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26 个结果
  • 简介:胶原在适宜条件下可以切断天然胶原肽链。制革脱毛过程中胶原活力是影响脱毛速率和成革质量的关键。本文介绍了胶原活性的主要测定方法,即Rosen法、电泳法、悬浮法和FALGPA法等。其中常用的是Rosen提出的茚三酮法,茚三酮法操作和实验设备简单,测定时间短。对胶原为底物检测的特定氨基酸——羟脯氨酸,常用的是氯胺-T法,需对样品消解,实施操作较复杂。电泳法测胶原活性的原理稍有不同,该法只适用于定性判定或比较胶原的活性。

  • 标签: 胶原酶 酶脱毛 酶活性 底物 羟脯氨酸
  • 简介:这种复合皮胶原处理剂是一系列对皮胶原进行前期处理的酶制剂。该处理剂含有的酶制剂为中性蛋白,碱性蛋白和酸性蛋白中的至少两种,且其中还含有pH缓冲剂或pH缓冲剂和添加剂。本发明提供的复合皮胶原处理剂可以对整个加工单位的皮胶原进行处理,也可以进行局部处理.还可以对皮胶原进行水解软化处理及蓝坯革处理。

  • 标签: 皮胶原 处理剂 复合酶 中性蛋白酶 酸性蛋白酶 碱性蛋白酶
  • 简介:本文比较详细地描述了离子交换色谱的实验方法.用本实验室自制的弱阴离子交换树脂使猪皮胶原的水解产物得到分离,详细讨论了影响分离效果的各种因素,确定了最佳分离条件.

  • 标签: 猪皮 离子交换色谱法 分离 酶溶胶原 胶原蛋白
  • 简介:从已经开始掉毛的盐腌猪皮上筛选到一株可在8%盐浓度下生长的耐盐菌,该菌产生的蛋白具有较好的脱毛性能。经初步鉴定为芽孢杆菌,命名为Bacillussp.no813。

  • 标签: 脱毛蛋白酶 耐盐菌 芽孢杆菌 猪皮 蛋白酶 菌株
  • 简介:与AS1.398蛋白进行对比,研究了新型复合脱毛MDE的脱毛性能,主要分析了脱毛浴液中可溶性蛋白含量和羟脯氨酸含量的情况。结果表明:在相同脱毛实验条件下,复合脱毛MDE处理的皮样释放到浴液中的可溶性总蛋白的量大于AS1.398蛋白处理的皮样,而AS1.398蛋白脱毛浴液羟脯氨酸含量明显高于复合脱毛MDE,即其对胶原蛋白的降解作用明显强于复合脱毛MDE。复合脱毛MDE松动毛根的能力强于AS1.398蛋白,脱毛速率明显快于AS1.398,对粒面作用弱;而AS1.398蛋白脱毛速度慢,皮松面情况严重。

  • 标签: 复合脱毛酶MDE AS1.398蛋白酶 脱毛 可溶性蛋白含量 羟脯氨酸
  • 简介:为了解决脱毛裸皮后继碱膨胀困难研究开发了专用膨胀助剂。通过多肽液的等电点降低,实验裸皮膨胀增加,羟脯氨酸、总蛋白及蛋白多糖的溶出表征了膨胀助剂的作用。裸皮膨胀的表观与坯革的纤维结构证明,2%的膨胀助剂处理脱毛裸皮可以满足膨胀与碱皮的机械加工,坯革纤维结构特征接近灰碱法脱毛膨胀工艺。

  • 标签: 酶脱毛 膨胀 助剂 裸皮 机械加工
  • 简介:本文介绍了性脂肪、酸性蛋白的搭配使用来清除铭鞣坯革表面沉积的油脂、脏物、皮垢和其他污染物以便得到颜色更加均匀一致的皮革。结果发现革面的油污,颈部皱纹处的不上色现象和其他污染都有显著的减少。此外还发现对于皮革的鲜艳度和均匀性也有改进。

  • 标签: 酸性酶 复鞣 清洁化 蓝革坯 染色 均匀性
  • 简介:采用固定化复合酶制剂A-1,结合无灰少硫辅助脱毛技术,研究基于固定化复合脱毛脱毛废液的循环利用技术。结果表明,随着循环批次的增加,脱毛液的活力呈梯度递减,pH降低,所需脱毛时间增加。在不影响成革质量的前提下,固定化复合脱毛酶制剂A-1脱毛废液可循环利用3次仍保持有21%的活力。为了在连续生产中维持脱毛废液活力不变,设计了基于脱毛废液循环的量补加实验,结果表明:补加45U/g脱毛效果和成革质量最佳。

  • 标签: 固定化 复合酶 脱毛 废液循环
  • 简介:通过对的高效性和专一性特性实验分析,结合牛皮脱毛机理,研制由碱性蛋白酶制剂组成的法脱毛配方用于汽车牛皮革制造,保证脱毛过程的绝对安全,又在化学与协同作用下,克服牛皮革生产中浸灰材料的渗透慢、小毛不易脱净的缺陷,避免毛干被溶解,经滤毛器过滤可作回收利用,不仅产生较好经济效益,又大幅度降低制革生产的COD排放及废液中氨氮的含量。

  • 标签: 酶脱毛 汽车革 无铬鞣 清洁化
  • 简介:本文对从云南植物研究所获得的木瓜蛋白性质研究表明:该作用的最适温度为40℃,最适pH值为5。应用试验表明:与166.1398蛋白相比,木瓜蛋白的脱毛能力较差,和胰相比,其软化效果良好,使裸皮粒面增白变细效果明显。因此,木瓜蛋白作为制革软化剂使用具有良好的应用前景。

  • 标签: 木瓜蛋白酶 制革 脱毛剂 软化剂
  • 简介:采用碱性角蛋白堆置脱毛法对兔皮进行脱毛处理,对脱毛工艺的用量、石灰用量、温度等条件进行了优化,得出了最佳的堆置脱毛方案。同时对经不同情况处理的毛进行了扫描电镜和强度测试,探究该方法对兔毛质量的影响。实验结果表明,用量为皮重的0.05%~0.09%、温度为32℃、时间在4h时堆置脱毛,可以有效除去兔皮上的兔毛,并且对脱下的兔毛质量损伤较小,该脱毛工艺可以有效回收兔毛,为兔毛和兔皮的深加工提供原材料。

  • 标签: 兔皮 角蛋白酶 堆置酶脱毛
  • 简介:法水解铬鞣革废物解决了鞣制和制革工艺中(削匀、革裁剪)的废物。这些废物中含有数量可观的蛋白原料和铬。一直以来都采用垃圾掩埋法处理它们,一方面会使蛋白原料被波费,另一方面也存在铬化合物会泄漏的危害。法水解交联蛋白的最终产物是蛋白水解物,已经发现了它们在一些新领域中的应用价值,残余的铬泥处理就是该文要讨论的问题。由于铬泥中较高的含铬量,它可广泛用于颜料生产中。但是如果小经过前处理,是无法用于颜料生产的。而在使用法水解铬废物时,加入了MgO作引发剂,这又是一个需待解决的问题。本文利用三步洗提法,调节所需pH值将残余铬泥中的Mg分离出来,有效率达84%。

  • 标签: 铬泥 含铬固体废物 洗提过程 Mg去除 颜料
  • 简介:研究了磺酸盐类阴离子型、脂肪酸聚氧乙烯酯和脂肪醇聚氧乙烯醚非离子型、聚有机硅氧烷(氨基聚硅氧烷、聚醚聚硅氧烷)等多种类型的表面活性助剂及其复配混合体系对酸性蛋白活力的影响。结果表明,磺酸盐类阴离子型对活力影响较大,起抑制作用甚至使失活;脂肪酸聚氧乙烯酯和脂肪醇聚氧乙烯醚非离子型对活力影响较小,或是起激活作用;氨基聚有机硅氧烷对活力有较小抑制作用,而聚醚聚有机硅氧烷有激活作用,能提高活力20%以上。助剂复配体系中,非离子助剂可明显削弱磺酸盐类阴离子助剂对活力的抑制作用。

  • 标签: 表面活性助剂 酸性蛋白酶 酶活力
  • 简介:介绍了制革蛋白活力常用的测定方法LVU法、福林法和胰转化倍数法的测定原理和方法.对21种制革中常用的胰蛋白、高浓度的细菌蛋白和制革工业用酶制剂,分别用三种方法进行了活力检测,结果表明,在相同的反应pH和温度下(LVU标准条件pH8.2,37℃),福林法和LVU法两种测定方法的结果基本一致.活力1:24倍国产胰的LVU法活力为2.4万左右.以此为基础,在确定酶制剂用量时,对于用不同活力测定方法表征的酶制剂可更方便地换算.

  • 标签: 蛋白酶 酶活力 福林法 LVU法 制革
  • 简介:在使用草酸处理制革含铬废弃物脱铬的基础上,系统考察了处理制革含铬废弃物的最佳用以及最佳反应条件。结果表明,酸-结合法脱铬的处理阶段,最佳用为工业胰,且处理阶段的最佳条件为:工业胰用量1.0%、反应时间15min,在此条件下的酸-结合法总脱铬率可达90.68%。

  • 标签: 制革含铬废弃物 脱铬 酸-酶结合法
  • 简介:首先考察了两种酸性蛋白E01、E02的学特性,包括温度、pH值、时间、铬浓度对活力的影响,然后将两种酸性蛋白应用于山羊蓝湿革的软化处理。考察了不同温度、pH值条件下处理蓝湿革后蛋白的水解和铬的溶出情况,成革面积变化和物理力学性能,并采用组织学观察酸性处理过程中蓝湿革胶原纤维和弹性纤维的形态结构变化。实验结果表明,相比较而言,E02具有更宽的温度和pH值使用范围,对溶液中铬浓度也更为敏感。两种对山羊蓝湿革的处理,均能增加成革的面积和抗张强度,而对撕裂强度有所削弱,对胶原纤维和弹性纤维均呈现一定的分散效果。

  • 标签: 酸性蛋白酶 蓝湿革 山羊皮 软化
  • 简介:用荧光双标记技术研究了浸水、法脱毛、软化和鞣后酸性软化过程中蛋白的相对分子质量对其在皮/革内传质的影响。结果表明,浸水和脱毛过程中,由于牛皮厚度大、粒面附有表皮和毛、皮胶原纤维未分散,蛋白不能渗透整层牛皮,并且的相对分子质量对其在皮内的传质影响很小。软化过程中,由于表皮和毛去除彻底、胶原纤维分散良好,蛋白较易渗入裸皮,且相对分子质量较小的蛋白的渗透速率明显更快,故选用相对分子质量较小的蛋白对均匀软化具有重要意义。鞣后酸性软化过程中,尽管削匀蓝湿革薄且胶原纤维分散好,蛋白却不能完全渗透蓝湿革,的相对分子质量也基本不会影响蛋白在革内的传质。这可能是因为酸性蛋白的用量少、在浴液(pH3.5,铬含量27mg/L)中溶解不完全,且易与蓝湿革表层的铬结合。

  • 标签: 制革 蛋白酶 传质 相对分子质量 荧光双标记技术
  • 简介:以亚硫酸钠/亚硫酸氢钠/甲醛为磺甲基化试剂,对苯酚进行磺甲基化改性,在辣根过氧化物酶(HRP)/H2O2的催化体系下,磺甲基化苯酚进行聚合反应,制备了磺甲基苯酚聚合物鞣剂。分别讨论了苯酚磺甲基化反应和催化聚合反应的主要影响因素。用红外光谱(FTIR)、紫外可见光谱(UV-Vis)和凝胶渗透色谱(GPC)对聚合产物的结构和性能进行了表征。GPC检测结果显示该聚合产物的相对分子质量在40000左右。应用结果表明,应用革的收缩温度从46℃(鞣制前)提高至76℃(鞣制后),聚合物复鞣剂的用量为7%时产物具有良好的复鞣和匀染性能。

  • 标签: 辣根过氧化物酶 苯酚 磺甲基化 酶催化聚合