青酶加固蠶絲織物的性能表征及壽命評估
發(fā)布時(shí)間:2021-08-21 11:30
為提高絲織物的力學(xué)性能,通過液態(tài)谷氨酰胺轉(zhuǎn)氨酶——青酶(TGase)催化酪蛋白酸鈉(casein sodium,SC)生成生物大分子聚合物,并與絲織物上的蛋白質(zhì)交聯(lián)位點(diǎn)進(jìn)行交聯(lián),再將絲素蛋白(silk fibroin,SF)溶液噴涂在絲織物的表面,制得青酶加固絲織物。對加固絲織物的表觀形貌、力學(xué)性能、色差以及紅外光譜進(jìn)行測試,結(jié)果表明,當(dāng)SF質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.0%時(shí),加固后絲織物的斷裂應(yīng)力相比未處理樣增加了20.89%,達(dá)到了最佳加固效果并且不會影響絲織物的色差。通過保存指數(shù)(preservation index,PI)評估加固絲織物的保存壽命,結(jié)果表明,高溫、高濕環(huán)境會造成PI值降低,導(dǎo)致絲織物降解。該方法有望用于紡織文物的保護(hù)和增強(qiáng)。
【文章來源】:東華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,46(03)北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
TGase催化蛋白質(zhì)分子交聯(lián)的反應(yīng)式
為探究加固材料在織物上的附著量,使用電子天平(精度為0.001g)測試絲織物加固前后的質(zhì)量,并根據(jù)式(1)計(jì)算其增重率。式中:w為加固絲織物的增重率(%);m0和m1分別為加固前、后絲織物的質(zhì)量(g)。
未處理樣、0-SF試樣以及經(jīng)SF處理后的絲織物試樣的SEM圖如圖3所示。由圖3可以看出:未處理的絲織物表面光滑平整;用TGase和SC處理后,絲織物表面變得較為粗糙,并且在纖維表面上可以看到有一層黏合劑,這層黏合劑可被認(rèn)為是TGase催化SC產(chǎn)生的生物大分子聚合物;當(dāng)用SF質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.0%的絲素蛋白溶液噴涂0-SF試樣后,可以明顯看到蠶絲纖維間有交聯(lián)的SF膜,SF溶液可與絲織物形成氫鍵、鹽式鍵和酯鍵等化學(xué)鍵從而交聯(lián)在絲織物上。由此可見,加固材料已很好地附著在絲纖維上,并且絲素蛋白溶液噴涂在織物表面上形成了一層透明膜連接絲纖維,這也是對絲織物內(nèi)部結(jié)構(gòu)及外表面的雙重保護(hù)。2.3 加固絲織物的力學(xué)性能分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]紅外光譜在古代絲織品的纖維聚集態(tài)結(jié)構(gòu)表征中的應(yīng)用研究[J]. 龔德才,劉柳,朱展云. 蠶業(yè)科學(xué). 2015(04)
[2]高溫干燥和高溫高濕處理蠶絲織物的老化狀況分析[J]. 趙宏業(yè),吳子?jì)?周旸,鄭海玲,張陽陽. 蠶業(yè)科學(xué). 2014(05)
[3]轉(zhuǎn)谷氨酰胺酶TGase催化外源蛋白對羊毛的外接枝改性[J]. 張瑞萍. 印染助劑. 2014(08)
[4]關(guān)中地區(qū)土壤含水率對絲織品老化的影響[J]. 郭建波,王麗琴,韓明,付菲. 紡織學(xué)報(bào). 2013(11)
[5]丙烯酸樹酯Paraloid B72用于脆弱絲綢文物加固保護(hù)的工藝條件和加固效果評價(jià)[J]. 周旸,張秉堅(jiān). 蠶業(yè)科學(xué). 2012(05)
[6]TG酶改性羊毛織物的性能[J]. 王生,張瑞萍,賀良震. 印染. 2012(08)
[7]絲素蛋白/乙二醇二縮水甘油醚對老化絲纖維的加固[J]. 胡智文,黃小芳,張敬,曹曉曄,鄭海玲,周旸,趙豐,彭志勤. 高分子材料科學(xué)與工程. 2011(12)
[8]Performance measurement of sericin-coated silks during aging[J]. WYETH Paul. Science China(Chemistry). 2011(06)
[9]絲素蛋白/戊二醛加固處理對糟朽絲織品性能的影響[J]. 周旸,鄭海玲,胡智文,趙豐. 紡織學(xué)報(bào). 2010(08)
[10]蠶絲氨基酸的組成與功能[J]. 彭曉虹. 蠶桑茶葉通訊. 2005(03)
碩士論文
[1]絲綢文物老化過程的模擬表征及壽命估計(jì)[D]. 吳晨曦.東華大學(xué) 2016
[2]FTIR對絲素蛋白構(gòu)象的研究[D]. 劉明.浙江大學(xué) 2006
[3]糟朽絲綢的老化評估和加固保護(hù)研究[D]. 楊曉慧.陜西師范大學(xué) 2002
本文編號:3355514
【文章來源】:東華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,46(03)北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
TGase催化蛋白質(zhì)分子交聯(lián)的反應(yīng)式
為探究加固材料在織物上的附著量,使用電子天平(精度為0.001g)測試絲織物加固前后的質(zhì)量,并根據(jù)式(1)計(jì)算其增重率。式中:w為加固絲織物的增重率(%);m0和m1分別為加固前、后絲織物的質(zhì)量(g)。
未處理樣、0-SF試樣以及經(jīng)SF處理后的絲織物試樣的SEM圖如圖3所示。由圖3可以看出:未處理的絲織物表面光滑平整;用TGase和SC處理后,絲織物表面變得較為粗糙,并且在纖維表面上可以看到有一層黏合劑,這層黏合劑可被認(rèn)為是TGase催化SC產(chǎn)生的生物大分子聚合物;當(dāng)用SF質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.0%的絲素蛋白溶液噴涂0-SF試樣后,可以明顯看到蠶絲纖維間有交聯(lián)的SF膜,SF溶液可與絲織物形成氫鍵、鹽式鍵和酯鍵等化學(xué)鍵從而交聯(lián)在絲織物上。由此可見,加固材料已很好地附著在絲纖維上,并且絲素蛋白溶液噴涂在織物表面上形成了一層透明膜連接絲纖維,這也是對絲織物內(nèi)部結(jié)構(gòu)及外表面的雙重保護(hù)。2.3 加固絲織物的力學(xué)性能分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]紅外光譜在古代絲織品的纖維聚集態(tài)結(jié)構(gòu)表征中的應(yīng)用研究[J]. 龔德才,劉柳,朱展云. 蠶業(yè)科學(xué). 2015(04)
[2]高溫干燥和高溫高濕處理蠶絲織物的老化狀況分析[J]. 趙宏業(yè),吳子?jì)?周旸,鄭海玲,張陽陽. 蠶業(yè)科學(xué). 2014(05)
[3]轉(zhuǎn)谷氨酰胺酶TGase催化外源蛋白對羊毛的外接枝改性[J]. 張瑞萍. 印染助劑. 2014(08)
[4]關(guān)中地區(qū)土壤含水率對絲織品老化的影響[J]. 郭建波,王麗琴,韓明,付菲. 紡織學(xué)報(bào). 2013(11)
[5]丙烯酸樹酯Paraloid B72用于脆弱絲綢文物加固保護(hù)的工藝條件和加固效果評價(jià)[J]. 周旸,張秉堅(jiān). 蠶業(yè)科學(xué). 2012(05)
[6]TG酶改性羊毛織物的性能[J]. 王生,張瑞萍,賀良震. 印染. 2012(08)
[7]絲素蛋白/乙二醇二縮水甘油醚對老化絲纖維的加固[J]. 胡智文,黃小芳,張敬,曹曉曄,鄭海玲,周旸,趙豐,彭志勤. 高分子材料科學(xué)與工程. 2011(12)
[8]Performance measurement of sericin-coated silks during aging[J]. WYETH Paul. Science China(Chemistry). 2011(06)
[9]絲素蛋白/戊二醛加固處理對糟朽絲織品性能的影響[J]. 周旸,鄭海玲,胡智文,趙豐. 紡織學(xué)報(bào). 2010(08)
[10]蠶絲氨基酸的組成與功能[J]. 彭曉虹. 蠶桑茶葉通訊. 2005(03)
碩士論文
[1]絲綢文物老化過程的模擬表征及壽命估計(jì)[D]. 吳晨曦.東華大學(xué) 2016
[2]FTIR對絲素蛋白構(gòu)象的研究[D]. 劉明.浙江大學(xué) 2006
[3]糟朽絲綢的老化評估和加固保護(hù)研究[D]. 楊曉慧.陜西師范大學(xué) 2002
本文編號:3355514
本文鏈接:http://sikaile.net/projectlw/qgylw/3355514.html
最近更新
教材專著