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羊毛角蛋白,同质复合膜,结构,力学性能,

最后更新时间:2023-12-27 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:24064 浏览:107954
论文导读:对复合膜力学性能的影响。结果表明,较长羊毛增强体的复合膜显著比较短羊毛所制复合膜力学性能好。关键词:羊毛角蛋白论文同质复合膜论文结构论文力学性能论文本论文由www.7ctime.com,需要论文可以联系人员哦。中文摘要4-5Abstract5-10
摘要:我国羊毛资源短缺,而粗短羊毛的运用却被忽略,以而导致粗羊毛用于附加值较低的产业或直接被废弃,这些废弃资源中含有丰富的角蛋白。但国内外对羊毛角蛋白再生利用的探讨却不多。本论文将羊毛中提取出的角蛋白与聚乙烯醇(PVA)混合作为复合膜基体,加入羊毛短纤做增强体,制成同质复合膜材料,并对其结构性能进行了探讨,为废弃羊毛、角蛋白在生物医学、可降解包装材料和化妆品面膜等领域的潜在运用提供参考依据,并为其他类角蛋白资源的再生利用提供参考。首先,本论文采取硫化钠/尿素/SDS策略提取角蛋白,制备了纯角蛋白膜,并对纯角蛋白膜的基本结构进行了测定。红外光谱浅析结果表明,角蛋白中有着羊毛纤维中也含有的α-螺旋、β-折叠结构和无规卷曲结构。X-射线衍射测试结果表明,角蛋白与羊毛相比,结晶度减小了。其次,将角蛋白与PVA以不同比率混合,再分别将不同含量的羊毛短纤加入到各种比率的角蛋白/PVA混合液中,制备成羊毛纤维/角蛋白/PVA复合膜,并对复合膜的外观形态、分子结构、聚集态结构、热学性能、力学性能及透气性等进行了探讨。结果表明,角蛋白/PVA共混膜在宏观上出现两相,羊毛纤维的加入对复合膜平整度有影响;随着共混膜中PVA含量的增加,角蛋白/PVA共混膜的结构特点逐渐由角蛋白型过渡到PVA型;角蛋白/PVA共混膜中,当共混膜中PVA含量为80%时,共混膜的力学性能能得到较大改善;羊毛纤维/角蛋白/PVA复合膜中,羊毛短纤的加入对复合膜的应力起削弱作用,当PVA含量较高时,适量羊毛纤维(8%-16%)的加入可使角蛋白/PVA共混膜的韧性得到提升;PVA含量与羊毛纤维含量多少对复合膜的透气性影响不大。最后,探讨了羊毛增强体的纤维长度对复合膜力学性能的影响。结果表明,较长羊毛增强体的复合膜显著比较短羊毛所制复合膜力学性能好。关键词:羊毛角蛋白论文同质复合膜论文结构论文力学性能论文
本论文由www.7ctime.com,需要论文可以联系人员哦。中文摘要4-5
Abstract5-10
第一章 绪论10-21

1.1 探讨背景10-11

1.2 羊毛角蛋白的溶解机理11-13

1.2.1 羊毛纤维的组织结构11

1.2.2 羊毛角蛋白的分子结构及溶解机理11-13

1.3 羊毛角蛋白的探讨近况13-16

1.3.1 羊毛角蛋白的提取策略13-14

1.3.2 羊毛角蛋白纤维化14-15

1.3.3 羊毛角蛋白成膜化15

1.3.4 羊毛及角蛋白复合材料15-16

1.3.5 羊毛角蛋白在生物医学领域的运用16

1.4 天然纤维复合材料的探讨近况16-20

1.4.1 天然纤维增强体18

1.4.2 复合材料基体18-19

1.4.3 天然纤维复合材料成型工艺19

1.4.4 天然纤维复合材料的运用19-20

1.5 本课题的探讨目的、作用和内容20-21

第二章 纯羊毛角蛋白膜的基本结构及角蛋白复合膜的制备21-27

2.1 羊毛角蛋白溶液的制备21-22

2.

1.1 实验材料21-22

2.

1.2 实验策略22

2.2 纯角蛋白膜的制备及其基本结构测定22-25

2.1 纯角蛋白膜的制备22

2.2 傅立叶红外光谱测定22

2.3 X-射线衍射浅析22-23

2.4 结果与讨论23-25

2.3 角蛋白复合膜的制备25-26

2.3.1 羊毛纤维增强体的处理25

2.3.2 角蛋白混合液的制备25-26

2.3.3 羊毛纤维/角蛋白/PVA 复合膜的制备26

2.4 本章小节26-27

第三章 角蛋白复合膜的结构与性能探讨27-49

3.1 实验材料27

3.2 实验策略27-28

3.

2.1 外观形态测试27

3.

2.2 傅立叶红外光谱测试27

3.

2.3 X-射线衍射测试27

3.

2.4 热学性能测试27

3.

2.5 力学性能测试27-28

3.

2.6 透气性能测试28

3.3 结果与讨论28-47

3.1 外观形态28-32

3.2 傅立叶红外光谱32-35

3.3 X-射线衍射35

3.4 热学性能35-37

3.5 力学性能37-47

3.6 透气性能47

3.4 本章小节47-49

第四章 羊毛增强体对复合膜力学性能的影响49-56

4.1 实验材料49

4.2 实验策略49-50

4.

2.1 羊毛纤维增强体的处理49

4.

2.2 复合膜的制备49

4.

2.3 外观形态49

4.

2.4 力学性能测试49-50

4.3 结果与讨论50-55
4.

3.1 外观形态50-52

4.

3.2 力学性能52-55

4.4 本章小节55-56
第五章 结论56-59

5.1 结论56-57

5.2 有待进一步探讨的内容57-59

参考文献59-64
攻读学位期间发表的论文64-65
致谢65-66