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文档简介
芦荟芦荟 纳米银对真丝绸的功纳米银对真丝绸的功 能化改性研究毕业论文能化改性研究毕业论文 目 录 第 1 章 绪论 1 1 1 引言 1 1 2 蚕丝的结构及性能 1 1 3 纺织品的抗紫外整理 2 1 3 1 紫外线的分类及其两面性 2 1 3 2 织物的防紫外线性能 3 1 3 3 紫外线屏蔽剂及机理 4 1 3 4 防紫外线纺织产品加工方法 5 1 4 芦荟及其应用 5 1 4 1 芦荟及其简介 5 1 4 2 芦荟的品种及其活性成分 6 1 4 3 芦荟的应用现状 6 1 4 3 1 芦荟的保健及药用功能 6 1 4 3 2 芦荟的美容功能 7 1 4 3 3 芦荟的环保 观赏价值 7 1 4 3 4 芦荟用于抗菌保湿的护肤面料 7 1 4 3 5 芦荟用于紫外线防护面料 8 1 5 纳米材料 8 1 5 1 纳米材料的定义和分类 8 1 5 2 纳米银的制备 9 1 5 2 1 物理法 9 1 5 2 2 化学法 9 1 5 2 3 生物法 10 1 6 银系抗菌织物及其抗菌机理 11 1 7 本课题的提出及研究内容 13 第 2 章 芦荟乙醇提取物及对桑蚕丝的改性研究 14 2 1 实验部分 15 2 1 1 实验材料与仪器 15 2 1 2 芦荟乙醇提取物的提取工艺探讨 15 2 1 3 芦荟蒽醌类化合物的鉴定方法 16 2 1 3 1 显色反应 16 2 1 3 2 红外测试 16 2 1 3 3 紫外光谱 16 2 1 4 芦荟乙醇提取物对桑蚕丝纱线的整理 16 2 1 4 1 真丝纱线的脱胶工艺 16 2 1 4 2 芦荟乙醇提取物对桑蚕丝纱线的整理 16 2 1 4 3 整理后纱线的结构表征及性能测试 17 2 2 实验结果与分析 17 2 2 1 蒽醌类化合物的提取工艺探讨 17 2 2 1 1 冰醋酸在提取中的作用 17 2 2 1 2 衡量收率指标的确定 17 2 2 1 3 超声时间的影响 18 2 2 1 4 超声温度的影响 19 2 2 1 5 料液比的影响 19 2 2 2 芦荟蒽醌类化合物的鉴定 20 2 2 2 1 显色反应 20 2 2 2 2 红外测试分析 20 2 2 2 3 紫外光谱分析 21 2 2 3 整理后纱线的结构及性能 22 2 2 3 1 桑蚕丝纤维的纵向表面微观形态 22 2 2 3 2 桑蚕丝纤维 X 射线衍射分析 23 2 2 3 3 真丝纤维的 TG 测试分析 25 2 2 3 4 桑蚕丝纱线的力学性能分析 26 2 4 本章小结 26 第 3 章 芦荟乙醇提取物对真丝绸的改性研究 28 3 1 实验部分 28 3 1 1 实验材料及仪器 28 3 1 2 实验方法 29 3 1 2 1 真丝绸防紫外整理工艺 29 3 1 2 2 整理工艺对织物抗紫外性能的影响 29 3 1 2 3 织物抗紫外的耐洗性能测试 30 3 1 3 测试方法与原理 30 3 1 3 1 抗紫外性能测试 30 3 1 3 2 织物的抑菌率测定 30 3 1 3 3 织物风格测试 32 3 1 3 4 织物拉伸性能测试 33 3 1 3 5 织物的吸水性测试 毛细效应测试 34 3 1 3 6 织物透气性测试 34 3 1 3 7 织物悬垂性测试 34 3 1 3 8 织物白度测试 34 3 2 实验结果与讨论 35 3 2 1 真丝绸防紫外整理及整理工艺探讨 35 3 2 1 1 整理液浓度对真丝绸防紫外性能的影响 35 3 2 1 2 整理温度的影响 36 3 2 1 3 处理时间的影响 37 3 2 1 4 pH 值的影响 39 3 2 2 织物抗紫外耐洗性能 40 3 2 3 处理后织物的抑菌率测试 41 3 2 4 织物风格测试 42 3 2 5 织物强伸性能测试 46 3 2 6 织物的吸水性测试 47 3 2 7 织物透气性测试 47 3 2 8 织物悬垂性测试 47 3 2 9 织物的白度测试 48 3 3 本章小结 48 第 4 章 芦荟还原纳米银及对真丝绸的改性研究 49 4 1 试验部分 49 4 1 1 实验材料和仪器 49 4 1 2 试验方法 50 4 1 2 1 芦荟纳米银水溶液的制备 50 4 1 2 2 芦荟纳米银胶体溶液的粒径表征 50 4 1 2 4 芦荟纳米银胶体溶液对真丝绸的整理 51 4 1 2 5 整理后纱线的表面微观形态 SEM 51 4 1 2 6 整理后真丝绸的表面光电子能谱分析 XPS 51 4 1 2 7 整理后真丝绸上银含量 ICP AES 测试 52 4 1 2 8 整理后真丝绸的抗菌性能测试 52 4 1 2 9 整理后真丝绸的防紫外测试 52 4 1 2 10 整理后真丝绸的抗菌耐洗性 52 4 2 结果与讨论 52 4 2 1 纳米银的粒径表征 52 4 2 1 1 纳米银的 TEM 和 DLS 表征 52 4 2 1 2 纳米银的 UV Vis 吸收光谱分析 54 4 2 2 芦荟纳米银胶体溶液的抗菌性能 54 4 2 2 1 不同浓度纳米银胶体溶液的抗菌效果测试 54 4 2 2 2 纳米银胶体溶液的抗菌动力学测试 55 4 2 3 整理后纤维的表面微观形态 SEM 56 4 2 4 处理后真丝绸的表面光电子能谱 XPS 56 4 2 4 1 桑蚕丝处理前后的全谱图分析 56 4 2 4 2 桑蚕丝处理后的 Ag 谱图分析 58 4 2 4 3 桑蚕丝处理前后的 C1s 谱图分析 58 4 2 4 4 处理前后真丝绸的表面元素组成 59 4 2 5 处理后真丝绸的纳米银含量及抗菌性测试 60 4 2 6 处理后真丝绸的防紫外性能测试 61 4 2 7 整理后真丝绸的抗菌耐洗性 61 4 3 结论 62 第 5 章 结论 63 5 1 本论文主要结论 63 5 2 本论文的不足及展望 64 参考文献 65 攻读硕士学位期间发表的论文 70 致 谢 71 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 1 章 绪 论 1 第第 1 章章 绪论绪论 1 1 引言 我国是世界蚕丝的发祥地 古称 丝国 据考古发现推测 在距今五六千年前 的新石器时代中期 中国便开始了养蚕 缫丝 织绸 到了商代 丝绸生产已经初 具规模 具有较高的工艺水平 有了复杂的织机和织造手艺 1 两千多年以前 汉 朝著名的外交家张骞打通了 丝绸之路 从此华美的中国丝绸就开始源源不断地输 往西亚和欧洲各国 同时也带去了中国灿烂的历史文化 蚕丝纤维作为一种蛋白质纤维 是天然纤维中唯一能大量生产的长丝纤维 自 古以来具有 纤维皇后 的美称 真丝纤维作为一种珍贵的纺织原料 其织物具有优 良的服用性能和特殊的风格 质地轻柔飘逸 外观华丽 透气吸湿 滑爽舒适等 倍受人们的青睐 尤其是桑蚕丝从栽桑养蚕至缫丝织绸过程中受到污染较少 因此 是消费者推崇的绿色产品 顺应了全球性 回归自然 绿色消费 的浪潮 符合了 当代人们的生态环保意识 然而 从上个世纪五十年代起 随着现代产业化的崛起 新型纤维如仿真丝 仿麻 仿毛纤维 以及 Tencel 大豆纤维等绿色环保纤维的问世 给真丝纤维造成 了巨大的冲击 普通真丝纤维制品的弹性小 易起皱 抗菌性差 易泛黄等缺陷凸 显了出来 洗涤和熨烫等使用上的不便也不能满足消费者的要求 丝绸产品渐渐失 去了它应有的市场 为了改善真丝纤维的性能 提高附加值 有效地对真丝纤维材 料进行改性 赋予普通真丝纤维新的功能性 促进真丝纤维向其他消费领域渗透 是目前丝绸研究的方向 2 1 2 蚕丝的结构及性能 蚕丝是一种天然蛋白质纤维 属于长丝纤维 主要是由丝素 Silk Fibroin 和丝胶 Silk Sericin 两部分组成 丝素蛋白是蚕丝中主要的组成部分 位于蚕丝的内层 约占 重量的 70 丝胶作为保护物和胶粘剂包覆在丝素纤维的外部 约占重量的 25 另 外还有蜡质 脂肪和灰分等杂质 每根茧丝是由两根单丝平行粘合而成 每根单丝 的中间是丝素纤维 外围为丝胶 丝素纤维的横截面积平均约为 80 m2 断面形状 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 1 章 绪 论 2 近似于三角形 愈是茧的内层 断面愈细而扁平 丝素蛋白是纤维状蛋白 每根丝素纤维是由大约 50 100 根平均粗细约为 1 m 的原纤组成 原纤又是由平均约 10nm 的微原纤组合而成 这些微原纤由更小的蛋 白质分子肽链构成 丝素蛋白大分子由 18 种氨基酸组成 各氨基酸由肽键连结而成 肽链 再由许多肽链连接构成蛋白质 即称为 丝蛋白 其中甘氨酸 Gly 丙氨酸 Ala 和丝氨酸 Ser 为多 约占总组成重量的 79 三者的摩尔比为 3 2 1 3 并且按一 定的序列结构排列成较为规整的链段 这些链段大多位于丝素蛋白的结晶区域 而 带有较大侧基的苯丙氨酸 Phe 酪氨酸 Tyr 色氨酸 Try 等主要存在于非晶区域 现在一般认为丝素蛋白分子的构象可分为二类 即 Silk 和 Silk 结构 Silk 结 构包括无规线团 random coil 和 螺旋 helix Silk 结构呈反平行 折叠 sheet 4 5 丝素肽链上有许多亲水基因 OH COOH 等 都处于分子的空间表面 这 些亲水基团可以吸水并保持一定的水分 如同人体内的调湿因子 因而真丝织物具有 优良的吸湿性 其在标准状态下的回潮率为 11 比棉纱大 3 4 就是吸水率较 好的锦纶 维纶也只有蚕丝的 30 40 蚕丝由许多微细单纤维组成 微细单纤维 间存在许多孔网和缝隙 使得真丝织物质轻 柔软 且具有良好的保暖 隔热能力 和透湿性 组成丝素的 18 种氨基酸中有 11 种是人体必须的 所以丝蛋白是对人适 应性很强的优质蛋白质 具有优良的对人体生理需要的适应性和一定的保健功效 故丝蛋白还被科学家誉为 仿生材料 6 7 作为一种天然蛋白质纤维 酸和碱均会促 使丝素发生水解而使其破坏 其对酸的抵抗力比碱强 这是因为在碱溶液中丝素更 易于水解 丝素在酸液或碱液中的水解程度 不仅受到 H OH 的浓度 即 pH 值 的影响 还会受到处理温度和处理时间等因素的影响 通常 H OH 的浓度越大 处 理温度越高 处理时间越长 丝素的的损伤就越大 6 1 3 纺织品的抗紫外整理 1 3 1 紫外线的分类及其两面性紫外线的分类及其两面性 紫外线是一种电磁波辐射线 Ultraviolet radiation UVR 国际照明委员会 CIE 将其划分为近紫外线 远紫外线和超短紫外线三种 如表 1 1 所示 8 9 正常情况下 UVC 能被大气层中臭氧层吸收无法到达地面 部分 UVA 及 UVB 也会被臭氧层吸收 只有很少一部分能到达地球表面 但近几十年来 由于人类社 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 1 章 绪 论 3 会经济的高速发展 电冰箱 空调等制冷设备的大量使用释放出氯氟碳化合物 即氟 里昂 发泡剂 洗净剂等气雾剂释入大气后升入高空平流层分解 并以 1 个氯原子 破坏 10 万个臭氧分子的速度破坏臭氧层 致使局部地区臭氧层变薄或出现臭氧层空 洞 据相关资料显示 1989 年在北极上空出现了面积相当于格陵兰岛那么大的臭氧 层空洞 1998 年德国人发现在欧洲上空也有一个小的臭氧层空洞 2001 年英国南极 考察队报告 南极臭氧洞 面积达 2400 万 km2 相当于欧洲面积的两倍 据测定 每 破坏 10 臭氧层 到达地面的紫外线就增加 20 皮肤癌患者增加 3 10 13 这些 充分说明我们正在受到越来越严重的紫外线侵害 表 1 1 紫外线分类 名称波长范围 nm 记号 近紫外线320 400UVA 远紫外线280 320UVB 超短紫外线180 280UVC 人类接受阳光中紫外线照射的有利作用是能够促进体内维生素 D 的合成 防止佝 偻病 并具有杀菌 保健的作用 但近年来由于大量的氟利昂等含卤素化合物滞留 在地球上空 使臭氧层遭到破坏 到达地面的紫外线越来越强烈 紫外线对人体的 有害影响也越来越明显 不同波段紫外线对人体的伤害分别为 UVA 能深入皮肤内 部 真皮 使皮肤色素沉淀 晒黑皮肤 称 晒黑区 还能使皮肤失去弹性 老化 干燥和出现皱纹等 一旦受到大量 UVA 的照射 会损伤细胞中遗传因子 DNA 导 致突然变异 患皮肤癌 UVB 中的一部分被臭氧层吸收 另一部分到达地面 人体 长时间照射后 能使血管扩张 形成透过性亢进 使皮肤变红 出现皮炎红斑 严 重的还会生成水泡 称 红斑区 UVC 的能量大 穿透力强 对人类影响大 称 杀菌区 但大都已被大气层中的臭氧层和云雾等吸收 紫外线对纺织品也有不良 影响 不仅能使纺织品褪色 也能使尼龙和纤维素纤维等脆损 强力下降 基于以上认识 人们逐渐形成了明确的防紫外线意识 各种防紫外线产品应运 而生 如防晒霜 防晒油 防紫外眼镜 防紫外服饰等 并成为夏日热销产品 防 紫外线产品逐渐形成了广阔的市场空间 因此开发能够避免人体皮肤受到长期过量 的紫外线照射的防紫外线材料对于人体健康是非常必要的 1 3 2 织物的防紫外线性能织物的防紫外线性能 织物防紫外性能是多种因素的综合体现 这些因素包括组成织物的纤维种类 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 1 章 绪 论 4 织物结构以及颜色等 14 15 1 纤维的抗紫外性能 任何织物均有一定的防紫外能力 这是因为构成织物的 纤维本身能吸收部分紫外线 这种能力的强弱与纤维的成分密切相关 羊毛 聚酯 等纤维 由于分子结构中含有苯环和芳香族氨基酸 对小于 300nm 的紫外线有较强 的吸收能力 本身具有一定的防护作用 棉 粘胶 锦纶 腈纶等纤维分子对紫外 线的吸收能力差 防护作用小 蚕丝的防护性能介于以上两类纤维之间 2 织物结构 织物通常具有比较复杂的表面 具有散射和反射紫外线的作用 散射和反射作用则因单纤维表面形态 织物组织规格的差异而有显著的变化 一般 织物紧密度 孔隙率 基本上决定了该织物防紫外线效率的最大限度 孔隙率越大防 紫外线的效果越差 组织相同的织物 织物的平方米克重越大即织物越厚 则防紫 外线辐射性能也越好 3 织物色泽 不同染色方法和未经染色的高分子纺织材料对光谱的吸收是不同 的 一方面 不同性质的染料其分子结构不同 对光谱的吸收也就不同 另一方面 即使同一性质的染料 由于色系不同以及染料使用量的不同 被染织物对紫外线的 屏蔽性能也是不同的 一般来说 同一种材料的纺织品经同一种染料染色 颜色越 深 对紫外线的屏蔽性能就越好 4 其他因素 纺织品抗紫外线辐射性能的一般规律为 短纤维织物优于长丝织 物 细纤维织物优于粗纤维织物 扁平异形化纤织物优于圆形截面化纤织物 微纤 维织物优于通常纤维织物 机织物优于针织物 1 3 3 紫外线屏蔽剂及机理紫外线屏蔽剂及机理 16 从光学原理上讲 紫外线照射到织物上 一部分被织物表面散射 一部分被织 物吸收 其余的则透过织物 即透过率 散射率 吸收率三者之和 紫外线防护原 理就是采用紫外线屏蔽剂对织物 或构成织物的纤维 进行处理 增大织物 或纤 维 对紫外线的散射率和吸收率 减小透过率 紫外线屏蔽剂所指的就是这类具有 散射或吸收紫外线性质的物质 可分为两类 一类是紫外线反射剂 另一类是紫外 线吸收剂 紫外线反射剂一般为无机类氧化物 它们没有光能的转化作用 主要是利用物 质物理性能促进对入射紫外线的散射和反射来遮断紫外线 常用的无机类紫外线屏蔽 剂包括二氧化钛 高岭土 碳酸钙 滑石粉 氧化铁 氧化锌 氧化亚铅等 当这 些材料制成超细粉体时 由于粉体的比表面积极大 表面能很高 具有很高的化学 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 1 章 绪 论 5 活性 导致光吸收等方面性能显著增强 当其掺入化纤高分子聚合物中 或通过染 整或涂层 就会使织物的防紫外功能大大加强 紫外线吸收剂一般为有机类化合物 它们的分子结构中大多含有能强烈地 有 选择地吸收紫外线的发色基团 如 C N N N C O 等 或助色基团 如 NH2 OH COOH 等 吸收紫外线后发生光物理或光化学过程 将紫外线能量转化为 低能量的热能或波长较短的电磁波 使其对人体无害 主要产品有水杨酸酯类 二 苯甲酮类 苯并三唑类等 1 3 4 防紫外线纺织产品加工方法防紫外线纺织产品加工方法 目前国内外防紫外线纺织产品加工方法大致有 3 种 一是涂层法 在织物表面 涂一层具有防紫外线功能涂层剂薄膜 这种方法的优点是具有较长时间的抗紫外线 效果 缺点是织物弯曲性能差 不透气 不适合作衣料 二是染整法 即对织物进 行防紫外线整理 将紫外线屏蔽剂附于织物上 这种方法的优点是品种翻改比较方 便灵活 缺点是耐光性和耐洗涤性能差 三是防紫外线纤维法 是将具有防紫外线 功能的屏蔽剂 在聚合或熔融纺丝过程中加入其溶液中 经过纺丝制成防紫外线纤 维 然后将这种改性防紫外线纤维与普通纤维混纺成纱 织成织物 这种方法的特 点是 具有良好的长效的防紫外线效果 织物耐洗涤 耐光性能好 是目前制造具 有永久性防紫外线性能织物的最好的方法 但成本较高 1 4 芦荟及其应用 1 4 1 芦荟及其简介芦荟及其简介 芦荟 aloe 又名奴会 讷会 象胆 属百合科多年生植物 17 芦荟原产于非洲热 带干旱地区 已经有几千年的历史 到目前为止 关于芦荟的最早记载 是迄今 3500 年前古代埃及的医学书 艾帕努斯 巴皮努斯 中所记录的芦荟的多种民间处方 考古发现 在埃及金字塔中芦荟被放置在木乃伊的膝盖之间 艳名千古的埃及女王 克利奥佩特拉美丽的肌肤就得益于芦荟 18 亚历山大大帝也曾令士兵携带大量芦荟 备用与战场上 用来治疗士兵化脓的伤口 疗效很好 19 在第二次世界大战中 美 国在日本长崎和广岛投下两颗原子弹后 大量的幸存者被原子同位素辐射灼伤 众 多的药物医治均告无效 后来有人试用芦荟汁涂抹于伤口 惊人的奇迹出现了 伤 口愈合又快又好 比其它药物再生速度要快2 倍 甚至不留痕迹 近几十年来国内外 对芦荟的研究都处于火热的状态 总之 芦荟是集医疗 美容 保健 观赏于一身 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 1 章 绪 论 6 的神奇植物 素有 植物医生 万应良药 等美称 是一种很有开发潜力的经济植物 1 4 2 芦荟的品种及其活性成分芦荟的品种及其活性成分 世界上各种芦荟及其变种有 500 多种 按其用途可分为三类 药用类 食用类 和观赏类 20 具有代表性且应用价值较高的品种主要有 主产于南非的开普芦荟 主产于美国西南部的库拉索芦荟 主产于日本的木立芦荟和主产于我国的中华芦荟 芦荟的化学成分极其复杂 已研究得知的就有 160 多种 其有效成分多达 72 种 以上 芦荟中含有丰富的芦荟苷 芦荟大黄素 芦荟苦素等蒽醌类物质 同时也含 有多糖 多种氨基酸 有机酸 维生素 矿物质 生物活性酶等 21 芦荟的化学成份虽然复杂 但主要分为两大类 一是存在于芦荟叶片底部及表 皮附近的芦荟素 芦荟大黄素等蒽醌类物质以及芦荟苦素 异芦荟苦素等萘醌类物 质 二是从芦荟鲜叶薄壁管胞中分离出的芦荟凝胶 凝胶中约 98 5 是天然水分 即是 滑水 除 滑水 外凝胶的固体成分中碳水化合物 粘多糖含量最高 占 60 以 上 多糖是芦荟凝胶的主要活性成份 22 其余固体成份为蛋白质 氨基酸 有机酸 和无机盐等 1 4 3 芦荟的应用现状芦荟的应用现状 现代药理和临床医学表明 芦荟具有较强的生理活性 在抗炎杀菌 提高人体免疫 力 滋养皮肤和毛发等方面疗效显著 纺织品作为人体的第二层皮肤 对人体的健 康起着非常重要的作用 芦荟集保湿 增白 防晒 抗菌 消炎 抗辐射等作用于 一身 将其应用到纺织品上 会使纺织品具有特殊的功能 提高了附加值 1 4 3 1 芦荟的保健及药用功能芦荟的保健及药用功能 研究表明芦荟具有抗癌作用 抗菌作用 抗炎症作用 抗胃溃疡作用 降血糖 作用 愈伤作用 调节免疫系统作用 抗艾滋病作用等 23 大量实验证明 芦荟大黄素在 1 5 25mg mL 浓度下 对葡萄球菌 链球菌 白喉杆菌 枯草杆菌 副伤寒杆菌 痢疾杆菌等均有抑制作用 其作用机制之一是 抑制线粒体呼吸链电子传递 因此 对金黄色葡萄球菌的核酸和蛋白质合成有较强 的抑制作用 与现代医学常用杀菌剂抗菌素相比 芦荟更胜一筹 因为抗菌素通过 人体内的杀菌素进行杀菌 如果长期使用一种抗菌素就可能会导致杀菌素发生结构 改变而产生抗药性 患部就很难治愈 而使用芦荟就不用担心这一点 因为芦荟有 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 1 章 绪 论 7 直接杀菌作用 而不会发生类似的抗药性 也不产生菌类的交替现象 而且还能有 效地杀死因抗生素而产生的耐性菌 24 1 4 3 2 芦荟的美容功能芦荟的美容功能 天然植物芦荟具有无毒无害的护肤功能 在古埃及时期就被女士们用来作为养 颜驻容的妙药良方 几千年来得到了经久不衰的应用 芦荟汁液系天然萃取物 其 中含有多种对人体有益的保湿和营养成分 根据文献报导 芦荟之所以具有美容 美发 护肤效果 是因为芦荟原汁具有高分子多糖体 分子量大 还含有丰富的蒽 醌甙 蛋白质 游离基氨基酸 维生素 活性酶和几十种对人体有用的微量元素 将芦荟原汁添加于各种化妆品中 或用鲜叶汁涂于面部等处 有增白皮肤 防止皮 肤上的色素形成及浸润 软化皮肤的作用 同时还有止痛消痒 抑汗防臭 防粉刺 防老年斑和防皮肤粗糙等功效 18 1 4 3 3 芦荟的环保 观赏价值芦荟的环保 观赏价值 芦荟是一种美化 净化环境的天然绿色植物 与其它花卉不同的是 一般花卉 白天通过光合作用释放氧气 吸收二氧化碳 而芦荟不仅白天放氧 晚上还可吸收 房间内的二氧化碳 另外 它还有驱蚊虫等作用 芦荟作为一种较易种植的常绿植 物 极具观赏价值 25 1 4 3 4 芦荟用于抗菌保湿的护肤面料芦荟用于抗菌保湿的护肤面料 芦荟整理剂是从天然芦荟中萃取而得 使用简单的轧烘工艺 使之交联在织物 表面 具有良好的耐水洗性 26 将芦荟保湿因子材料加入化学纤维纺丝液中 可以 生产芦荟保湿纤维 芦荟保湿因子材料的提取 干燥 粉碎加工是一项重要的研究内 容 保湿因子材料的粒度可以达到微米级水平 加入0 5 1 的保湿因子 可以使化 学纤维的回潮率提高4 5 对提高化学纤维的舒适性能具有重要的意义 27 日本拜耳公司将化妆品与纺织品相结合 开发出一系列护肤织物 其Als系列即是 芦荟护肤织物 它以芦荟萃取液为主要成分 配以鲨烯 制成白浊乳化液 对织物进行 整理 日本高濑染工场也推出芦荟护肤织物 商品名为 芦荟弗莱休 它是以芦荟萃取 液为主要成分 加入蕺菜 甘草等中药萃取液固着在织物上 因其有良好的保湿性 和抗菌性 多用于制作内衣 睡衣和婴儿用品 28 与国外的大量深入的研究相比 国内有关芦荟对织物整理方面的研究的报道则 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 1 章 绪 论 8 较少 西安工程大学探讨了 芦荟保湿护肤羊绒衫整理技术研究 该研究利用芦荟 粉对人体的保健特性 采用油相分离工艺方法 制备了芦荟微胶囊 同时 分析了 制备材料及工艺对微胶囊结构的影响 研究确定了粒径分布集中 平均粒径较小的 微胶囊制备工艺 并采用浸渍法对羊绒织物进行芦荟保湿整理 经检验证明 整理 后的羊绒衫在 40 90 RH 条件下与 20 65 RH 条件下的吸湿率之差大于未 整理羊绒衫在同样条件下的吸湿率之差值 这个项目在芦荟微胶囊制备和后整理工 艺设计方面有所创新 对提高羊绒织物服用性能和提高产品附加值具有实际意义 1 4 3 5 芦荟用于紫外线防护面料芦荟用于紫外线防护面料 芦荟具有优良的防晒性能 可防紫外线 X 射线和辐射 早在古代时 人们就 使用芦荟保护丝绸纺织品 防止老化 从芦荟叶的粘液中提取白色粉末状固体 其 化学成分主要为芦荟素类的蒽醌衍生物和芦荟类苦味配糖物及树脂 芦荟的作用机 理主要是通过互变异构体的变化 将有害的光能转变成无害的热能而将紫外光吸收 掉 29 芦荟中的蒽醌 肉桂酸酯等成分对日光 UVB 和 UVC 均有一定的吸收和隔绝作 用 能有效防止日光紫外线引起的皮肤红肿 灼伤 晒黑及皮肤过敏等 并有保湿 调理皮肤的功能 30 另外 芦荟还可防治由 X 射线辐射所致的白血球减少和皮肤溃 疡等损伤 实验表明芦荟的吸收峰值几乎在 UVB 的辐射峰值 297 6nm 处 可以 强烈吸收 290 320nm 范围内紫外光 芦荟的紫外线吸收效果非常好 在轻纺工业中 国外的一些染料研究机构正在进行芦荟染料系列产品研究 利 用芦荟素 芦荟大黄素 芦荟泻素 芦荟蒽醌甙制成各种各样的荧光染料 棉毛丝 细染料 此外 利用芦荟蒽醌甙吸收紫外线和阻止一些射线侵入 研制成芦荟室外 涂料 随着天然植物有效成分的提取技术以及纺织品后整理技术的不断发展 可以选 择涂层法 微胶囊技术 超声波技术 等离子体技术 纳米技术等将芦荟应用在纺 织品上 使纺织品具有抗菌 抗紫外线 美白 保湿等作用 这些研究将有很大的 应用前景 1 5 纳米材料纳米材料 1 5 1 纳米材料的定义和分类纳米材料的定义和分类 纳米是一个长度单位 简写为 nm 约为 10 个原子的直径 31 1992 年国际纳米 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 1 章 绪 论 9 材料会议对纳米材料作了如下定义 一相任一维的尺寸达到 100nm 以下的材料为纳 米材料 纳米材料的几何形状既可以是粒径小于 100nm 的零维纳米粉末 也可以是 径向尺寸小于 100nm 的一维纳米纤维 二维纳米膜 三维纳米块体 纳米材料的材 质可以是金属也可以是非金属 相结构可以是单相也可以是多相 原子排列可以是 晶态也可以是非晶态 当物质进入纳米级后 其在催化 光 电 热力学等方面出 现多项特异化 这种现象被称为 纳米效应 也被称作纳米材料的特性 31 32 纳米 材料的特性有 33 表面与界面效应 量子尺寸效应 小尺寸效应 宏观量子隧道效 应 1 5 2 纳米银的制备纳米银的制备 将金属银加工成纳米银后 原子排列表现为介于固体和分子之间的 介态 其 比表面积大 显示明显的表面效应 小尺寸效应和宏观隧道效应 在电子 光学 抗菌和催化等方面具有十分优异的性能 可广泛应用于催化剂材料 电池电极材料 低温导热材料 导电材料 抗菌材料 医用材料等 具有广阔的应用前景 纳米银 的制备方法有很多 大致可分为物理 化学和生物制备法 1 5 2 1 物理法物理法 物理法主要是真空蒸镀 溅射镀和激光烧蚀法等 一般说来 各种制备金属单 质纳米颗粒的物理方法都适用于制备纳米银颗粒 物理方法原理简单 所得产品杂 质少 质量高 但其缺点是对仪器设备要求较高 生产费用昂贵 1 5 2 2 化学法化学法 化学法是目前纳米银材料最常用的制备方法 它是通过化学反应将银离子还原 使其形成纳米级颗粒 根据所得产物是否负载在其他载体上 该制备法又可分为负 载型和非负载型银纳米颗粒的制备 其中被广泛应用得为非负载型纳米银的制备 负载型纳米银的制备 将制得的纳米银颗粒分散在固相载体中 利用载体对银 颗粒的作用 减少生成银颗粒的团聚 保持产品粒径 它主要用于催化剂制备等需 要引入载体的过程 非负载型纳米银的制备 按还原银离子和防止银单质颗粒团聚的原理不同 非 负载型纳米银的制备方法又可分为化学还原法 电化学还原法 微乳液法 超临界 流体法等 1 化学还原法 是最常用的纳米银的制备方法之一 其原理是将硝酸银 硫酸 银等银盐与适当的还原剂如锌粉 水合肼 柠檬酸钠等在液相中进行反应 使Ag 离 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 1 章 绪 论 10 子被还原 Ag0原子 并生长为单质颗粒 如银氨配离子还原法即是以硝酸银为原料 与氨水生产银氨配离子 再滴加过氧化氢 反应如下 2Ag NH3 H2O2 2OH 2Ag O2 4NH3 2H2O 化学还原法制得的纳米银颗粒中杂质含量相对较高 而且由于相互之间表面作 用能大 生成的银微粒之间易团聚 所以化学还原法制得的银粉粒径一般较大 分 布很宽 加入分散剂能够降低生成的银单质颗粒的团聚作用 减小颗粒粒径 但增 加了反应副产物 提高了生产成本 2 电化学还原法 直接用电解的方法制备纳米银 电解过程中需要加入配位稳 定剂 以防止电解生成的单质颗粒团聚 廖学红等 34 35 将柠檬酸 半胱氨酸或N 羟乙基乙二胺 N N N 三乙酸作为配体 与硝酸银混合配成电解液 在氮气保 护下用铂电极直接进行电解 得到了树枝状和球形的纳米银晶体颗粒 电化学还原法的基本原理是阳极 Ag 块 Ag e 阴极 Ag e 稳定剂 银粒 稳定剂 总反应 Ag 块 稳定剂 纳米银 稳定剂 该法的产率高 易分离 反应 过程无金属氢化物或硼杂质 可通过改变电流密度来控制颗粒尺寸 该法可制出 2 7nm的银粒 在非质子传递溶剂中溶解金属阳极 制出的纳米银粒纯净 但成本 较高 3 微乳液法 由于微乳液中微乳胶团上的表面活性剂所形成胶束限制了胶团粒 子之间的物质交换 这种胶团具有保持和稳定原有尺寸的特性 因而微乳胶团内生 成的产物颗粒尺寸得到控制 微乳液的这一特性可用来制备纳米银颗粒 Rong等人 36 用环己烷作溶剂 聚环氧乙烯基壬苯醚作表面活性剂 在银盐水溶液中形成微乳 液 用同样的方法制得NaBH4微乳液 将两种溶液混合 在微乳液中反应 并在一 定时间后离心分离获得纳米银产物 化学方法制备的银粒子粒径最小可达几纳米 操作简单 容易控制 缺点是得 到的银粒子不易转移和组装 容易包含杂子 而且易发生聚集 并且所用的化学试 剂在一定程度上对人体或环境都有危害 有的稳定剂或分散剂甚至有致癌性 因此 就要求去寻找绿色 安全 环保的制备纳米银的方法 1 5 2 3 生物法生物法 生物还原法分为天然材料还原法和微生物体系法 1 天然材料还原法 采用生物材料或生物体系天然合成纳米颗粒是解决生态友好 及可靠性问题的一种较好的方法 Raveendran 37 等人采用可溶性淀粉作为稳定剂 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 1 章 绪 论 11 D glucose为还原剂 成功地制备了平均粒径为5 3nm的纳米银粒 并第一次提出了 绿色化制备纳米银的概念 因可溶性淀粉是一种环境友好及可更新物质 因此该方 法制得的纳米银颗粒是一种生态友好及生物兼容性材料 可广泛安全地应用于药物 学及生物医学上 38 已有文献报道用植物浸出液制备纳米银 如用天竺葵叶提取物作还原剂和稳定 剂制得了 16 40nm 间的准线状纳米银超微结构 39 也有学者利用天然松香 40 樟 树叶子 41 茶叶提取物 42 制备出了纳米银 2 微生物法制备银纳米颗粒 国外一些研究者开始采用微生物 如某些真菌 体系来制备纳米银粒 利用某些 微生物的生物机能 可以在细胞体外或者细胞体内合成纳米级的银粒子 可利用的 微生物有细菌 酵母 真菌 水藻等 微生物还原金属离子有2种不同的机理 微生 物的酶催化机理和非酶还原机理 微生物的酶催化机理 微生物体所产生的酶如细胞周质中的氢化酶起催化作用 作为电子传递体将氢气 甲酸盐等还原性物质的电子传递给金属离子 使之被还原 生物酶催化还原的位点可以在细胞周质中 细胞外表面和细胞体外 不同微生物参 与金属离子的催化还原过程的酶也不同 43 非酶还原机理 微生物细胞表面的一些 官能团能够与溶液中的金属离子发生氧化还原反应 反应过程主要通过细胞表面有 机官能团的物理化学作用 而不依赖于微生物的生物活性 金属离子被还原为零价 原子后 易团聚形成具有很大表面能的小颗粒 细胞表面和这种小颗粒的强相互作 用 阻止了其迁移 从而降低了团聚作用 利用微生物制备纳米银颗粒有很多优点 原材料来源广泛 价廉易得 还原反 应条件温和 反应过程加入的化学试剂和产生的有毒副产物少 而且产物纳米颗粒 附着在菌体上不易团聚 制得的纳米银颗粒均匀 分散性好 是一种环保型的制备 方法 但是有些菌体例如 肺炎克雷伯氏菌的本身就是一种病原体 制备过程中有 一定的风险 另外 引入微生物菌体导致的纳米银产品的纯度问题还没有解决 1 6 银系抗菌织物及其抗菌机理 在抗菌离子中 Ag 具有抗菌广谱性 杀菌效率高 不易产生抗药性等特点 据 测定 44 当水中含银离子 0 05mg L 时 就能完全杀灭大肠杆菌等繁殖菌 且九十天 内不再有新的菌种繁殖 而且银本身就是人体内的组织成分之一 用浓度很低的银 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 1 章 绪 论 12 离子处理过的细胞没有明显的细胞聚集 细胞变性 细胞溶解和pH 值等的变化 这 表明少量的银离子对人体没有明显的伤害作用 可应用于纺织品的抗菌整理中 银系抗菌纤维和织物的获得主要通过两个方法 一是在纤维成形过程中 通过 添加具有一定热稳定性的载体类或超细银粒子而实现功能纤维的制备 二是在纤维 或织物的后处理中 通过涂层 浸轧整理或采用接枝的方式 将银离子或银引入到 纤维或织物上 纳米银抗菌织物的抗菌作用 主要依靠织物中游离出的银离子和纳米银本身而 发挥作用 45 而在纳米工艺下研究制造的纳米银超微颗粒 使得纳米银与微生物表面 接触的概率大大增加 因此 纳米银的抗菌性能远远大于传统的银系抗菌剂 46 目前 银离子及纳米银的抗菌作用机理的研究比较广泛 赵婷等研究证实银离子对 12 种革 兰阴性菌 6 种革兰阳性菌及 6 种霉菌 均有强烈的抑制和杀灭作用 且对革兰阴性 菌的杀菌作用相对强于革兰阳性菌 47 最新的研究还证实 银离子还可能通过与病毒 体有效结合 对单纯疱疹病毒 人类免疫缺陷病毒产生抗病毒作用 48 Lee 等将纳米 银的抗菌作用机理概括为 纳米银通过结合细菌表面的蛋白质分子 从而抑制细菌 的代谢 最终导致死亡 研究还发现纳米银的生物毒性 可随纳米颗粒直径的减少而降 低 49 关于银系抗菌剂的杀菌机理 根据已有的实验结果 人们提出了以下 2 种杀菌 机制 1 静电吸附杀菌 50 即通过银离子与细菌的直接接触反应表现抗菌的作用 几 乎所有细菌的细胞壁和细胞膜都带有负电荷 主要是由 COO O PO3 S 等阴离子 基团产生的 而银离子带有正电荷 由于异性电荷相吸 银离子很容易被各种细菌 无选择地吸附 使细菌的生存微环境紊乱失调 抑制其呼吸 最终导致细菌发生 接 触死亡 由于这一过程还会使细胞壁和细胞膜发生变形 蛋白质和酶的作用受阻 破坏代谢功能 引起物理性穿孔破裂 导致细胞质溢出 又被称为 溶解死亡 银和银离子的静电吸附杀菌机理主要是通过银及溶出的银离子与细菌蛋白质 核酸接触 并与蛋白质 核酸分子中的巯基 SH 氨基 NH2 等含硫 氨的官能 团发生反应 以达到抗菌目的 反应如下 蛋白质 SH Ag 蛋白质 SAg H 蛋白质 核酸 NH2 Ag 蛋白质 核酸 NAg H 这些反应必然会消耗部分银离子 但当菌体失去活性后 银离子又会从菌体中 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 1 章 绪 论 13 游离出来 重复进行杀菌活动 因此它的抗菌效果可以延续下来 2 光催化杀菌 51 即通过光的催化反应形成强的自由基来引发抗菌的能力 这 种抗菌机理的依据之一是 银系抗菌剂中的某些抗菌制品在使用过程中并无银离子 溶出 却仍呈现出较强的抗菌能力 另一个依据是将自由基官能团的清除剂 吸收 剂 加入到银系抗菌剂中 会使抗菌产品的抗菌能力下降 从而认为是由于光的催 化反应形成超氧化合物自由基 O2 及羟自由基 OH 所起的抗菌作用 其具体催化反应为 银离子能起到催化活性中心的作用 在光的作用下激活空 气或水中的氧 产生羟基自由基 OH 及活性氧离子 O2 它们能破坏微生物细胞的 增殖能力 抑制或杀灭细菌 可见光将电子 e 激发出来 此电子将银离子吸附的氧分子还原成超氧化物自由 基 O2 此外 光还激发出失去电子的带正电荷的电子空穴 h 使氢氧阴离子氧化成 羟基自由基 OH 其反应如下 O2 e O2 OH h OH O2 既可作为还原剂供给电子 又可作为氧化剂接受电子 OH 的化学性质则更为活 跃 它们能在短时间内破坏细菌的增殖能力 致使细胞死亡 从而达到抗菌的目的 1 7 本课题的提出及研究内容 桑蚕丝纤维作为一种蛋白质纤维 其织物具有优良的服用性能和特殊的风格 历来丝绸制品就以其质地轻柔 外观华丽 透气吸湿 滑爽舒适等特性 倍受人们 的青睐 制作夏季轻薄透气型织物 一直是人们的首选 但由于环境污染等因素致 使大气臭氧层遭到破坏 太阳光中能到达地球表面的紫外线 UV 的量不断增加 面 对炎炎夏日里强烈的紫外线照射 仅仅利用真丝绸织物本身对紫外线的防护显然是 不够的 同时丝织物对微生物低劣的抵抗性也使其广泛应用遇到一定的挑战 因此 在最大限度地保持真丝绸原有优良风格的基础上对真丝纤维或制品进行防紫外和抗 菌的功能化改性是人们关注和研究的热点 本研究分为三部分 首先 对天然植物芦荟进行提取 得到芦荟乙醇提取物 其次 利用自制的芦荟乙醇提取物对真丝绸进行功能化改性研究 以期得到较好的 抗菌和抗紫外效果 再次 利用芦荟水浸提取液制备芦荟纳米银胶体溶液 并用其 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 1 章 绪 论 14 对真丝绸进行整理 以进一步提高真丝绸的抗菌性能 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 2 章 芦荟乙醇提取物及对桑蚕丝的改性研究 15 第2章 芦荟乙醇提取物及对桑蚕丝的改性研究 芦荟的化学成分很多 其药理作用与它的有效成分有关 随着对芦荟功能研究 的日益深入 对芦荟的认识有了进一步的进展 现代医学对芦荟生物活性物质的提 取及药理作用亦有了更深入的了解 芦荟中的蒽醌类及其衍生物包括芦荟素 芦荟大黄素 芦荟大黄酚 芹荟皂草 甙 芦荟宁 芦荟苦素 芦荟霉素等几十种 主要存在于芦荟叶片的外皮部分 其 中芦荟大黄素是最基本的成分之一 这些物质在生物体内具有高度的活性 芦荟大 黄素甙 芦荟大黄素 芦荟大黄酚 芦荟宁等成分具有健胃 消炎 抑菌和泻下作 用 芦荟酊具有抗炎 抗病毒等作用 可防止毛细血管发脆引起的出血症 用于防 治脑溢血 高血压 视网膜出血 紫癜 急性出血性肾炎和治疗慢性气管炎等 其 他成分也都被证实具有杀菌 抗炎 消炎 收敛 镇静等作用 52 植物中存在的蒽醌衍生物多为羟基蒽醌和它们的甙 游离蒽醌类化合物通常溶 于苯 乙醚 氯仿 在碱性有机溶剂如吡啶 N 二甲基甲酰胺中溶解度较大 可溶 于丙酮 甲醇及乙醇 不溶或难溶于水中 蒽甙类极性较大 易溶于甲醇及乙醇 能溶于水 但在冷水中的溶解度较小 几乎不溶于乙醚 笨 氯仿等溶剂 蒽醌类化合物多数带有酚羟基 一般在 2 个以上 因此具有酚类化合物的通性 呈弱酸性反应 但酸性强弱与分子中是否存在羧基 并和酚羟基的数目和结合位置 有关 53 蒽醌类化合物的酸性使其能与不同的碱形成类盐物 所以在碱性溶液中比 在中性的有机溶媒中溶解度大得多 54 由于蒽醌衍生物在植物体内存在形式的复杂性 以及各种类型之间在极性和溶 解度上的区别 其提取方法也是多种多样的 目前 天然植物中蒽醌类化合物的提 取方法主要采用有机溶剂提取法 传统的溶剂提取法有浸渍法 渗漉法 连续回流 提取法等 所用溶剂主要采用乙醇 其中浸渍法比较简单 此法不需要加热 必要时 温热 但浸渍时间长 效率不高 渗漉法虽然提取效率较高 但溶剂消耗量大且费 时 连续回流提取法在实验室中多采用索氏提取器 由于溶剂用量少 且能使样品 不断地与新溶剂相接触 故提取效率高 但提取液受热时间长 容易使某些成分分 解 55 57 超声波提取法利用了超声波的空化效应 热效应以及机械作用在植物中活性物 质的提取方面取得了很好的效果 超声波的空化作用产生极大的压力可瞬间造成生 物细胞壁及整个生物体破裂 同时超声波的强度可以使药物组织内部的温度瞬间升 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 2 章 芦荟乙醇提取物及对桑蚕丝的改性研究 16 高 加速有效成分的溶出 且不改变成分的性质 超声波的振动作用加强了胞内物 质的释放 扩散及溶解 被浸提的物质在被破碎的瞬间生物的活性保持不变 58 已 有大量文献表明 59 超声波技术已经开始广泛用于天然植物的研究领域 特别是在 中药有效成分的提取 分离与制备中具有广泛的应用价值 用超声波技术提取植物 的活性物质比常规技术提取法费时少 得率高 化学成分与常规法相比没有变化 本章采用超声波法对芦荟中的有效成分进行了提取 探讨了提取工艺中各因素 的影响 并对提取物的结构进行了分析和表征 用提取物对桑蚕丝纤维进行整理 测试了整理后纤维的结构及性能 2 1 实验部分 2 1 1 实验材料与仪器实验材料与仪器 实验材料 桑蚕熟丝 渗透剂 JFC 库拉索芦荟 乙醇 实验仪器 SHG262 舜辉多功能食品粉碎机 宁波市舜辉电器有限公司 SHZ D 型循环水真空泵 河南省予华仪器有限公司 R201D 旋转蒸发器 巩义市华峪高科仪器厂 数显智能控温磁力搅拌器 河南省予华仪器有限公司 DZF 6051 真空干燥箱 上海精宏试验设备有限公司 756MC Spectrophotometer 紫光 中国 S 4700 型冷场发射扫描电镜 日本日立公司 KQ 250DE 型数控超声波清洗器 昆山市超声仪器有限公司 Nicolet5700 型红外光谱仪 YG020A 型电子单纱强力仪 Diamond TG DTA 热分析仪 2 1 2 芦荟乙醇提取物的提取工艺探讨芦荟乙醇提取物的提取工艺探讨 割取一定量的新鲜库拉索芦荟叶片 用不锈钢小刀割掉叶片上面的霉斑 清洗 干净后用多功能食品粉碎机将其粉碎成汁液 加入一定量的乙醇 并加入少量的冰 醋酸使溶液呈酸性 再将该混合汁液进行超声提取 选取超声功率为 80 将超声 处理后的混合汁液真空抽滤 取滤液备用 芦荟 纳米银对真丝 绸 的功能化改性研究 第 2 章 芦荟乙醇提取物及对桑蚕丝的改性研究 17 讨论超声时间 超声温度以及芦荟与乙醇的料液比对超声提取工艺的影响 各 取相同量的真空抽滤滤液于无水乙醇中 充分稀释相同倍数后以无水乙醇作为空白 对比溶液用 756MC 紫外分光光度仪测试其紫外吸收特性 吸光度值越大表示滤液的 浓度越大 即收率越高 2 1 3 芦荟蒽醌类化合物的鉴定方法芦荟蒽醌类化合物的鉴定方法 超声处理后的混合汁液经真空抽滤及真空旋转蒸发可得到糖浆状的提取物 该 提取物即为芦荟乙醇粗提物 将该糖浆状提取物在真空干燥箱中充分干燥后就可用 于结构的鉴定和真丝绸的整理 2 1 3 1 显色反应显色反应 羟基蒽醌衍生物遇碱性溶液 氢氧化钠 碳酸钠 氢氧化铵 显红色或红紫等 颜色 是检识中药中羟基蒽醌成分存在的最常用方法之一 多称为 Borntrager s 反应 60 本实验先将少量提取物溶解于乙醚中 静置后再加入少量 5 的氢氧化钠溶液 观察醚层和碱水层颜色的变化 2 1 3 2 红外测试红外测试 将提取物的少量粉末与 KBr 混合研磨均匀 制成厚度约为 0 5mm 的薄片 在恒 温 20 湿度约 65 的条件下采用 Nicolet5700 型红外光谱仪进行测试 2 1 3 3 紫外光谱紫外光谱 将少量提取物粉末溶于无水乙醇中 充分稀释溶解后倒入比色皿中 以无水乙 醇作为空白对比溶液 用紫外分光光度仪从 200 400nm 扫描得到提取物的紫外吸收 光谱曲线 2 1 4 芦荟乙醇提取物对桑蚕丝纱线的整理芦荟
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