壳聚糖衍生物克服了壳聚糖仅溶于酸,易降解,物理与化学稳定性差的弱点,从而大大拓展了甲壳素的应用领域。
壳聚糖可以通过化学改性,水解和与金属形成壳聚糖金属配合物等形式得到不同的衍生物,化学改性的方法有:
酰化反应:甲壳素和壳聚糖通过与酰氯或酸酐反应,在大分子链上导入不同分子量的脂肪族或芳香族酰基,可以提高溶解性。
酯化反应:壳聚糖的C6-羟基可与含氧无机酸发生酯化反应,可制得壳聚糖***酯。
系统地研究了在溶液降解壳聚糖过程中反应介质、反应温度、反应时间及溶液用量等因素对降解产物脱乙酰度、色泽和平均分子量等性质的影响。在醋酸体系下,得到较佳反应条件:壳聚糖2 g、2 %醋酸水溶液40 mL、H2O2与壳聚糖单元的摩尔比3、反应温度70-80℃、反应时间2 h,在该条件下,甲壳低聚糖的收率达70 %,其粘均分子量是2200;并且考察了低分子量壳聚糖的吸湿保湿性能,结果显示在RH=43 %时甲壳低聚糖的吸湿性能优于透明质酸,水分残存率明显高于透明质酸;甲壳低聚糖的吸湿保湿性能均明显优于甘油。
液晶纺丝
液晶纺丝是以高分子液晶为纺丝液,通过干纺、湿纺或熔纺形成纤维的技术。这时的刚性链聚合物大分子呈伸直棒状,有利于获得高取向度的纤维,减少纤维中的缺陷,大大提高纤维的力学性能。用液晶性壳聚糖衍生物在液晶态下加工成形可以得到较高强度的纤维产品。
壳聚糖纤维的性能
线密度:工业化的壳聚糖纤维线密度一般在1.6dtex左右。
断裂强度:工业化壳聚糖纤维的断裂强度为1.4~2.0cN/dtex,与常用纤维相比偏小。
断裂伸长率:壳聚糖纤维的断裂伸长率为7%~15%,比涤纶、锦纶等合成纤维小。
初始模量:壳聚糖纤维的初始模量为70~95cN/dtex,几乎比所有常见合成纤维的初始模量都大。壳聚糖纤维在小负荷下难以变形,刚性非常大。
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