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防霉抗菌防臭剂,织物布料面料防霉剂,抗菌防霉剂,纺织品防霉剂,纺织防霉助剂,防霉助剂,防腐剂

防霉抗菌防臭剂,织物布料面料防霉剂,抗菌防霉剂,纺织品防霉剂,纺织防霉助剂,防霉助剂,防腐剂
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新型抗菌剂壳聚糖双胍盐酸盐的制备及其抑菌性能研究

李秀丽1,董朝红1,朱平1、2,翟海群1

1、青岛大学“纤维新材料及现代纺织”国家重点实验室培育基地,山东青岛26607l;

2、武汉科技学院“新型纺织材料绿色加工及其功能化”教育郑重点实验室,湖北武汉430073

作者简介:李秀丽(1982-)女,山东寿光人,在读硕士研究生,研究方向为新型纺织化学品制备及应用

原载:染整技术2009/8;

【摘要】以壳聚糖和双氰胺为原料,合成了一种新型抗菌剂——壳聚糖双胍盐酸盐,合成路线简单,成本低:用FTIR表征了其结构,同时进行了抑菌实验,结果表明壳聚糖双胍盐酸盐具有比壳聚糖更强的抑菌性:

【关键词】壳聚糖;壳聚糖双胍盐酸盐;抗菌性

【中图分类号】TSl95.26文献标识码:A文章编号:1005-9350(2009)08-0001-04

壳聚糖(Chitosan)是甲壳素脱乙酰后的产物,是一种天然碱性多糖,具有优良的生物亲和性和生物可降解性,容易制成各种衍生物。因其来源极其丰富,无毒,能溶解在醋酸和其它有机酸中,已被广泛应用于工业和医药领域[1]。尤其是抗菌性,近年来,壳聚糖作为一种天然抗菌剂受到了人们的广泛关注,但是,与传统的抗菌剂相比壳聚糖的抗菌活性低,且壳聚糖不溶于水,只能溶于某些稀酸溶液,因而限制其在很多方面的应用[2]。胍盐是胍基化合物中的一个重要组成部分,能衍生出种类繁多的胍基衍生物,这些衍生物因其强碱性、高稳定性、较好的生物活性等优良特性,从而具有很好的抗菌性能。被广泛地应用在化学医疗、农产品防护、食品和日用品,纺织品等方面。本文根据壳聚糖的反应活性,用胍基取代了壳聚糖的氨基,得到了壳聚糖双胍盐酸盐,对其结构进行了表征并探讨了其抗菌性能。

l 实验部分

1.1 材料、试剂及仪器

纯棉漂白布(40/40,133×72,潍坊齐荣纺织印染有限公司);壳聚糖(脱乙酰度85%,粘均分子量9.5×105):双氰胺(AR,广州市南丰化工有限公司);乙醇(AR,烟台三和试剂有限公司);盐酸(AR,烟台三和试剂有限公司);牛肉膏、蛋白胨、琼脂均为生化试剂。

SHB-Ⅲ型循环式多用真空泵(郑州市长城科工贸有限公司),DZF型真空干燥箱(北京市光明医疗仪器厂),油浴锅(郑州市长城科工贸有限公司),PHS-25C型酸度计(上海虹益仪器厂),立式气动小轧车EL-400(上海朗高纺织设备),电热干燥箱lOlA-2(上海市实验仪器总厂),定型烘干机LD-30(上海朗高纺织设备),净化工作台(济南绿洁空气净化设备厂),全自动新型生化培养箱ZSD-1160(天津市泰斯达仪器有限公司),小型压力蒸汽灭菌器KYQS-280×260(淄博康元卫生器材有限公司)。

1.2 壳聚糖双胍盐酸盐的合成

首先将适量壳聚糖溶解于0.2~0.5 mol/L的盐酸溶液中,搅拌至完全溶解。用无水乙醇沉淀,析出的固体用乙醇洗涤,抽干,真空干燥,得到壳聚糖盐酸盐粉末。在壳聚糖盐酸盐粉末中加水至其溶解成溶液,将1~5倍于氨基摩尔质量的胍化试剂——双氰胺加入到溶液中,然后搅拌至完全反应,冷却后减压抽滤,滤液用无水乙醇沉淀,抽滤后再用无水乙醇洗涤滤

饼,真空干燥。即得到壳聚糖双胍盐酸盐粉末。

1.3 理化性能测定

l.3.1 pH值

用PHS-2C型精密酸度汁测定壳聚糖双胍盐酸盐水溶液的pH值。

1.3.2 离子性

在有塞试管中加入5 mL亚甲基蓝试剂(称取O.03 g亚甲基蓝,用12 g浓硫酸和50 g无水硫酸钠一起搅拌,并用蒸馏水稀释至l L)和5 mL氯仿,然后滴加被测样品,每滴一滴,上下剧烈摇晃,直至上下层呈同样颜色,继续滴加2 mL被测样品,摇晃,然后静置,待其分层。若氯仿层颜色深,水层无色,则被测样品为阴离子型。

若氯仿层无色,水层颜色深,则被测样品为阳离子型。

1.4 红外光谱测定

将所制备产品与KBr混合压片,用红外光谱仪测定其红外光谱图。

1.5 抗菌性能

1.5.1 不同质量分数抗菌剂的抗菌效率

分别配制8个不同质量分数(分别为6.0%、5.0%、2.5%、1.0%、O.5%、0.25%、0.5%和0.05%)壳聚糖双胍盐酸盐稀释液和壳聚糖的醋酸稀溶液(1.0%)。取1.8 mL稀释液于相应的平皿内,再加入相应的测试菌悬液0.2 mL。然后加18 mL已冷至46℃左右的营养琼脂培养基于平皿内,轻轻摇匀,待凝固后翻转平皿,同时以水所得培养基作为空白对照,37℃连续培养(48+2)h。观察供试菌的生长情况并计数.计算平均菌落数,并按下式计算抗菌效率。

抗菌效率(%)=(1- A0

)×100%A1

式中:A0 代表试验组菌数;

A1 代表试验组菌数。

1.5.2 培养基pH值对测试菌的影响

用lmol/L HCI或NaOH溶液调节培养基的pH值分别为5.4、6.0、6.5、7.0和7.5,取l mL 壳聚糖双胍盐酸盐溶液于无菌培养皿中,加入9 mL培养基充分混合,加入细菌培养24 h,观察细菌的生长情况,比较不同pH对测试菌的影响[4]。

1.6 在纯棉织物上的抗菌性能测试

抗菌织物整理过程:布样→浸渍交联剂混合液→烘干→焙烘→浸渍抗菌整理液→烘干→焙烘。浴比:l:20。

分别测试pH、交联剂、焙烘温度和时间对抗菌整理织物抗菌性能的影响。

2 结果与讨论

2.1 理化性能

(1)用PHS-2C型精密酸度计测定壳聚糖双胍盐酸盐水溶液的pH值是4.19。

(2)经测试发现氯仿层呈深蓝色证明有阳离子有机物存在,由此推测壳聚糖双胍盐酸盐的基本重复单元如下:

2.2红外光谱

壳聚糖和壳聚糖双胍盐酸盐的红外光谱见图1:

图l 壳聚糖双孤盐酸盐(a)和壳

聚糖(b)的红外光谱图

由图1可见,两者的羟基-OH伸缩振动宽展峰(3406/cm附近)和C-N伸缩振动峰(1257/cm附近)基本相似。合成产物在1375/cm附近的谱带很弱,这与壳聚糖非常相似,都是CH3对称变形振动。两者的主要区别在于3448/cm和3160/cm为N-H面外变形振动吸收峰;1640/cm 为胍基C=N·HCl中C=N伸缩振动的吸收峰:1507/cm处有一个不太明显的吸收峰,此为NH+3的弯曲振动吸收峰,因此,壳聚糖双胍盐酸盐除具有胍基化合物的特征峰外,还具有壳聚糖和双氰胺的部分特征峰。

2.3 壳聚糖双胍盐的抑菌性能影响因素

2.3.1 抗菌剂质量分数

不同浓度壳聚糖双胍盐酸盐和壳聚糖的抑菌效果见图2。

图2

由图2可看出,随着浓度的增加,两者菌落数均减少了,证明它们的抑菌率都有所提高,但是在各个浓度时壳聚糖双胍盐酸盐的抑菌效果都优于壳聚糖。同时我们可以看出壳聚糖双胍盐酸盐和壳聚糖的最低抑菌浓度分别是2.5%和5%。

2.3.2 pH值

pH对壳聚糖双胍盐酸盐抑菌性能影响见图3。

图3 pH对壳聚糖双胍盐酸盐抑菌性能的影响

由图3可看出,在未添加壳聚糖双胍盐酸盐时,菌落数随着pH的增高而增多,即在碱性条件下有利于细菌的生长。而添加壳聚糖双胍盐酸盐后,试样上的菌落数随着pH值的增加而减少。说明壳聚糖双胍盐酸盐在碱性条件下具有更强的抑菌性能,这是因为在中性及弱碱性

环境中,细菌蛋白质带有更多的负电荷,增加了与壳聚糖双胍盐酸盐之间的相互作

用,所以在弱碱性条件下具有更强的抑菌活性。

2.4 抗菌织物的抑菌性能影响因素

2.4.1 pH值

为了确定整理液的最佳pH值,选择了整理液pH分别为3、5、7、8、9、10,进行整理,整理的抗菌织物进行浸渍培养法抑菌率试验,测试结果见表3。

表3

不难看出,当pH为8时,可获得最佳的抑菌效果。在酸性条件下整理的抗菌试样不耐水洗,在碱性条件下耐洗性良好。原因可能是壳聚糖双胍盐酸盐的胍基易吸引正离子形成稳定的阳离子而使溶液呈碱性,在酸性条件下壳聚糖双胍盐酸盐与酸作用,使与纤维结合抗菌剂的量减少,导致抑菌率下降。同时pH较低时可能会造成壳聚糖的水解,而过高的pH中和HCl 后会影响双胍的溶解,使抗菌剂在溶液中的浓度降低,吸附在织物上的抗菌剂减少,进而影响抑菌效果。

2.4.2 交联剂

选用抗菌剂浓度为l%,无交联剂以及不同的交联剂整理的抗菌织物进行抑菌性试验,结果如表4所示。

表4 不同交联剂整理织物的水洗次数与抑菌率的关系

由表4可以看出,加入交联剂整理的抗菌试样水洗后的抑菌性比不加交联剂整理的试样耐洗性要好,且加入BTCA和柠檬酸的比加入乙二醛、戊二醛的耐洗性好得多。原因是壳聚糖双胍盐酸盐是一种聚阳离子的化合物,其分子中的胍基基团与纤维素普通条件下不发生反应,不能够固着在纤维素分子上,只是通过范德华力。氢键和双胍的阳离子性吸附在织物的表面。因此,只用壳聚糖双胍盐酸盐整理的织物耐洗性不好,需要加入交联剂来提高其耐洗性。而交联剂BTCA和柠檬酸分子中含有羧基,都可以同纤维素中的羟基发生反应生成羧基纤维素,同时也能一定程度地与壳聚糖双胍盐酸盐反应[4]。

加入交联剂后,抑菌效果均得到明显改善。乙二醛和戊二醛的交联效果不如BTCA和柠檬酸。BTCA和柠檬酸相比,在相同用量下,经BTCA整理的抗菌织物的白度优于柠檬酸整理的织物,故选择BTCA作为交联剂。

2.4.3 焙烘温度、时间

对整理过的织物进行焙烘,改变焙烘140℃,150℃,160℃,170℃:焙烘时间分别为10 min,5min,3 min,3 min。结果见表5。

表5 焙烘条件对抑菌率的影响

焙烘的作用主要是使交联剂与棉织物可以充分交联,同时使抗菌剂与之反应,提高抗菌织物的耐洗性,经过抗菌剂整理的织物,改变整理工艺中的焙烘温度与时间直接影响整理后织物的抗菌性能和各种物理机械性能。由表5可以看出,在170℃焙烘3 min的试样无论是抑菌效果还是耐洗性均好于其他条件。选择焙烘条件为170℃,3 min。

3 结论

3.1壳聚糖双胍盐酸盐是可溶于水的高分子抗菌剂,有良好的抗菌性,尤其是在中性或弱碱性环境中。

3.2壳聚糖双胍盐酸盐是一种绿色抗菌剂,抗菌性能优于壳聚糖,具有良好的应用前景。

4 参考文献

[1]李世迁,姚评佳,魏远安,王机,羧甲基壳聚糖季铵盐的制备及其抑菌性研究[J]化学与生物工程,2006,(11);22

[2]杜予民,胡瑛,壳聚糖胍盐衍生物及其制备方法[P]中国专利,200710051957,2007-09-12

[3]刘振儒,赵江霞,水溶性壳聚糖季铵盐的抗菌性能[J]青岛科技大学学报2006,(4);317—319

[4]彭宴起,朱平,王炳,棉织物用有机胍类抗菌整理研究[J] 染整技术2007,(6);8

2015年纺织品发霉检测和分析

防霉整理是通过防霉整理剂处理织物,从而使纺织品获得防霉防臭性能的加工工艺。其目的不仅是为了防止织物被霉菌沾污而发霉变质,更重要的是为了防止微生物分解人体汗液及其它分泌物而产生臭味,防止传染疾病,保证人体的安全健康和穿着舒适、降低公共环境的交叉感染率,使织物获得清洁卫生的新功能。随着人民生活水平的提高,近年来,我国防霉整理织物发展很快因此,对防霉纺织品质量的评价方法进行全面考核并规范化尤显重要。本文就国内外织物防霉测试标准的现状、存在问题及进展作简要介绍,旨在为防霉织物测试与评价提供借鉴。 防霉测试的影响因素: 霉菌的危害及纺织品防霉检测方法 霉菌是多细胞微生物,由孢子和菌丝组成,其中孢子是非常小的霉菌繁殖体,漂浮在空气中,随风传播。霉菌广泛存在于人们的日常生活中,它们在温暖潮湿的环境中迅速繁殖,引起纺织品、家具、墙壁和食物等发霉。一些霉菌可以引起皮肤、皮下甚至全身的感染,如霉菌性阴道炎、哮喘、鼻炎、皮炎等过敏性疾病,以肺曲霉病、蕈样肉芽肿、鼻脑毛霉菌病、着色霉菌病、中症和癌症,对人类的身体健康造成严重危害。上海中医药大学等多家卫生机构研究证实,洗衣机内暗藏的霉菌沾染内衣后,可以导致皮肤病、呼吸系统疾病等多种疾病。使用防霉纺织品能有效地预防疾病通过织物传播,对防治霉菌过敏、脚癣、股癣、湿疹、疖痈、汗臭、脚臭、皮肤骚痒有显著效果。美国AATCC于1946年颁布了第一个纺织品防霉性能的检测方法“纺织材料抗霉菌和抗腐烂能的评定AATCC30”[5]。英国于1981年颁布了纺织品抗微生物劣变性能的测定方法BS6085,该法已被欧盟标准“纺织品测试-微小真菌作用的评估EN14119-2003”替代[6]。日本1992年颁布的耐真菌测试方法JISZ2911-1992”中规定了纺织品防霉性能的测定,现行的版本号为JISZ2911-2010[7],我国在防霉纺织品的研究方面尽管起步较晚,但目前已经达到世界先进水平。 测试菌种 防霉测试的菌种为丝状霉菌。纺织品防霉处理的目的是抑制霉菌孢子萌发及菌丝体生长,防止霉菌对纺织品外观和性能产生劣变。纺织品的种类很多,其用途也多种多样,按纺织品的种类和使用地域环境的不同,霉菌的侵蚀和影响也千差万别。国内外研究结果表明,在纺织品上生长的优势霉菌主要是曲霉(Aspergillussp.)、青霉(Peni-cilliumsp.)、木霉(Trichodermasp.)和球毛壳霉(Chaeto-miumsp),其次是短梗霉(Aureobasidiumsp.)、根霉(Rhi-zophydiumsp.)、毛霉(Chaetomiumsp.)和交链孢(Altenar-iasp.)等;空气中的优势霉菌也是曲霉、青霉、木霉等。因此,防霉试验中常用的测试菌主要有黑曲霉、青霉、球毛壳霉、绿色木霉等。 接种量: 试验中要求把每支新培养出来的霉菌斜面,加入少量无菌水,用接种环轻轻擦洗斜面表面孢子,收集到带玻璃珠的无菌分散液中,振荡均匀,过滤,收集滤液。离心已过滤的孢子悬浮液,去掉上层清液,用50mL无菌水沉淀悬浮物,再离心。用此方法清洗孢子三次,再把孢子液稀释成不同的浓度从结果看出,孢子浓度影响长霉面积,最终影响到对试样的防霉等级的评价。从现有的纺织品防霉标准看,每毫升孢子浓度都规定为105~106,这个浓度范围差异不会影响到防霉等级的变化。菌液接菌量过多,孢子液颜色深,易堆积于样品表面,影响观察(难以分清楚是喷上的孢子团或是样品上长出的孢子),样品表面有明显色斑;菌液接菌量过少,难以达到严酷的试验环境。

纺织品化学品

纺织品化学 主要包括三大类 一.纺织助剂:纺丝油剂,抗静电剂,纺织蜡剂,上光剂,丝光助剂,漂白助剂等;二.印染助剂:乳化剂,精练助剂,渗透剂,润湿剂,匀染剂,分散剂,洗净剂,还原剂,固色剂,涂料印花剂,荧光增白剂; 三.织物整理剂:树脂整理剂,柔软剂,硬挺剂,防水剂,阻燃剂,抗油剂,抗静剂,抗污,剂,防蛀剂,防霉剂,抗菌防臭剂,吸水剂,减量剂,增深剂,香味剂等。 纺织化学发展方向 1, 低泡,强渗透,高洗净,少污染的精练剂; 2, 高润滑,低泡,抗静电,高乳化的乳化剂; 3, 低泡,耐高温,防皱的匀染剂,以适应小浴比和高温快速染色; 4, 成本低,质量高,无醛的树脂整理剂; 5, 直接染料,活性染料,酸性染料的多功能固色剂; 6, 阳离子染料的高效匀染剂; 7, 结膜温度低,柔软,坚牢,不泛黄,不黏结的涂料印花粘和剂; 8, 抗水透湿,防油防污,牢度好的防水柔软剂; 9, 阻燃性好,毒性低,成本低的阻燃整理剂; 10, 多功能或特殊功能的整理剂,如抗水抗油抗污,抗菌防臭等。 主要纺织品的功能和技术进展 一,纤维油剂 合成纤维表面光滑吸湿性差,特别在高速纺丝时,油剂不可缺少。合纤油剂有主要成分和次要成分组成。平滑剂,抗静电剂,乳化剂为主,集束剂,杀菌剂,防臭剂,抗氧化剂,消泡剂,柔软剂,PH控制剂为次。 (1)

1,平滑剂 主要减少摩擦,常用有天然矿物油,植物油,动物油,合成酯(季戊四醇酯,山梨醇酯,脂肪醇酯等),醚(还氧乙烷,还氧丙烷,还氧丁烷组成的嵌段或无规聚醚等)。合成脂肪酯的黏度较小,沸点低,熔点高,磨损大,氧化稳定性差,黏度的温度敏感性也大,故较少使用。多元酸脂肪醇酯的挥发性和凝固点较低,黏度的温度敏感性较小,热稳定性和耐磨性均较优良,溶解性和对舔加剂的相容性好,易与其他油剂相混合,对金属的磨蚀小,水解稳定,无毒。多元醇脂肪酸酯具有良好的热稳定性和抗氧化性故常作为油剂的平滑组分。 聚醚类合成润滑剂的平滑性,膜强度和集束性均高于脂类,并具有抗静电性,柔软性,吸湿性的优点,但耐热性比酯类稍差,因此技术进步的方向将是开发聚醚酯,双烷基聚醚,含磷型聚醚以及易于降解的聚醚等等 。 2,抗静电剂 静电会使丝束分散而产生毛丝和断头,也不易卷绕,利用抗静电剂的离子特性和吸湿性,能有效防止静电积累,同时抗静电剂的吸附性和配向性也有助于消除静电。 虽然各类表面活性剂均有抗静电剂,但季铵盐有腐蚀性,氨基酸类的两性抗静电剂价格太高,故目前常用的是烷醇磷酸酯,烷醇聚醚磷酸酯,聚醚脂肪酸脂,烷基酚聚醚等。但在油剂的复配中,抗静电剂必须满足平滑剂的配伍要求,而月桂醇磷酚酯具有优良的平衡性,所以直到现在他仍广泛应用,另外聚乙二醇醚磷酸酯,由于控制分子量大小可以改变其亲水性和亲油性,容易达到乳化和分散目的,故今后将广泛利用。 3,乳化剂 油剂是用乳液形式加到纤维表面的,同时在纺丝完成后又要易于吸去,所以乳化剂很关键。易满足不同平滑剂和抗静电剂的HLB要求,使用中尤以烷醇聚醚,烷基酚聚醚,山梨醇脂肪酸酯聚醚,聚乙二醇脂肪酸酯等最广。双元或多元乳化剂搭配会取得更好的乳化效果。另外开发功能性聚醚,使聚醚具有平滑性,抗静电性和乳化性的一体结构,已成为发展趋势。 4,集束剂 集束剂是提高纤维间抱合力的,它要求自身黏度大,渗透性好,特点与平滑剂相反,故在油剂复配时要求使平滑性和集束性得到综合平衡。目前使用的集束剂有蓖麻油硫酸酯,蓖麻油聚醚,脂肪酸三乙醇酰胺等。 (2)

纺织后整理测试

一纺织品后整理测试 练(Boiling)、漂(Bleach / White)→染色(Dye)→印花(Print)→整理(After treatment / Finished treatment) 这四道工序为基本工序,具体视产品的不同,工序又各异。 1、练、漂工序 (1)棉布的练、漂工序: 烧毛——→退浆——→漂白——→丝光 烧毛:因棉为短纤维,产品表面有短小绒毛,为织物美观及方便以后处理,应先烧毛。 退浆:棉纱做经线时,与机器磨擦较多,而棉纱之间的磨擦又易产生静电,故在织前应上浆,织好后浆就发硬,时间久了还会泛黄、发霉,所以应先去浆,保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。 前二步主要是练的过程,目的是去杂质,油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。 漂白:把织物漂洗干净,使色泽发白。是漂的过程。 丝光:使织物光泽好一点,手感更软一些。 A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同(梭织布):烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、普通棉布、涤棉布的工艺(针织布):碱缩→煮练→漂白 碱缩:因针织物织时线不上浆,故比较松跨,碱缩后就比较紧。利用平衡张力,使织物表面平整。 煮练:与退浆工艺差不多,主要是去油污、去棉壳。 漂白:把织漂洗干净。 C、灯芯绒(Corduroy)的工序:成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈,然后割断线圈而形成绒。 工艺:轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白 轧碱目的是使织物收缩更紧致;割绒目的是使绒面平整;刷绒目的也是为绒面平整,去除割绒后的高低不平;烧毛的目的也是,去除凹凸不平。 D、涤棉布的工艺同普通的棉布 E、拉绒布:主要是盖的毛毯,小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转,拉出纤维,这样拉出的绒面不是很整齐。 (2)羊毛(毛织物)的工序:洗毛→炭化→漂白 洗毛:因羊毛等为动物纤维,比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质(脏物、油脂、汗、杂质等)。 炭化:更进一步去除杂质,脏物。洗后不干净用酸进行炭化,为了进一步清洁。 漂白:把织物漂洗干净。 (3)真丝的工序:脱胶→漂白或增白(增白加增白的助剂) (4)涤纶布: ①长丝:碱减量→漂白(与真丝工艺相同) ②短纤:烧毛→煮炼→漂白(与棉的工艺相同) 拉幅定型:拉幅,尺寸稳定性增加;达到设计要求;表面平整。 2、染色工序 (1)染色的原理 A 吸附:纤维是高分子,里面富含离子,与染料中含有的异离子相结合,从而纤维吸收

环保型纺织品抗菌整理剂进展综述

环保型纺织品抗菌整理剂进展综述 董红霞 (上海洁宜康化工科技有限公司,上海,200333) 摘要:本文叙述了抗菌整理剂的作用机理、分类以及选择标准,着重分析了目前抗菌剂行业面临的安全环保法规的压力,并提出了应对这些安全环保压力的方向。 关键词:抗菌剂;环保;安全;法规;进展 随着对天然与健康产品的持续追求,人们更关注纺织品的健康及舒适性,尤其是抗菌防臭加工最受市场的青睐。在气候温暖而且雨量较多的地区,细菌(微生物)容易大量繁殖,而人体穿着纤维制品时,汗、皮脂、污垢等人体代谢物均附着在纤维的表面上,而间接提供细菌所需的营养源进行繁殖,在这过程中代谢所产生挥发性恶臭物质,也会引发其它相关的疾病。 具有抗菌功能的纺织面料对于防止病菌的侵害起着极其重要的作用,用抗菌功能性纺织面料制作的日用品已逐渐为人们所重视,并随着科技的发展,广泛而深入地辐射到生活的细节中。 开发抗菌功能性纺织品所需要的抗菌整理剂是一门牵涉甚广的技术科学。该技术使用在纺织品的抗菌上,可提供不同保护程度的功能。 本文详细叙述了抗菌整理剂的作用机理、抗菌剂的种类以及抗菌剂选择远离等,着重分析了当前安全法规对抗菌整理剂的较高要求,并提出了环保型抗菌整理剂的发展方向。 1、抗菌防臭加工的必要性 纤维或纺织品经抗菌处理后,可以发挥两方面的作用: (1):保护使用纺织品穿著者和使用者的人,如果抗菌纺织品能杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、尿素分解菌等细菌和真菌,则能预防传染性疾 病的传播;防止内衣裤和袜子产生恶臭;防止袜子上脚癣菌的繁殖; 防止婴儿因尿布发生红斑;提高老人和病人的免疫能力;而且可以在 医院内预防交叉感染(即MRSA感染); (2):对纤维材料本身的保护,防止纤维受损,由于具有杀灭黑曲霉菌、球毛壳菌、结核杆菌和柠檬色青霉菌等各种霉菌,可以防止纤维材料变 色、脆损以及纺织品贮藏时发生霉变。 2、纺织品上抗菌剂的作用模式和机理 活的微生物,如细菌和真菌等,主要由多糖组成的最外层的细胞壁。这种细胞壁保证了细胞的完整性,保护细胞避免受到外部环境的影响。紧接细胞壁下层的是半透性的细胞膜,这种细胞膜包括细胞内细胞器和多种酶和核酸。这些酶负责发生在细胞壁内的化学反应,核酸则储存这些微生物的基因信息。这些微生物的存活或生长取决于细胞的完整性、这些组成部分的协同作用和合适状态。 抗菌整理剂抑制微生物的生长(静菌)或杀死微生物(杀菌)。几乎所有的用于纺织品的抗菌剂,如银抗菌剂、三氯生、PHMB和季铵盐化合物等,均为杀菌剂。这些抗菌剂能损坏细胞壁,或改变细胞膜的渗透性,使蛋白质中毒,抑制酶的活性,或抑制脂类的合成,而这些都是细胞存活的必需条件。

霉菌防霉剂

正正技术专栏 上海正正饲料科技有限公司主办2004. 10 总第3期最新进展 国外饲料防霉剂开发研究新趋势 目前,我国饲料工业普遍采用化学防霉法。联合国FAO/WHO对防霉剂又有严格的要求, 促使人们考虑如何开发研制防霉性能好、成本低、毒性小、安全可靠的新型防霉剂。 复合防霉剂由一种或多种有机酸与某种载体组合,既保持甚至增进有机酸原有的抑霉作用, 又能消除或减低有机酸的腐蚀性与刺激性,如防霉剂“Monoprop”,由50%的丙酸和50%载体 组成,该载体具有使二聚体丙酸变为单体丙酸的作用,从而增强了抑菌作用。又如,防霉剂 “Mold一-x”,由丙酸、乙酸、山梨酸和苯甲酸均匀地分布在硅酸钙载体上而制成,其强大 的抗菌活性来自各有机酸的协同作用。 特种防霉剂一些发达国家为开发新型天然防霉剂,把目光移向海洋生物类,如日本研制一 种以牡砺壳为主体的防霉剂。又如,在海洋中的马尾藻、裙带菜、海带等海藻中,加人碘酸 钾、碘化钾、碘酸钙均匀混合,成为一种特种复合型防霉剂。又如,从龟、鲟、鲱、鲭、鲻 等鱼类中提取鱼精蛋白,该品对枯草杆菌、巨大芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌都有较强的抑制作 用。从蟹壳、虾壳等甲壳中提取多糖,即壳聚糖又名脱乙酰甲壳质,也是一种天然防霉剂。 甜菜碱甜菜碱是一种氨基酸衍生物,从甜菜废糖蜜中提取。当其浓度为4%时,对大肠 埃希氏杆菌,枯草菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、橘青霉菌有抗菌、抑菌作用。 总之,以天然防霉剂代替化学合成防霉剂是今后的发展趋势。国外已有报道,栎树、枫 树、柏树等的干馏液,经过提炼可得到一种天然植物源型防霉剂。我国的竹子馏液,又名竹 沥.也属此类防霉剂。目前这些天然防霉剂的抑菌作用较弱,抑菌范围较小,同时伴有异叶 杂色,价格也偏高,有待进一步深入研究开发。对果胶的分解产物、溶菌酶作为新一代防霉 剂的开发研究也已展开。中药防霉、防腐、灭菌优点很多,无残留、无污染,使用后可自然 吸收,且资源丰富,成本低廉,若加以研究开发,用于饲料防霉,应是经济绿色饲料防霉剂。 ——摘自《江西饲料》 专家论坛 小肽的营养及其在动物生产中的应用 小肽的营养作用 避免氨基酸之间的吸收竞争.促进蛋白质的合成据报道,当赖氨酸与精氨酸以游离形式存 在时.两者相互竞争吸收位点,游离精氨酸有降低肝门静脉赖氨酸的倾向。当赖氨基以小肽 形式存在时.前者对其吸收无影响。当以小肽形式作为氮源时,整体蛋白质沉积高于相应的 氨基酸日粮或完整蛋白质日粮,肽日粮组小鼠体蛋白质合成率较相应氨基酸日粮组高26%。 向猪十二指肠灌注寡肽后.血浆胰岛素的浓度高于灌注游离氨基酸组,而胰岛素的生理功能 之一,是参与蛋白质合成中肽链的延伸增加蛋白质的合成。日粮蛋白质完全以小肽的形式供 给鸡,赖氨酸的吸收速度不再受精氨酸影响。当以小肽形式作为氮源时,整体蛋白质沉积效

纺织品整理

1、常见的致病菌有哪些?他们容易引起哪些疾病? (1)皮肤丝状菌皮肤丝状菌对皮肤有浅层侵害引起的疾病有:湿疹脚癣头癣(2)白色念珠菌深层侵入性。它能引起疾病有:小儿鹅口疮、念珠菌肠炎、食道炎、阴道炎、支气管炎、肺炎、膀胱炎、肾盂肾炎、白血症、脑炎等。 (3)金黄色葡萄球菌在皮肤发生裂口、伤口或汗腺毛囊障碍处侵入金黄色葡萄球菌,会引起疖、痈、新生儿天疱疮、急性乳腺炎、脓肿中耳炎等疾病。金黄色葡萄球菌侵入血液时能引起败血症。 (4)呼吸道的致病菌呼吸道的致病菌有生存在鼻咽部的草绿色链珠菌和扁桃体内的伊氏放线菌,还有肺炎支原菌、脑膜炎球菌、流行性感冒杆菌。它们从鼻涕、痰、喷嚏中带出,沾染在各种物体上予以传播。 (5)消化道致病菌消化道致病菌有伤寒菌、痢疾杆菌、大肠杆菌等它们通过苍蝇、灰尘等传播到食物中,再侵入泌尿系统时能引起尿道炎、膀胱炎、肾盂肾炎等。 (6)眼的致病菌砂眼衣原体包涵体结膜眼衣原体 2、杀灭致病菌的方法有哪些? 1)物理杀菌消毒方法:高温蒸煮紫外线照射干燥 (2)化学方法杀菌消毒剂:如漂白粉、碘酒、红汞、龙胆紫、过氧化氢等。 杀菌药物:用于人体防治疾病的杀菌药物有抗生素、磺胺、呋喃类药物等。 抗菌整理剂:如有机硅季胺盐、二苯醚、有机氮等 3、常见的抗菌整理剂有哪些? 有机类:(一)有机硅季铵盐抗菌整理剂 (二)二苯醚类抗菌防臭整理剂 (三)芳香族卤化物抗菌整理剂 (四)抗菌药物(1)磺胺药(抑菌剂)(2)呋喃药(抑菌剂)(3)甲氧苄氨嘧啶(增效剂)(4)四环素族 (五)有机氮抗菌整理剂 无机类:银、铜、锌、钛、汞、铅等金属及其离子。由于汞、铅及其化合物毒性大,铜类化合物有色受限制,银离子无色、无毒、抑菌能力强非常适于制备抗菌剂。 天然产物类:来自天然的植物、动物、昆虫及微生物。 植物类提取物: 桧(gui(四声)柏油、艾蒿(hao,一声)芦荟、山梨酸、姜黄根醇、甘草、茶叶 动物类提取物: 甲壳质和壳聚糖、鱼精蛋白、溶菌酶、昆虫抗菌蛋白质等。 4、谈谈有机硅季胺盐的抗菌机理 (1)接触死亡 在中性条件下细菌是带负电性的。当细菌和DC一5700抗菌剂接触时,带负电荷的细菌会被抗菌剂上的阳离子所吸引,从而束缚了细胞的活动自由度,抑制了其呼吸机能,即发生“接触死亡”。 (2)细菌溶解 细菌在电场引力的作用下,细胞壁和细胞膜上的负电荷分布不均造成变形,发生物理性破裂,使细胞的内脏物如水、蛋白质等渗出体外,发生“细菌溶解”现象而死亡。 5、解释下列名词(1)灭活(2)杀菌 灭活——对于正在繁殖中的细菌,药物能破坏它的新陈代谢,抑制细菌的繁殖,这种作用称为灭活(或抑菌)。 杀菌——对于正在繁殖中的细菌,药物能直接破坏或杀死菌体,这种作用称为杀菌。

抗菌剂,塑料抗菌剂,抗菌助剂,羽绒抗菌整理剂,纺织品防霉剂,防螨抗菌助剂,抗菌防霉抗螨剂,制菌加工剂

绿色抗菌整理剂 吴烨芳姚金波(天津工业大学材料与化工学院,天津300160) 作者简介:吴烨芳(1980-),女,硕士在读,纺织化学与染整工程专业 【摘要】随着人们环保意识的增强及生活水平的提高,促使抗菌整理剂向"绿色"方向发展。为此介绍了绿色抗菌整理剂的种类和加工方法,并对抗菌整理的机理作了较详细的阐述。 【关键词】环保;抗菌整理剂;纳米技术 1 抗菌整理的重要性及发展现状 随着生活水平的提高,人们越来越重视生活的质量,希望能获得有舒适感的衣着,以及卫生健康的居住环境。对于各种各样的纺织品要求越来越高,特别是安全、安心、舒适、健康、卫生、清洁等"绿色"观念的形成,使纺织品的抗菌、防霉、防臭后整理加工更加受到人们的重视[1]。 在生活中,人们不可避免的接触到各种各样的细菌、真菌等微生物,这些微生物在合适的外界条件下,会迅速繁殖,并通过接触等方式传播疾病,影响人们的身体健康和正常的工作、学习和生活。纤维属于多孔性材料,叠加编织后又会形成无数空隙的多层体,因此织物较容易吸附菌类。抗菌整理就是使织物具有抑制菌类生长的功能,维持卫生的衣着生活环境,保证人体健康。 抗菌剂的应用起源于第二次世界大战期间,当时德军由于穿抗菌军服而大大减少了伤员的细菌感染[2]。在上世纪60年代,人们大多采用有机抗菌剂生产抗菌纺织品;随着1984年无机抗菌剂开发成功后,抗菌整理得到快速发展,使抗菌剂不仅用于纤维及纺织品,也用于塑料、建筑材料等制品中。 目前,日本在抗菌防臭方面研究最为活跃,技术领先,产品已拓展至运动服、地毯、医疗用品等领域。近年来,抗菌研究的重点已经从保护纺织品免受细菌侵袭转移到保护环境和使服用者免受细菌侵袭。 进入21世纪,随着老龄社会的到来,卧床老人和在家疗养者逐渐增多,防止褥疮的老人护理用品的需求也呈增加的趋势。由于从生产为主的社会向生活为主的观念转变,开发研究有利于人体健康、有利于地球环境的产品,将是今后重要的课题[3],因此抗菌整理日益受到人们的重视。 2 抗菌机理 目前,抗菌机理[4-5]主要有三种:有控释放、再生原理和障碍或阻塞作用。 2·1 有控释放 织物抗细菌及真菌等整理的作用机理属于有控释放机理。对于致病细菌与真菌而言,整理后的织物,在一定的湿度下,会缓慢地释放出抗菌剂,释放量足以杀死(或抑制)细菌和真菌的繁殖,如广谱抗微生物聚乙烯醇纤维就属于有控制的释放机理。聚乙烯醇纤维在酸催化剂存在下,与5-硝基呋喃基丙烯醛反应生成一层缩醛化合物,在一定温度下,缓慢释放出硝基化合物,以达到杀菌作用。 除了用化学方法来产生有控制的释放杀菌剂外,还可使用微胶囊技术。将有效的化学药剂包在树脂防护层中间,当经水淋或紫外线照射,树脂层降解后,该化学药剂便渗透到外层来。2·2 再生原理

抗菌防臭纤维及纺织品

抗菌防臭纤维及纺织品 为什么纺织品要抗菌防臭? 人类生存环境中存在各种各样的细菌和霉菌.常见的包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌、黄曲霉菌和白色念珠菌等:另有一些是对人体汗液等代谢物起作用而滋生繁殖的“臭味菌”.表皮葡萄球菌和棒状菌常见于内衣、内裤,导致外衣裤异味的菌类一般是杆菌孢子和少量表皮葡萄球菌。 在高温高湿的环境下.这些微生物在衣物上大量繁殖时.纤维容易受到其酸性或者碱性代谢物的作用而发生降解、变色,并生成挥发性恶臭物质如醋酸、氨气等,还容易引发人体某些皮肤病,因此,抗菌和防臭历来是息息相关的。为满足人们对纺织品卫生功能的高要求,纤维制品的抗菌防臭、消臭加工也就显得非常必要了. 抗菌整理剂的分类 (1)、无机类抗菌整理剂 主要是银、铜、锌、钛、汞、铅等金属及其离子抗菌剂 (2)、有机类抗菌整理剂 主要有季铵盐类、苯酚类、脲类和胍类、杂环类和有机金属化合物(3)、天然产物类抗菌整理剂 主要有植物类提取物(桧柏油、艾蒿、芦荟、山梨酸、姜黄根醇、甘草、茶叶)、动物类提取物(甲壳质和壳聚糖、鱼精蛋白、溶菌酶、昆虫抗菌性蛋白)。 抗菌剂的抗菌机理 (1)、金属离子接触反应机理: 这是无机抗菌剂最普遍的抗菌作用机理。金属离子带有正电荷.当微量金属离子接触到微生物的细胞膜时.与带负电荷的细胞膜发生库仑吸引.金属离子穿透细胞膜进入细菌内与细菌体内蛋白质上的巯基、氨基等发生反应.该蛋白质活性中心被破坏.造成微生物死亡或丧失分裂增殖能力。金属离子杀灭和抑制细菌的活性按以下顺序递减:Ag+>HgCu2+>Cd+>Cr3NiPb>C0Zn2+>Fe2+. (2)、活性氧机理: 加入抗菌剂后,材料表面分布着微量的金属元素,能起到催化活性中心的作用,活性中心能吸收环境的能量,激活吸附在材料表面的空气或水中的氧,产生羟基自由基,和活性氧离子,它们具有很强的氧化还原能力,能破坏细菌细胞的增值能力,抑制或杀灭细菌,产生抗菌性能 有机抗菌剂的抗菌机理: 有机抗菌剂的种类繁多,机理也随种类而异,一般途径如下 (1)、降低或消除微生物细胞内各种代谢酶的活性,阻碍微生物的呼吸作用 (2)、一直孢子发芽时孢子的膨胀,阻碍核糖核酸的合成,破坏孢子的发芽 (3)、加速磷酸氧化体系,破坏细胞的正常生理机能 (4)、阻碍微生物的生物合成,干扰微生物生长和维持生命所需要物质的生产过程 (5)、破坏细胞壁的形成 (6)、阻碍类酯的合成 抗菌防臭纤维的生产方法 抗菌防臭纤维一般有3种制造方法: (1)纺丝中对纤维改性即通过对纤维的改性来达到提高防臭后整理效果改性方法有物理和化学改性物理改性即将纤维纺成异型截面或者使纤维表面形成微细孔隙,从而提高消

纺织布面料吸湿排汗剂,纺织防霉助剂,抗菌加工剂,防紫外整理剂.

吸湿速干整理剂HMW8871 吸湿速干整理剂HMW8871是针对涤纶、锦纶及其他化学纤维织物研发的高效持久型吸湿排汗快干剂。经过整理织物具有良好的吸汗性、毛细管透水透气性,可迅速将汗水吸尽并将其和湿气导离皮肤表面,克服织物燥身、不吸汗或潮湿衣物粘身,不易干等现象,使人们在夏季等高湿热环境下穿着具有清凉感。试验表明,整理后织物的毛细管效应﹥12cm,水滴扩散时间﹤1.5s。HMW8871广泛用于coolmax等纤维的开发及运动服,职业装,休闲服(T恤、衬衣、帽等),内衣,袜子,毛巾等。国家棉纺织产品质量监督检验中心等测试中心一致证明: HMW8871具有良好耐久的吸湿性及快干性。 HERST公司主要产品有:防紫外整理剂、抗紫外线整理剂、抗菌整理剂、抗菌助剂、纺织抗菌剂、纳米银抗菌处理剂、吸湿排汗整理剂、吸汗速干加工剂、纳米香味微胶囊整理剂、香味加工剂、织物面料抗菌剂、纳米维生素微胶囊加工剂、阻燃整理剂、防火整理剂、纺织阻燃剂、阻燃涂层胶剂、阻燃助剂、甲壳素整理剂、防螨抗菌整理剂、抗菌防霉防螨整理剂、皮革防霉抗菌剂、防霉整理剂、抗静电整理剂、防静电剂、防蚊加工剂、防虫加工剂、防油防水整理剂,含氟拒油拒水防污整理剂、芦荟丝素胶原保湿剂、无甲醛免烫整理剂、纳米银抗菌剂、羽绒抗菌除臭剂、纺织品防霉剂、纳米负离子加工剂、纳米远红外加工剂、远红外负离子发生剂、高发泡印花浆、珠光印花浆、金粉印花浆、银粉印花浆、仿活性印花粘合剂、富锗整理剂、天然物(丝素蛋白、绿茶、艾蒿、卵磷脂、仙人掌整理剂、舒适性(凉感、调温、唐辛子暖感、自发热)整理剂等精细化工产品。韩笑 三种不同吸湿速干整理剂工艺的探讨 王阳 (西安工程大学纺织与材料学院,陕西西安 710048 方蓓 (广东溢达纺织有限公司,广东东莞 528500 【摘要】以分别用水分散性聚酯、环氧树脂、有机硅三元共聚物为主成分的三种不同组分的吸湿速干整理剂,对涤纶织物和涤棉织物的整理工艺进行了研究。实验结果表明:经以聚酯为主组分的吸湿速干整理HMW8870适用于整理涤纶织物;以有机硅三元共聚物为主成分的HMW8871适用于整理涤棉织物;以环氧树脂为主成份的吸湿速干整理剂PA的整理效果相对较差。 【关键词】吸湿排汗;涤纶织物;涤棉织物;整理工艺 【中图分类号】TS195·6 文献标识码:B 文章编号:1005-9350(2007)07-0035-05 休闲服和运动服等服装的面料,既要求有良好的舒适性,又要求在活动时,一旦出现汗流浃背情况,服装不会粘贴皮肤而产生冷湿感。于是消费者对面料提出了吸湿

纺织品的抗菌防臭整理应用

纺织品的抗菌防臭整理应用 [摘要]对国内外开发的纺织品用抗菌防臭整理剂的性能与整理加工方法进行了讨论和比较,并扼要介绍了抗菌防臭的机理及整理效果的测试方法。 关键词:纺织品;抗菌;整理 1 抗菌纺织品的发展现状与机理 1.1 抗菌纺织品的发展现状 随着科学技术的进步和人民生活水平的提高,人们对纺织产品提出了更多、更高的要求,从而推动着抗菌防臭加工技术的深入发展。目前,品种繁多的纺织品抗菌防臭整理剂不断面世,加工技术日趋完善,标志着服装用及装饰用纺织品的抗菌防臭加工技术已进入稳定发展阶段。抗菌防臭整理在美国等国家被称为抗菌整理和抗微生物整理,在日本被称为抗菌防臭加工。目前世界上许多国家尤其是日本、美国、英国的一些生产企业纷纷研制和生产出自己的抗菌纤维及纺织品,把抗菌剂加到纺丝液中制取的纤维大都是涤纶、腈纶、锦纶等。国内目前大都是采用抗菌剂后整理的方法使产品获得抗菌性能,如东华大学抗微生物腈纶织物CHA、北京洁尔爽高科技有限公司生产的SCJ-963抗菌整理织物等。 1.2 纺织品的抗菌防臭机理 织物抗菌功能的获得主要采用纤维改性加工和织物后整理两种方法来实现。采用织物后整理方法,产品抗菌耐久性差,洗涤多次后,抗菌效果逐渐消失;采用物理改性、化学改性、复合纺丝及把抗菌剂掺加到纺丝液中纺出纤维的方法制取抗菌纤维,再织成各种具有抗菌性能的织物及产品,产品则具有抗菌性能持久、性能稳定、对人体安全性高等特点。 1.2.1 微生物抗菌机理 微生物抗菌整理剂主要可分为溶出型和非溶出型两大类。 非溶出型抗菌剂的抗菌机理为药剂不浸入微生物细胞,而是将微生物细胞壁用物理方法加以破坏,使其内部组织外露而将细胞杀死。有机硅季铵盐属于非溶出型抗菌剂,由于细菌一般带有负电荷,而季铵盐在水中带正电荷,二者因静电引力吸引在一起,使细菌细胞壁表面停止振动,呼吸也同时停止。由于抗菌剂不浸入细菌细胞体内,不影响细胞核中的遗传因子,因此不会产生遗传变异的耐药性菌。这种抗菌机理俗称为“接触杀死”,基本属于“专守防卫”型。当季铵N+表面上附着的细菌遗骸或尘土过多时,抗菌效果降低,但通过洗涤,抗菌效能可再现。溶出型抗菌剂的抗菌机理为药物浸入微生物细胞中,通过细胞壁、细胞膜、影响其脱氧核糖核酸DNA和核糖核酸RNA的再生能力,使微生物细胞内酶的代谢功能和呼吸功能发生麻痹,进而衰竭。如二苯基醚及其衍生物(酚类)的抗菌机理属于破坏微生物的再生能力。当抗菌剂与细菌接触时,能进入细菌细胞内影响DNA和RNA的再生,并抑制与合成核酸和蛋白质有关的酶的作用和功能,限制了细菌和其他微生物的生长和繁殖。 1.2.2 大分子金属络合物的消臭机理 大分子金属络合物的消臭一般是通过分解、氧化、还原、中和、加成等化学反应使含臭的物质转化为无臭物质,以达到消臭的目的。如以铁-酞菁衍生物为主要成分的消臭剂能分解含臭

抗菌防霉剂-防霉防腐剂-纺织品防霉剂-皮革防霉剂-纺织防霉助剂-防霉整理剂-纺织防霉剂-织物布料面料防霉剂

纺织品抑菌整理技术进展的回顾(二) yd5710 杨栋梁(全国染整新技术应用推广协作网) 原载:全国染整新技术应用推广协作网简讯2005/10/28 注:本文第(一)部分,已在本网页[讨论园地]第54期中转载 三、抑菌整理[12-19] 1996年1l月,日本纤维制品新功能评估协议会JAFET(原名纤维制品卫生加工协议会,简称SEK)在原有抗菌防臭加工部外,增设了抑菌加工部,规划开发更高抗菌性能的抑菌整理产品,以满足防止"院内感染"以抑制MRSA繁殖为主要目标的新产品开发和探讨产品达到的防菌性能。在1998年2月制订抑菌整理产品通过SEK认证标准,同年6月在原有抗菌防臭整理产品外,开始了一般用途的抑菌整理产品SEK(橙色)认证,特殊用途抑菌整理产品SEK(红色)认证,则于同年9月才实施认证。 原有抗菌防臭整理目的是以抗菌防臭为诉求,提供抑制细菌在纤维上繁殖,防止产生臭味的纺织品。其合格产品的标志为兰色SEK,作为对消费者保证质量。而抑菌整理目的 是提高生活环境,与医护环境质量为诉求,提供抑制细菌在纤维上繁殖的纺织品,根据产品的用途,可分成二种:一般家庭用纺织品,其合格产品以橙色SEK标志表示,特殊用途,如医院以及相应的医疗、保健等机构用的纺织品,其合格产品以红色SEK标志表示。生产以上两类产品所用的抗菌整理剂及整理产品的安全性评估方法和标准是完全相同的,这里不再列出。但抗菌防臭整理产品与抑菌整理产品评估的标准是有区别的,今简单归纳如表2所示。 然抗菌剂的应用。 纳米抗菌材料中,以纳米级TiO2和或ZnO的光催化型抗菌剂,最受人注目。它们本身无毒、无味、无刺激性、对人体安全性高耐热稳定性好,不会燃烧,呈白色,以其优异的抗菌性而成为研究开发的热点之一。它们的结构属有氧空位的典型N型半导体,能吸收能量高于禁带宽度的短波光辐射,使价带电子跃到导带,同时形成空穴。一般情况下,电子处于价带中,受到晶体场的限制和禁锢,不能自由运动;如果受到外来可见光或紫外线照射,价带电子被激活到导带,形成空穴-电子对,它与吸附在其表面的H2O和02作用生成具有极强化学活泼性的羟基自由基(OH·)和活性氧离子 (-0-2);它能与细菌内有机物及其分泌毒素反应,

织物抗菌剂,纳米银抗菌剂,抗菌整理助剂,羽绒防霉抗菌剂,纺织防霉剂,防螨虫整理剂,防霉防菌防螨剂

抗菌整理剂TPM9007适用于处理与皮肤直接接触的化学纤维,如涤纶、锦纶、丙纶、氨纶等织物。是一种具有良好安全性非溶出型持久抗菌整理剂。它可以高效完全去除织物上的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌和霉菌,并能防止细菌再生和繁殖,从而防止运动装、内衣、袜子、鞋衬里、毛巾、地毯、过滤材料、装饰用布、家纺,军队与医疗用纺织品等的霉变和臭味。SGS、Intertek等全球多家权威检测机构一致证明: ATB9007符合美国AATCC100标准及日本JIS L 1902-2002标准等。赫特公司提供世界著名的HERST吊牌,并免费提供织物抗菌性能测试。 HERST公司主要产品有:防紫外整理剂、抗紫外线整理剂、抗菌整理剂、抗菌助剂、纺织抗菌剂、纳米银抗菌处理剂、吸湿排汗整理剂、吸汗速干加工剂、纳米香味微胶囊整理剂、香味加工剂、织物面料抗菌剂、纳米维生素微胶囊加工剂、阻燃整理剂、防火整理剂、纺织阻燃剂、阻燃涂层胶剂、阻燃助剂、甲壳素整理剂、防螨抗菌整理剂、抗菌防霉防螨整理剂、皮革防霉抗菌剂、防霉整理剂、抗静电整理剂、防静电剂、防蚊加工剂、防虫加工剂、防油防水整理剂,含氟拒油拒水防污整理剂、芦荟丝素胶原保湿剂、无甲醛免烫整理剂、纳米银抗菌剂、羽绒抗菌除臭剂、纺织品防霉剂、纳米负离子加工剂、纳米远红外加工剂、远红外负离子发生剂、高发泡印花浆、珠光印花浆、金粉印花浆、银粉印花浆、仿活性印花粘合剂、富锗整理剂、天然物(丝素蛋白、绿茶、艾蒿、卵磷脂、仙人掌)整理剂、舒适性(凉感、调温、唐辛子暖感、自发热)整理剂等精细化工产品。周帅 特性优点 1.具有高效耐久的抗菌性低浓度时即具有优秀的抗菌效果、健康舒适 2.广谱型的抗菌活性对革兰氏阴性、革兰氏阳性细菌、真菌、霉菌均具 有优异的抗菌作用 3.优良的耐洗性被固定于纤维内部且受到纤维的保护,故具 有耐久的抗菌效果和优异的水洗牢度及干洗牢度4.良好的防臭效果能减少由微生物繁殖引起的恶臭,清新持久 5.对消费者安全卫生无毒安全,无需使用含有甲醛的架桥剂,符合生 态纺织品的要求,保护纤维的原有功能6.良好的加工相容性易于操作,可与分散染料、柔软、树脂、防污、 防静电、吸汗速干加工等整理同浴进行。对白度、 色光、手感、强力和吸湿透气性无不良影响,长 期贮藏后,使用前需充分搅拌 使用方法 抗菌防臭整理剂TPM9007处理织物的方法可以采用浸轧、浸渍、涂层等,TPM9007的一般用量为2~6%(o.w.f),具体用量和用法根据被处理物的用途、种类、组成,及加工设备而确定。通常抗菌整理与染色采用同浴吸尽法进行加工。在与其他产品一起使用前建议进行预试。 ●浸轧法: 用量:抗菌防臭整理剂TPM9007 40~50g/L 溶解、稀释:加水,快速搅拌下加抗菌防臭剂TPM9007,然后加入非离子或阳

织物布料面料防霉剂,防霉助剂,防腐剂,纺织品防霉剂,防霉剂.

抗菌防臭整理剂ATB9800 结构或组分:天然甲壳质改性高分子化合物; 用途及应用方法:适用于处理直接与皮肤接触的纤维素纤维和含有胺基纤维的纺织品,也可 以处理腈纶等织物的抗菌处理; 1、浸轧工艺: 〈1〉用量:10~40g/L 〈2〉工艺流程: 织物→ 浸轧抗菌溶液(浸轧温度10~30℃;轧液率60~90%,工作槽液量要小) → 烘干(100~120℃) → 高温拉幅(140~150℃×20~30s) 2、浸渍工艺: 〈1〉用量:2~5%(o.w.f) 〈2〉浴比:1:10 〈3〉处理温度:40~60℃ 〈4〉处理时间:30~40min 包装贮存:25kg、120kg塑料桶包装,贮存在0℃以上的仓库中,稳定期储存一年。韩笑 纤维用抗菌防臭整理剂 杨栋梁全国染整新技术应用推广协作网(200042) 摘要介绍抗菌整理剂的种类及其产品的安全性审查项目,重点阐述分析主要的抗菌整理剂及其抗菌机理,包括目前最流行的天然抗菌整理剂。 叙词抗微生物剂机理种类纤维 1 前言 现代抗菌防臭(又名卫生)整理剂的发展史,可追溯到1935年由G.Domak使用季铵盐处理的军服,以防止负伤士兵的二次感染。1947年美国市场上出现了由季铵盐处理的尿布、绷带和毛巾等商品,可预防婴儿得氨性皮炎症[1]。1952年英 国Engel等人用十六烷基三甲基溴化铵处理毛毯和床(坐)垫面料,但由于季铵盐活性较低,不耐水洗和皂洗。以后,曾一度使用有机汞、有机锡等高效杀菌剂作为纺织品的抗菌防臭整理剂。但是,由于这类高效杀菌剂很容易引起人体皮肤的伤害,不久就被淘汰了。以后抗菌防臭整理剂一直沿着安全、高效广谱抗菌和耐久性的方向开发。直至1975年美国道康宁公司推出有机硅季铵盐(即商品名为DC-5700),可以说是现代抗菌防臭剂中最完美的代表性品种之一。但最近十多年来,无机化合物、纤维配位结合的金属化合物和天然化合物等三方面的抗菌防臭整理剂的开发研究,其进展令人瞩目。

纺织品功能整理

功能整理:凡是能赋予纺织品某种特殊实用功能的整理加工统称为功能整理。 包括:抗皱、防缩、防水、防油、阻燃、抗菌防臭、防霉防蛀、防静电、防紫外线、防辐射、香味整理、陶瓷(保健)整理等等。 止血整理:整理手段:化学接枝变性(赋予织物新的化学和物理性能)止血机理:1、物理作用:吸收水分而膨化(增加血液粘度,减缓流速)紧贴产生压力(膨化胶体堵塞毛细管末端)2、化学作用:粘附及凝集血小板3、生理作用:促活凝血因子-----活化凝血酶 抗冻疮整理整理手段:纤维上连接(化学嫁接(为经得起重复使用中酸性汗液和碱性洗液的侵蚀))某种化学物质。抗冻疮机理:制止动脉的痉挛收缩(通过生理性舒解、物理性扶摸) 消痒整理整理手段:选择一种在结构上近似组织胺(致痒的代谢产物,脱羧的组胺酸),活性又比组织胺较强的物质,连接在纤维上。 抗菌整理整理手段:抗菌剂化学结合等方法留存在织物上。抗菌机理:抗菌剂直接作用或缓慢释放作用,抑制菌类生长。 抗霉腐整理整理手段:在织物上生成不溶性的抗霉腐物质、伯醇基化学变性、与纤维素纤维中羟基结合形成共价键。 抗静电整理整理手段:物理方法(带不同电荷的纤维混纺或交织添加油剂、给湿、车间接地)化学方法(用抗静电剂进行整理来消除,在疏水性纤维表面形成导电层:提高纤维的吸湿性表面离子化)。 防臭整理整理手段:抗菌法(使杂菌无法在织物上繁殖生长)吸收法氧化法。 防紫外线整理整理手段:增强织物对紫外线的吸收能力(选用适当的纤维,用紫外线吸收剂,选择合适的组织结构)增强织物对紫外线的反射能力(选用适当的纤维,选择合适的组织结构,用反光性强的物质)。 防污整理易去污整理:指通过这种整理后的织物沾污后在水中易于洗除。拒污整理:拒污整理是指通过这种整理后的织物在空气中不易被污物沾污。1.含氟整理剂适合作拒油整理剂。2. 聚丙烯酸系整理剂适合作易去污整理剂。 污物分类(1)油脂类物质:乙醚溶解物、食品油脂、汗脂。(2)水溶性物质:盐、糖、尿、汁、酸、碱,果汁、菜汁、难除的淀粉、胶水、蛋白质、牛奶,易再沾污。(3)固体颗粒物质:煤屑、尘埃(通常是无机物) 丙烯酸/丙烯酸酯共聚物易去污原理①共聚物具有良好的亲水性;经浸轧焙烘后,产生一层薄膜附在织物表面上能降低纤维的疏水性。②静电斥力:因为这类共聚物在碱性洗液中带负电荷,而油的粒子在洗液中一般也呈阴电荷,所以覆盖在纤维上的丙烯酸酯共聚物,能将油污排斥而脱离织物。③为高分子电解质:在洗除液中有剧烈的膨化作用,因而嵌留在织物表面、纱线间隙中的油污,也可因此排挤到洗液中去。 两性结构的防污整理剂的二重作用机理在不同的环境中,两性结构的防污整理剂的大分子的排列会发生改变,使其处于界面能最低状态。在空气中:拒油性全氟链段排列在表面织物上具有拒油性。在水中:亲水性链段排列在表面织物上具有亲水性。 荷叶效应荷叶的“自洁性”源于其表面的微细结构。荷叶表面有许多乳头状凸起,凸起部分的高度为5 ~10μm,凸起之间的间隙为10~15μm,乳头状的表面又被许多直径为1 nm 蜡质晶体所覆盖. 在这些微小的凹凸之间,储存着大量的空气。当水滴落到荷叶上时,由于空气层、乳头状突起和蜡质层的共同托持作用,使得水滴不能渗透,而能自由滚动。 荷叶拒水具有的条件:1)表面材料必须拒水,水在其表面接触角必须大于90。(2)表面必须是粗糙的,而且粗糙程度必须是纳米水平或接近纳米水平。 拒水、拒油和易去污整理的本质是在织物表面施加一层特殊结构的物质,使其高能表面变为低能表面,以此获得具有拒水、拒油、易去污效果的织物,且表面能愈小效果愈好。一般

纺织品抗菌检测现状与发展

纺织品抗菌检测现状与发展 轻化1401 唐玉军 摘要:简述了纺织品抗菌测试的基本原理、抗菌测试主要选择的菌种,概述了国内外纺织品抗菌抑菌性能定性、定量测试的常用方法,评述了各种方法的优缺点,分析了纺织品抗菌发展方向。 关键词:抗菌性能;测试;纺织品;纳米抗菌 一、绪论 在生活中,人们不可避免地要接触到各种各样的细菌、真菌等微生物。这些微生物在合适的条件下会迅速生长繁殖,并通过接触等方式传播疾病,而一些对人类有害的微生物将影响人类的身体健康。近年来,随着生活水平提高,科技不断进步,人们对生活的质量要求越来越高,因此对纺织品提出了各种功能性要求。功能性纺织品的开发应用,成为纺织业发展的新热点,其中抗菌防臭产品的开发应用尤其迅速及广泛。抗菌纺织业蓬勃发展,抗菌纤维与抗菌纺织品倍受人们的青睐,各种抗菌产品纷纷涌入市场。除了日常生活所用的各种纺织品,如内衣、内裤、衬衫、T恤衫、毛巾、床上用品、袜子、鞋垫、羽绒等以外,抗菌产品还被用于非穿着制品,如席子、汽车坐垫、空调滤网等 因此如何准确地检测和科学评价这些产品的抗菌性能,对于抗菌纺织品的良性发展尤为重要。目前国内外有许多的测试方法及测试标准,国内抗菌测试主要采用国外测试方法。由于实验条件不同,以及测试者对标准理解程度的差异,导致测试效果相差很大。抗菌是一个涉及范围较大的概念,各种不同检测方法的结果之间没有严格的可比性。如何根据所选用的抗菌产品的类别和性能,合理地选择相应的抗菌检测方法就显得尤为重要。抗菌织物测试方法在国外研究较早,尤其是美国和日本研究成果较多,西欧发达国家也提出了一些测试方法,但与美日方法大同小异,而国内抗菌测试也主要采用国外测试方法。 二、抗菌检测基本原理 作为功能性纺织品之一的抗菌织物,其通过抗菌试剂抑制或杀死微生物有几种方式当细胞暴露于致命的试剂时,可观察到许多变化。通常生物细胞中含有多种参与新陈代谢的生物酶。细胞质的半透膜保持细胞组分的完整。细胞膜有选择性地控制细胞内外物质的通过,同时它也可作为部分酶反应的场所。细胞壁除参

各类材料抗菌防霉标准

各类材料抗菌防霉标准 分类:关于我们| 标签:涂料试验方法防霉霉菌电工 2010-01-09 17:14 阅读(213)评论(3) 上海老顾抗菌防霉实验室收集了各行业抗菌防霉领域的标准,也承接了不同领域的抗菌防霉检测服务,如果您有这方面的需求,可以和我们联系。 各类材料抗菌防霉标准 电子产品: CB 1171.7-1987 船舶设备环境测量方法霉菌 GB 2421.2-2008 电工电子产品环境试验规范编制者用信息试验概要 GB 21551.1-2008 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能通则 GBT 2421.1-2008 电工电子产品环境试验概述和指南 GBT 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GBT 2423.16-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验J及导则:长霉GBT 2423.21-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验M:低气压 GBT 2423.25-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/AM:低温/低气压综合试验 GBT 2424.9-1990 电工电子产品基本环境试验规程长霉试验导则 HB 5830.13-1986 机载设备环境条件及试验方法霉菌 HB 6783.8-1993 军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法霉菌试验箱(室) SJ 20115.11-1992 机载雷达环境条件及试验方法霉菌试验 CHT 8002-1991 测绘仪器防霉、防雾、防锈

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