温度感应性的功能性纺织品面料及生产方法

文档序号:1747392阅读:293来源:国知局

专利名称::温度感应性的功能性纺织品面料及生产方法
技术领域
:本发明属于制糖工业
技术领域
,涉及一种提高功能糖收率的方法。技术背景海藻糖的生产在国内外均采用淀粉转化为麦芽糖进而转化为海藻糖,然后利用结晶分离的方式制备。其制备包括以下步骤淀粉转化生成麦芽糖,然后由嗜热菌产生的麦芽糖/海藻糖酶,将麦芽糖转化为海藻糖,然后向海藻糖液中加入粉末活性炭,浸泡搅拌后板框过滤,经离子交换、浓缩得到含糖量在80%的海藻糖浆,将其置于结晶罐中,经缓慢结晶后,再重新溶入去离子水,重新结晶干燥,最后得到海藻糖含量在98%以上的成品。该工艺中由于受到酶转化平衡关系的影响,反应混合液中未转化的麦芽糖,常常要占到20-30%,又由于麦芽糖与海藻糖为同分异构体,化学性质十分相似,用结晶方法很难将二者分离彻底,母液中存在大量的海藻糖,导致海藻糖的生产成本偏高,影响其生产和应用。
发明内容本发明的目的是提供一种提高海藻糖提取收率的方法,以解决现有技术中麦芽糖与海藻糖分离难,海藻糖提取收率低,生产成本高等问题。本发明的技术方案是这样实现的釆用氢化技术,将由淀粉转化生成的海藻糖液进行加氢,使其中的杂质转化为麦芽糖醇、山梨醇和麦芽三糖醇,而海藻糖由于不具有还原性,而保持不变;再釆用色谱分离技术,将海藻糖与混合液中的麦芽糖醇、山梨醇和麦芽三糖醇进行分离,使海藻糖的纯度提高到90%以上,最后通过降温结晶的方式,使海藻糖晶体析出,得到海藻糖产品。性纳米皮膜树脂层的皮膜纤维。干燥状态下,感应性纳米皮膜树脂层的厚度为101000nm。干燥状态下,感应性纳米皮膜树脂层的重量是200.w.f,。以下。感应性纳米皮膜树脂层具有温度感应的特征,在临界温度以下,皮膜吸水膨胀,具有亲水的性能;在临界温度以上,皮膜收縮,具有疏水的性能。一种温度感应性的功能纺织品面料的生产方法,其特征是包括下列步骤将织物放入含有N-异丙基丙烯酰胺和架桥剂N、N'-亚甲基双丙烯酰胺的工作液中浸轧,然后进行热处理得产品。工作液由下列重量组份组成成膜剂10-50g/L引发剂0-20g/L架桥剂1-20g/L促进剂0-20g/L其余都为软水。成膜剂是PNIPAAm(聚异丙基丙烯酰胺)、PVME(聚甲基乙稀醚)、PNVIBA(聚N-乙稀基异丁酰胺)、PCIPAAm(聚2-羧基异丙基丙烯酰胺)中的一种或几种聚合物的聚合前单体,引发剂是过硫酸铵,架桥剂是N、N'-亚甲基双丙烯酰胺,促进剂是N、N、N'、N'-四甲基乙二胺。将织物浸渍在所制成的整理工作液中(每升工作液中浸渍1公斤的织物),通过物理作用将成膜加工液附着在纤维表面。所述热处理为在温度8019(TC的条件下热处理120分钟,使纳米皮膜包裹于单纤维的表面;本发明产品具有高耐久性、高安全性、高耐热性、高耐气候性与高耐洗涤性及优越的温度敏感性能。-下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。图1是本发明一个实施例皮膜纤维的结构示图。图2、图3是本发明一个实施例产品TEM(透射电镜)观察结果照片。具体实施方式-实施例1:一种温度敏感性的纺织品的制造方法包括以下步骤①加工织物的准备涤纶100%右斜织物②工作液调制成膜剂30g/L引发剂2g/L架桥剂5g/L促进剂2g/L其余为软水。其中成膜剂是NIPAAm(N-异丙基丙烯酰胺),引发剂是过硫酸铵,架桥剂是N、N'-亚甲基双丙烯酰胺,促进剂是N、N、N'、N'-四甲基乙二胺。将上述成分混合、充分搅拌调制成工作液。将步骤①中的织物浸渍在所制成的工作液中(每升工作液中浸渍1公斤的织物),通过物理作用将工作液附着在纤维表面。③热处理在温度11(TC的条件下处理12分钟。得本产品,在纺织品的单纤维1表面有亲、疏水性能与温度相关的感应性纳米皮膜树脂层2。得到的产品组成纺织品的纤维中80%以上的纤维为单纤维的表面有纳米皮膜树脂层的皮膜纤维,且纳米皮膜树脂层的厚度为10lOOOnm。本发明产品具有高耐久性、高安全性、高耐热性、高耐气候性与高耐洗涤性及卓越的温度感应性能。干燥状态下,感应性纳米皮膜树脂层的重量是200.w.f,。以下。感应性纳米皮膜树脂层具有温度感应的特征,在临界温度以下,皮膜吸水膨胀,具有亲水的性能;在临界温度以上,皮膜收縮,具有疏水的性能。不同温度(20°C、40°C)下的吸湿度的测试测试结果如下:<table>tableseeoriginaldocumentpage7</column></row><table>实施例2:①加工织物的准备涤纶100%窗帘织物②工作液调制成膜剂(聚异丙基丙烯酰胺的聚合前单体与聚甲基乙稀醚的聚合前单体的等量混合物)20g/L引发剂(过硫酸铵等)20g/L架桥剂(N、N'-亚甲基双丙烯酰胺等)10g/L1、一种提髙海藻糖提取收率的方法,其特征是釆用氢化技术,将由淀粉转化生成的海藻糖液进行加氩,使其中的杂质转化为麦芽糖醇、山梨醇和麦芽三糖醇,而海藻糖由于不具有还原性,而保持不变;再采用色谱分离技术,将海藻糖与混合液中的麦芽糖醇、山梨醇和麦芽三糖醇进行分离,使海藻糖的纯度提高到90%以上,最后通过降温结晶的方式,使海藻糖晶体析出,得到海藻糖产品。2、按照权利要求l所述的提高海藻糖提取收率的方法,其特征是具体工艺方法如下(l)糖化首先是淀粉转化生成麦芽糖,然后由嗜热菌产生的麦芽糖/海藻糖酶,将麦芽糖转化为海藻糖,得到海藻糖与麦芽糖、葡萄糖、麦芽三糖的混合液。(2)加氢将海藻糖与麦芽糖、葡萄糖、麦芽三糖的混合液进行加氢,使其中的杂质转化为麦芽糖醇、山梨醇和麦芽三糖醇,而海藻糖由于不具有还原性,而保持不变。方法为将海藻糖液加纯水稀释至折光浓度为20-60%,调PH值至4.0—8.0后,加入髙压加氢反应釜中,按糖液干物质的2.O—IO.0%加入催化剂,拧紧反应釜盖。在搅拌下开始升温,同时通入氮气,置换釜内的空气,反复置换三次,再用氢气置换釜内的氮气,置换完毕后,继续通入氢气升压到6.0_12.OMpa,反应釜搅拌速度控制在200—600转/分钟,温度控制在95—15(TC,进行催化加氢,当釜内停止吸氢时,保持20分钟出料。此时麦芽糖转化成了麦芽糖醇,纯度为10—30%,葡萄糖转化成了山梨醇,纯度为1一10%,麦芽三糖转化成了麦芽三糖醇,纯度为1一10%,而海藻糖由于不具有还原性,没有进行加氢反应,纯度为50—80%,得到氢化液的折光浓度为20—60%。权利要求1.一种温度感应性的功能纺织品面料,其特征是在纺织品的单纤维表面有亲、疏水性能与温度相关的感应性纳米皮膜树脂层。2、根据权利要求1所述的温度感应性的功能纺织品面料,其特征是单纤维表面皮膜的物质为聚异丙基丙烯酰胺、聚甲基乙稀醚、聚N-乙稀基异丁酰胺、聚2-羧基异丙基丙烯酰胺中的一种或几种。3、根据权利要求2所述的温度感应性的功能纺织品面料,其特征是单纤维表面皮膜的物质为聚异丙基丙烯酰胺。4、根据权利要求l、2或3所述的温度感应性的功能纺织品面料,其特征是:组成纺织品的单纤维中80%以上的纤维为具有感应性纳米皮膜树脂层的皮膜纤维。5、根据权利要求l、2或3所述的温度感应性的功能纺织品面料,其特征是干燥状态下,感应性纳米皮膜树脂层的厚度为101000mn。6、根据权利要求l、2或3所述的温度感应性的功能纺织品面料,其特征是干燥状态下,感应性纳米皮膜树脂层的重量是20o.w.f.9()以下。7、根据权利要求l、2或3所述的温度感应性的功能纺织品面料,其特征是感应性纳米皮膜树脂层具有温度感应的特征,在临界温度以下,皮膜吸水膨胀,具有亲水的性能;在临界温度以上,皮膜收縮,具有疏水的性能。8、一种温度感应性的功能纺织品面料的生产方法,其特征是包括下列步骤将纺织物放入含有N-异丙基丙烯酰胺和架桥剂N、N'-亚甲基双丙烯酰胺的工作液中浸轧,然后进行热处理得产品。9、根据权利要求8所述的温度感应性的功能纺织品面料的生产方法,其特征是工作液由下列重量组份组成成膜剂10-50g/L引发剂0-20g/L架桥剂1-20g/L促进剂0-20g/L其余都为软水。10、根据权利要求9所述的温度感应性的功能纺织品面料的生产方法,其特征是成膜剂是聚异丙基丙烯酰胺、聚甲基乙稀醚、聚N-乙稀基异丁酰胺、聚2-羧基异丙基丙烯酰胺中的一种或几种聚合物的聚合前单体,引发剂是过硫酸铵,架桥剂是N、N'-亚甲基双丙烯酰胺,促进剂是N、N、N'、N'-四甲基乙二胺。全文摘要本发明公开了一种温度感应性的功能纺织品面料及生产方法,在织物的单纤维表面有亲、疏水性能与温度相关的感应性纳米皮膜树脂层。生产方法包括将织物放入含N-异丙基丙烯酰胺和架桥剂N、N′-亚甲基双丙烯酰胺的工作液中浸轧,然后进行热处理得产品。本发明产品具有高耐久性、高安全性、高耐热性、高耐气候性与高耐洗涤性及卓越的温度敏感性能。文档编号D06C7/00GK101230514SQ20071001963公开日2008年7月30日申请日期2007年1月25日优先权日2007年1月25日发明者夏红霞,琳林,晔符,罗周荣申请人:东丽纤维研究所(中国)有限公司
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