一种设计并条机最优后区牵伸倍数的方法

    公开(公告)号:CN105277438B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201510744917.7

    申请日:2015-11-05

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明提供了一种设计并条机最优后区牵伸倍数的方法,利用拉伸测试仪器的上、下夹头分别夹持住纤维须条的两端进行拉伸,上、下夹持头间的须条随着拉伸的进行抽长、拉细直至须条中部完全分离,则拉伸力最大时所对应的牵伸倍数即为并条机的最优后区牵伸倍数。本发明采用拉伸测试仪器的静态拉伸来模拟动态的牵伸,根据模拟的拉伸力与伸长的关系曲线,并将伸长通过公式转化为牵伸倍数,拉伸力最大值所对应的伸长也会有着最大的牵伸力,并且此时输出条子的条干最小,因此,拉伸力最大值对应的牵伸倍数就是后牵伸区的最优牵伸倍数。本发明提供的方法简单实用,省时、省力,且节约了原料,为并条工序的后区牵伸倍数设计提供了简单、有效、准确的方法。

    一种羟基化细菌纤维素水/气凝胶辅助苎麻氧化脱胶的方法

    公开(公告)号:CN106835297A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710157038.3

    申请日:2017-03-16

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: D01C1/02 D01C1/04

    CPC分类号: D01C1/02 D01C1/04

    摘要: 本发明公开了一种羟基化细菌纤维素水/气凝胶辅助苎麻氧化脱胶的方法,其特征在于,首先制备CBC水/气凝胶;将苎麻原麻和CBC水/气凝胶浸入80‑85℃的水中保温后,取出CBC水/气凝胶;在浸渍有苎麻的水中加入过氧化氢等,配成氧化脱胶液,于85℃下保温60分钟,再升温至120℃,保温60‑90分钟;将还原剂配成还原溶液,然后将苎麻浸入还原溶液中,加温并煮练,然后上油、干燥,得到苎麻纤维。本发明采用可重复使用的氧化细菌纤维素水/气凝胶作做为金属离子吸附剂,代替金属离子螯合剂辅助苎麻的氧化脱胶,提高氧化脱胶纤维的强伸性能,降低脱胶成本和脱胶废水的COD值。

    一种米氏硫胺素芽孢杆菌DY3菌株及其应用

    公开(公告)号:CN104277995B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410333874.9

    申请日:2014-07-14

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: C12N1/20 D01C1/04 C12R1/01

    摘要: 本发明涉及一种米氏硫胺素芽孢杆菌DY3菌株及其应用,其16Sr DNA序列如SEQ IDNO:1所示。菌株应用于沤麻制备红麻纤维或黄麻纤维。本发明培养条件粗放,耐热性好,生长繁殖快,可以有效去除红麻或黄麻纤维中的非纤维素胶质,且酶活稳定,菌、酶均无毒性,具有良好的应用前景。

    一种改性苎麻纳米纤维素与聚乳酸复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103992493B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201410217621.5

    申请日:2014-05-20

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明提供了一种改性苎麻纳米纤维素与聚乳酸复合薄膜的制备方法,以苎麻纳米纤维素和聚乳酸树脂两种生物质资源为原料,利用硬木木聚糖对苎麻纳米纤维素进行疏水化改性,将聚乳酸和改性后的苎麻纳米纤维素溶于有机溶剂中,采用溶剂浇铸的方法,将上述共混物浇铸液缓慢倾倒在聚苯乙烯模板上,放入通风橱在室温下使溶剂自然挥发,最后固化成型制得改性苎麻纳米纤维素与聚乳酸复合薄膜。本发明提供的方法操作简单,生产成本低,所用材料都为可降解生物质材料,价廉易得,制得的薄膜具有很高的拉伸强度和断裂伸长率,同时透气性良好,可生物降解,质量稳定,具有良好的柔韧性和生物相容性,可用于食品包装材料、农业用薄膜和工业制品包装膜等领域。

    一种卷枝毛霉DK1菌株与双氧水超声波联合制备麻纤维的方法

    公开(公告)号:CN104630909B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201510080724.6

    申请日:2015-02-15

    IPC分类号: D01C1/04 C12N1/14 C12R1/785

    摘要: 本发明涉及一种卷枝毛霉DK1菌株与双氧水超声波联合制备麻纤维的方法,包括:(1)培养菌株;(2)制备粗酶液;(3)将灭菌后的麻类原料与粗酶液和双氧水的混合液按质量体积比1:10~30混合,调节pH值,在超声波条件下摇床处理,最后加入氢氧化钠,并升高温度进行脱胶,除去脱胶液,冲洗,当pH值为自然时,停止冲洗,完成脱胶。本发明采用的菌株生长周期短,菌种不易被污染,处理成本低,脱胶条件温和;脱胶方法流程简单,时间缩短,能耗减少,排污量减少,有利环境保护。

    一种利用苏云金芽孢杆菌DY4菌株沤麻制备红麻纤维的方法

    公开(公告)号:CN104233477B

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201410333897.X

    申请日:2014-07-14

    IPC分类号: D01C1/04 C12N1/20 C12R1/07

    摘要: 本发明涉及一种利用苏云金芽孢杆菌DY4菌株沤麻制备红麻纤维的方法,包括:(1)将保存的苏云金芽孢杆菌DY4菌株于牛肉膏蛋白胨培养基中培养,添加冻存缓冲液;(2)在红麻麸皮培养基中接入步骤(1)所得的菌一环,摇瓶培养;(3)将步骤(2)所得的培养基接种入红麻麸皮发酵培养基,摇瓶培养得到发酵菌液;(4)制作沤麻池;(5)将步骤(3)中制备的发酵菌液使用喷淋法送入沤麻池做沤麻处理,沤麻后制得红麻纤维。本发明工艺简单、生产流程短、适合大规模工业化生产。

    一种利用粪产碱菌DY1菌株沤麻制备黄麻纤维的方法

    公开(公告)号:CN104178821B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410333921.X

    申请日:2014-07-14

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: D01C1/04

    摘要: 本发明涉及一种利用粪产碱菌DY1菌株沤麻制备黄麻纤维的方法,包括:(1)将保存的粪产碱菌DY1菌株于牛肉膏蛋白胨培养基中培养,添加冻存缓冲液;(2)在黄麻麸皮培养基中接入步骤(1)所得的菌一环,摇瓶培养;(3)将步骤(2)所得的培养基接种入黄麻麸皮发酵培养基,摇瓶培养得到发酵菌液;(4)制作沤麻池;(5)将步骤(3)中制备的发酵菌液使用喷淋法送入沤麻池做沤麻处理,沤麻后制得黄麻纤维。本发明工艺简单、生产流程短、适合大规模工业化生产。

    一种在弱酸性条件下进行苎麻氧化脱胶的方法

    公开(公告)号:CN105256384A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510683612.X

    申请日:2015-10-20

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: D01C1/02

    摘要: 本发明提供了一种在弱酸性条件下进行苎麻氧化脱胶的方法,首先将过氧化物、催化剂、工业用酸、纤维素保护剂和水配成脱胶溶液;然后将苎麻原麻和脱胶溶液混合,升温后保温,去掉大部分胶质;最后将脱除了大部分胶质的苎麻精干麻水洗后放入碱溶液中,升温,煮练,胶质充分去除,清水洗涤后给油干燥,开松梳理,制得纺织用苎麻纤维。本发明在弱酸性条件下进行氧化脱胶,反应易控制,且反应条件温和,精干麻的物理机械性能得到保护,纤维的断裂强度、断裂伸长率和细度等性能得到提高,可纺性及应用性显著改善。同时,时间缩短,成本将死,能耗也大大减少,药品使用量减少,从而有利于环境保护,具有广阔的应用前景。

    一种基于氧化还原电位调控的制备苎麻纤维的方法

    公开(公告)号:CN103938281B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410156559.3

    申请日:2014-04-18

    IPC分类号: D01C1/02

    摘要: 本发明提供了一种基于氧化还原电位调控的制备苎麻纤维的方法,首先配制脱胶溶液,将苎麻原麻和脱胶溶液混合,调节脱胶溶液的pH值,加热搅拌,利用过氧化物的氧化性充分去掉胶质;利用在线检测氧化还原电位ORP参数实时优化调节pH值、反应温度、反应时间、化学试剂浓度,将脱胶溶液的初始ORP值控制在+320~+360mV之间,在此范围内,制备的纤维残胶率降至2.3%以下,精干麻聚合度、强度和断裂伸长率相对最大,脱胶效率和物理机械性能最好。本发明通过ORP值的变化调控氧化脱胶过程,提高了脱胶效率,降低了纤维损伤,取得了最佳的脱胶效果,实现了苎麻纤维制备过程的最优化控制,具有重要的理论意义和应用价值。

    一种精梳棉型苎麻纺纱的方法

    公开(公告)号:CN103572443B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310563133.5

    申请日:2013-11-14

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: D02G3/02 D01H5/32

    摘要: 本发明涉及一种精梳棉型苎麻纺纱的方法,包括:将苎麻进行开松、梳麻、预并、精梳、针梳、牵切,然后进行并条、粗纱、细纱工序,即得苎麻纺纱。本发明是将精梳后的常规苎麻条进行牵切,使麻条中的苎麻纤维被牵断成棉型纤维长度,提高了牵切条的质量,且牵切条可以直接在产量高、质量好的棉纺设备上进行加工,有助于纺纱效率和成纱质量的提高。