一种纯淀粉上浆棉织物的一浴退浆精练方法

    公开(公告)号:CN105369637B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201510956193.2

    申请日:2015-12-18

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纯淀粉上浆棉织物的一浴退浆精练方法,属于纺织品染整前处理技术领域。本发明方法是将栓菌Trametes sp.LEF01产的含漆酶、纤维素酶、半纤维素酶、果胶酶等多种酶成分的粗酶液和淀粉酶复配,对含淀粉浆(无PVA)纯棉织物进行酶法一浴退浆、精练前处理,利用淀粉酶分解淀粉浆料,栓菌产粗酶液降解果胶、棉籽壳等非伴生杂质,实现织物上淀粉浆料的退尽、织物润湿性提高和表面的光洁。本发明方法可全面提升棉织物前处理效果,克服传统碱法退浆精练能耗、水耗和废水排放量大,环境污染严重的不足,是一种绿色环保、环境友好型棉织物短流程清洁生产工艺。

    一种酶法提高蛋白质纤维制品染色牢度的方法

    公开(公告)号:CN103911867B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201410132273.1

    申请日:2014-04-02

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种酶法提高蛋白质纤维制品染色牢度的方法,借助于多酚氧化酶(酪氨酸酶、儿茶酚氧化酶、漆酶)催化氧化蚕丝、羊毛等蛋白质纤维中的酪氨酸生成醌基,进而与含氨基的酸性染料发生加成反应,提升纤维制品的染色深度与色牢度。工艺步骤包括:蛋白质纤维多酚氧化酶处理、酸性染料染色、水洗后处理,其中酶处理与染色可以二浴法,也可以一浴二步法。本发明述及的蛋白质纤维改性条件缓和,染色后纤维制品色深与色牢度增加,染色废液的色度下降,染料利用率提高,满足蛋白质纤维制品清洁化染色生产的要求。

    一种利用多伯氨基化合物提高谷朊蛋白酶促交联改性制备蛋白膜的方法

    公开(公告)号:CN105001651A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510325734.1

    申请日:2015-06-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种利用多伯氨基化合物提高谷朊蛋白酶促交联改性制备蛋白膜的方法,属于生物材料领域。旨在解决已有的单独利用酶促交联提高谷朊蛋白膜物理机械性能程度低的问题。本发明是在利用谷氨酰胺转氨酶促谷朊蛋白发生交联改性的同时,添加多伯胺化合物增强蛋白交联反应的反应能力和反应活性,通过多伯胺化合物的架桥作用显著提高了蛋白之间的酶促交联程度,进一步提高了蛋白膜的物理机械性能。(附图)本发明操作方便,反应条件温和,不存在化学试剂残留问题,可在一定程度上代替传统的化学交联改性制备蛋白膜材料,拓宽其应用领域。

    一种棉制品低浴比还原染料染色方法

    公开(公告)号:CN103422368B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201210161053.2

    申请日:2012-05-22

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种棉制品低浴比还原染料染色方法,属于纺织品染整加工技术领域。旨在解决常规棉制品还原染料染色中染化料消耗量大、染物表面色均匀性不易控制的缺点。本发明以氮气作为保护性气体,在排除染色装置内空气的基础上,实现还原染料隐色体钠盐在棉纤维上均匀吸附与扩散,结合染后水洗、氧化和皂洗,完成棉制品低浴比还原染料染色,具体工艺流程包括:染料的还原溶解,染色装置内排氧,还原染料染色,氧化、皂洗和烘干。与传统染色工艺相比,通过本发明述及的棉制品染物不仅染色均匀度得到改进,染色深度和染色牢度增加,且相同染物表面色深条件下染化料用量减少,染色废水排放量下降,生产能耗降低。

    一种基于酶促接枝的抗氧化丝素膜制备方法

    公开(公告)号:CN103819707A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410056821.7

    申请日:2014-02-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于酶促接枝的抗氧化丝素膜制备方法,属于纺织生物技术领域。本发明借助于酪氨酸酶,将具有抗氧化性的黄酮类化合物催化氧化后接枝到丝素蛋白表面;同时酶促丝素中酪氨酸与黄酮类化合物交联,增进丝素膜的抗氧化性能。具体工艺流程包括:丝素溶液准备、丝素膜制备、酶促丝素接枝黄酮类化合物、改性丝素膜后处理。通过本发明制备的丝素蛋白膜不仅抗氧化和抗菌性能得到改善,膜材料力学性能也得到提高。与基于化学交联丝素蛋白膜改性方法相比,本发明述及酶促改性方法能耗低、效率高、污染少,有利于环境保护。

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