棉织物接枝β-环糊精的工艺及包络性能研究

棉织物接枝β-环糊精的工艺及包络性能研究

论文摘要

本论文用两种接枝方法将B-环糊精牢固地接枝到棉织物上,通过实验分别证明了DL-苹果酸和环氧氯丙烷均可以将B-环糊精接枝到棉织物上,并探讨了不同因素对织物上B-环糊精的含量和织物物理机械性能的影响,分别确定了接枝最佳工艺。通过红外光谱图可知,用DL-苹果酸和环氧氯丙烷作交联桥,并未使棉织物的纤维发生根本性破坏,同时B-环糊精的包合特性仍然保留。这种新织物有许多新功能,如香料的缓释、空气的除臭等。实验结果表明B-环糊精的接枝率在13%左右。经二十次洗涤后,织物的失重率较小,说明这种新型织物具有较好的耐洗牢度。利用B-环糊精的包合特性制备了包合药物(丁香酚)的功能性棉织物,测定了其药物包合量并考察了包合药物在水溶液中的稳定性能和释放性能。结果表明,药品与织物上的B-环糊精形成包合物后,可显著降低其挥发性,延长药品的有效时间。每克该织物上的药物包合量为18.5ug。包合丁香酚经B-环糊精整理的棉织物在处于人体体温时,丁香酚的释放达到理想状态,即释放百分率在50%至80%之间,这正适合于开发具有医疗保健作用的功能性服装。在30℃的水溶液中,当放置时间超过150min,经β-环糊精整理的包合丁香酚的棉织物,在水溶液中其丁香酚的释放达到动态平衡。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 引言
  • 1.1 β-环糊精的特性
  • 1.2 环糊精的发展
  • 1.3 环糊精的结构与性质
  • 1.4 β-环糊精的改性
  • 1.4.1 β-环糊精改性的目的
  • 1.4.2 改性β-环糊精的种类及主要特性
  • 1.4.3 β-环糊精和改性β-环糊精的包合物及其用途和方法
  • 1.5 β-环糊精的应用现状
  • 1.5.1 β-环糊精在纺织工业中的应用
  • 1.5.2 β-环糊精在医药工业的应用
  • 1.5.3 β-环糊精在日用化妆品工业的应用
  • 1.5.4 β-环糊精在农业中的应用
  • 1.5.5 β-环糊精在有机合成中的应用
  • 1.5.6 β-环糊精在分析化学中的应用
  • 1.5.7 β-环糊精在食品工业中的应用
  • 1.6 包合物形成的条件及常用制备方法
  • 1.6.1 包合物形成的条件
  • 1.6.2 制备包合物常用的方法
  • 1.7 丁香酚
  • 1.7.1 简介
  • 1.7.2 作用
  • 1.8 课题的目的、意义及主要内容
  • 第二章 β-环糊精接枝棉织物的工艺研究Ⅰ—DL-苹果酸作交联剂
  • 2.1 实验材料、药品和仪器
  • 2.1.1 实验材料
  • 2.1.2 实验药品
  • 2.1.3 实验仪器
  • 2.2 实验内容
  • 2.2.1 接枝工艺研究
  • 2.2.2 测试
  • 2.2.3 织物中β-环糊精含量
  • 2.2.4 红外光谱
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 β-环糊精浓度对棉织物性能的影响
  • 2.3.2 DL-苹果酸的浓度对棉织物性能的影响
  • 2.3.3 催化剂的种类对织物性能的影响
  • 2.3.4 催化剂浓度对织物性能的影响
  • 2.3.5 焙烘温度对织物性能的影响
  • 2.3.6 焙烘时间对织物性能的影响
  • 2.3.7 织物中β-环糊精含量的测定
  • 2.3.8 耐洗性
  • 2.3.9 红外光谱
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 β-环糊精接枝棉织物工艺研究Ⅱ—环氧氯丙烷作交联剂
  • 3.1 实验材料、药品和仪器
  • 3.1.1 实验材料
  • 3.1.2 实验药品
  • 3.1.3 实验仪器
  • 3.2 实验内容
  • 3.2.1 棉织物环氧化
  • 3.2.2 环氧化棉织物环氧值的测定
  • 3.2.3 环氧化棉织物与β-环糊精反应
  • 3.2.4 织物上β-环糊精含量测定
  • 3.2.5 红外光谱
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 β-环糊精标准曲线
  • 3.3.2 影响棉织物环氧化的因素
  • 3.3.3 影响β-环糊精接枝环氧化棉织物的因素
  • 3.3.4 耐洗性
  • 3.3.5 红外光谱
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 β-环糊精接枝棉织物包合药物的研究
  • 4.1 实验材料、药品和仪器
  • 4.1.1 实验材料
  • 4.1.2 实验药品
  • 4.1.3 实验仪器
  • 4.2 实验内容
  • 4.2.1 β-环糊精接枝棉织物包合丁香酚
  • 4.2.2 红外光谱
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 丁香酚标准曲线
  • 4.3.2 包合量的测定
  • 4.3.3 药物释放性能的测定
  • 4.3.4 红外光谱
  • 4.4 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读学位期间的研究成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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