llJJIlolJlJll毕业论文题目:盘送箜蓥茎廛红维查绫堡庄些土鲍座旦盟塞生堑鲎专业Q昼级博士生姓名:墓堡当指导教师(姓名、职称):丛堡塾撞中文摘要衣食住行是人们生存的基本条件,首当其冲的是纺织业。随着世界人口的快速增长,纺织品的需求迅猛增加。目前世界上人类优质可耕地大约13.5亿hIIl2,而每年由于严重退化而放弃耕地有1000万hm2左右,现全人类人均不到0.25hm2的优质耕地,为保证粮食安全,用于纺织原料生产的土

3、地面积正不断减少;而用于替代天然纺织纤维的合成纤维因化石能源将在大约100年后枯竭,合成纤维的生产也将难以为继,因此人类必须寻找可持续发展的纺织纤维原料。海滨锦葵是一种耐盐植物,它可以生长在生态恶劣的高含盐的海滨盐土上,不与粮争地,既能改善海滨盐土的生态系统,而且由于其茎皮中含有较丰富的纤维素,又可以用来开发成为纺织纤维,因此研究海滨锦葵茎皮纤维在纺织产业上的应用,是发展盐土农业生态系统和生态纺织产业系统一个良好的选择。本文的研究目标是探索海滨锦葵纤维在植物中的生长规律,优选茎皮的最佳脱胶工艺,探明海滨锦葵

4、茎皮纤维的结构与性能,为海滨锦葵茎皮纤维的应用打下坚实的基础。本文利用化学脱胶、高温高压脱胶和超声波脱胶等工艺对海滨锦葵茎皮进行脱胶试验,通过正交试验得出高温高压脱胶的优选工艺。然后对脱胶后的茎皮纤维进行长度、细度、热学性能、吸湿性能、力学性能、染色性能等进行测试与分析,并将这些性能指标与棉、麻等常用纤维的性能进行对比,证明了海滨锦葵茎皮纤维是一种良好的纺织纤维。最后阐述了海滨锦葵茎皮纤维的应用前景及其生态工程评价。主要研究内容与结论如下:(1)通过对海滨锦葵茎皮化学组成的测定,明确了茎皮中各成分的百分比,

5、其中脂腊质占4.02%,水溶物占6。64%,果胶占18。50%,半纤维素占22.33%,木质素占8.78%,灰份占4.98%,纤维素占39.73%;根据茎皮中各部分的微量元素的测定,重金属元素在茎皮中的吸收含量呈尖部>基部>茎中部的一般规律。(2)通过对茎皮纤维生物量的测量,可知茎皮约占茎干的13—17%,通过单细胞纤维形态的分析,可知茎皮单细胞纤维长度为1.5.8ram,中部细度为10.15微米,呈纺锤状,表面有少量横节。(3)通过高温高压脱胶的正交试验,其高温高压脱胶的优选工艺为第一次脱胶为优选工艺为N

6、a0H:209/L,温度:130。C,时间:60min,尿素:1.59/L;第二次脱胶工艺为优选工艺为H202:159/L,温度:95。C,时间:80min,pH:8。脱胶后纤维各成分含量为:脂腊质占0.25%,水溶物占3.58%,果胶占0.73%,半纤维素占10.05%,木质素占12.44%,灰份占3.28%,纤维素占72.95%;高温高压脱胶和超声波脱胶能有效的减少碱的用量,提高脱胶效率。通过对脱胶后防粘措施的对比,可知煮练酶的使用,既可提高纤维的脱胶率,又可防止脱胶后纤维的粘连,十六烷基苯磺酸钠也具有

7、类似的功能。(4)对其聚合度与分子量的测定结果显示,海滨锦葵的聚合度在完全脱胶后可达519,与棉粕相当;通过对其红外光谱分析,可知其与棉纤维的光谱相似,主要物质均为纤维素I型;茎皮不同部位脱胶后的微观形态存在一定的差异,而其红外光谱则非常相似;通过对其XRD测试,可知其结晶度为69%,比棉略高;通过对其SEM测试分析,可知其纵向有明显的凹凸槽,横截面呈不规则椭圆形。(5)通过对其细度与长度的测量与分析,可知其两指标呈一定的相关性,工艺纤维细度愈大,则长度愈长;通过对其DSC.TGA的测试分析,可知其具有良好

8、的热稳定性;通过对其吸放湿性能和芯吸的测试,可知其具有比棉优越的吸湿性能;通过对其力学性能的测试分析,可知其具有较棉高的初始模量,纤维在拉伸断裂时表现出一定的脆断性;通过对其防辐射性能的测试可知其在1200.1300MHz频率内具有良好的屏蔽效能;通过对其染色性能的测试,可知其在直接染料的染色情况下,其上染率随着温度上升而提高;使用活性艳红X.3B染海滨锦葵茎皮纤维在温度小于35℃时,其上染率随着染色温度的升高而

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