首页 >> 生产技术 >>生产技术 >> 碱性淀粉酶在棉机织物冷堆退浆中的应用
协会理事单位
更多
详细内容

碱性淀粉酶在棉机织物冷堆退浆中的应用

碱性淀粉酶在棉机织物冷堆退浆中的应用

江南大学纺织科学与工程学院 孙志扬 余圆圆 王强 王平 刘颖

浙江美欣纺织印染科技有限公司 龙方胜

摘要:采用自制碱性淀粉酶JN20对棉织物进行退浆处理,考察了冷轧堆退浆工艺中碱性淀粉酶用量、堆置时间、酶处理液pH、轧液温度对退浆效果的影响,得到了优化工艺:淀粉酶JN20为lg/L,酶处理液p=9、酶液浸渍温度为60,室温堆置12 h的条件下,棉织物的退浆率为98.28%,退浆等级7级,退浆效果优于商品化淀粉酶2200K冷轧堆退浆,而且织物强力保留率高于碱法冷轧堆退浆棉织物。

关键词:退浆;冷轧堆;碱性淀粉酶;棉织物

传统的棉机织物碱退浆前处理加工会对棉纤维造成损伤,而且工艺需要消耗大量的蒸汽、水和烧碱,排放废水污染生态环境[1-2],因此开发节能环保、对纤维损伤小的棉织物前处理加工技术符合绿色染整的趋势。淀粉酶退浆具有退浆率高、工艺条件温和、能耗低、对织物损伤小等优点[3-4],已广泛应用于棉机织物前处理加工。淀粉酶通常在弱酸性条件下酶活最高,退浆效果最好[5],但是,棉织物退浆后的精练和氧漂加工均为碱性条件,不便于工序之间的衔接[6]。另外,棉织物生物酶前处理工艺的发展方向是酶退浆/酶精练一步法工艺,用于棉织物精练的酶制剂主要为碱性果胶酶,弱酸性使用的淀粉酶与碱性果胶酶联合使用时,加工时的pH难以兼顾两种酶。因此,开发碱性淀粉酶退浆技术,对开发棉织物生物酶前处理技术有重要意义。

碱性淀粉酶是指一类在碱性条件下具有高催化活力的淀粉酶[7-8]。1971年,日本学者HORIKOSHI[9]首次报道了产自嗜碱芽胞杆菌A-40-2的碱性a-淀粉酶。 此后关于碱性淀粉酶的研究陆续报道,其中国外研究主要集中在产碱性淀粉酶嗜碱微生物的筛选、培养及酶的分离纯化等方面[7.10-12];国内的蒲宗耀[13]探究了耐碱耐温淀粉酶的退浆前处理工艺,但该研究中使用的淀粉酶在pH=6~7时活性最强,这与碱性淀粉酶的pH适用范围存在着差异。

本研究采用在碱性环境下保持高活力的碱性淀粉酶JN20,通过冷轧堆工艺对淀粉上浆的纯棉机织物进行退浆,探究了酶浓度、堆置时间、轧酶pH和温度对退浆效果的影响。

1试验部分

1.1织物、试剂与仪器

织物 纯棉斜纹布(203g/m2,纯淀粉浆料上浆,浙江美欣达纺织印染科技有限公司)

试剂 碱性淀粉酶JN20(江南大学自制),商品化淀粉酶2200K(市售),JFC(山东优索科技有限公司),柠檬酸、碘化钾、碘酸钾、碘、可溶性淀粉、无水乙醇(分析纯,上海阿拉丁有限公司),高氯酸、盐酸、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、酚酞、冰乙酸、氢氧化钠(分析纯,国药集团化学试剂有限公司)

仪器 AL-204型电子天平(瑞士梅特勒公司),101A-1B电热鼓风干燥箱(上海安亭科学仪器有限公司),WSD-型全自动白度计(北京康光仪器有限公司),UV-1800紫外一可见光分光光度计(日本岛津公司),YG( B) -026D-250型电子织物强力仪(温州大荣纺织仪器有限公司),HH-2数显恒温水浴锅(江苏金坛荣华仪器制造有限公司)

1.2退浆工艺

1.2.1碱性淀粉酶JN20冷轧堆退浆工艺

碱性淀粉酶JN20工作液处方

JFC/(g.L-l)                         1

碱性淀粉酶JN20/(g.L-1)                         0.5~20

pH                                 v    7~10

温度/                                  30~90

坯布→热水洗2道(90,10 s)→浸轧酶液(一浸一轧,轧余率90%~100%)→打卷堆置(30~35,6~24 h)→第一道热水洗(90,2min)→第二道热水洗(90,2min) →冷水洗(2min)→烘干

1.2.2淀粉酶2200K冷轧堆退浆工艺

淀粉酶2200K工作液处方

JFC/(g.L-1)                             1

淀粉酶2200K/(g.L-1)                        1

pH(最适)                       6

温度/℃                                60

坯布→热水洗2道(90,10 s) →浸轧酶液(一浸一轧,轧余率90%~100%)→打卷堆置( 30~35,12 h) →第一道热水洗(90,2min) →第二道热水洗(90,2min) →冷水洗(2 min) →烘干

1.2.3碱法冷轧堆退浆工艺

碱工作液处方

JFC/(g.L-1)                       l

NaOH/(g.L-1)                      30

温度/                               60

坯布→热水洗2道(90,10 s)→浸轧碱液(一浸一轧,轧余率90%~100%)→打卷堆置(30~35℃,堆置时间12 h)→第一道热水洗(90,2min) →第二道热水洗(90,2 min) →冷水洗(2min)→烘干

1.3测试方法

1.3.1淀粉酶活力

参照GB/T 24401-2009《a-淀粉酶制剂》进行测定。

1.3.2织物退浆率

采用高氯酸法测定织物上的淀粉含量和退浆率[14]。取退浆前后的干燥布样各2g,剪成5 mm×5 mm,置于250 mL锥形瓶中,加入30mL 42%高氯酸溶液,在室温下搅拌30 min;加入100 mL蒸馏水及1~2滴酚酞指示剂,加入6moI/L氢氧化钠至溶液呈淡红色,再滴数滴2 mol/L醋酸至淡红色消失;随后进行真空抽滤,将滤液转移至250 mL容量瓶中,定容。吸取滤液5 mL,置于50 mL容量瓶中,加入2 mol/L醋酸25 mL、10%碘化钾0.5 mL、0.01 mol/L碘酸钾2mL,定容、摇匀;待室温下显色稳定后,测定其吸光度,并根据标准曲线进行浓度换算。织物上的含浆量和退浆率按照式(1)和(2)进行计算:

image.png

式中:C——织物上淀粉的质量浓度,mg/mL;

m——布样质量,g;

V—一相应的体积,mL(本试验为5 mL)

image.png

式中:m0——退浆前织物含浆量

m1——退浆后织物含浆量

1.3.3退浆效果的评级

参照HG/T 5080-2016《纺织染整助剂退浆剂对淀粉浆料退浆效果的测定》测试方法,取5 cm×5 cm样品,滴加碘~碘化钾指示剂溶液,观察织物的颜色变化。退浆等级分9级,9级最好,l级最差,一般达到7级以上可认为退浆效果良好。

1.3.4白度

使用WSD-型全自动白度计测定织物的蓝光白度,试样的不同部位测试5次,取平均值。

1.3.5断裂强力

参照GB/T 3923.1-2013《纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)》进行测试。

2结果与讨论

2.1退浆效果的影响因素

2.1.1碱性淀粉酶JN20用量

为避免各因素(如气温、贮存时间、产品批次等)对酶活力的影响,减小试验误差,本试验在使用淀粉酶前,测试其酶活,并将原酶统一稀释至活力1000 U/mL,待用。

酶退浆冷轧堆工艺条件为:JFC l g/L,酶液pH=9, 轧酶液温度60,轧余率90%—100%,堆置温度30~35,堆置时间6h,考察碱性淀粉酶JN20不同的质量浓度对冷轧堆退浆效果的影响,结果见表l。

由表l可知,随着酶用量的增加,退浆等级提高,当酶质量浓度超过10.0 g/L后,退浆等级稳定在8级。当I质量浓度为0.5 g/L时,退浆率为80.01%,退浆效果较};当酶质量浓度为5.0 g/L时,退浆率提高至97.11%。为考察其他条件对碱性淀粉酶JN20退浆效果的影响,后续试验选择酶质量浓度为1.0 g/L和5.0 g/L。

表1碱性淀粉酶JN20用量对退浆等级的影响

image.png

2.1.2堆置时间

选择酶质量浓度分别为1.0 g/L和5.0 g/L,其他工艺条件同2.1.1节,调节堆置时间在6~24 h,织物的退浆#级和退浆率结果见表2。

表2堆置时间对退浆等级的影响

image.png

由表2可知,当堆置时间为6h时,织物的退浆等级bs级(酶1.0 g/L)和6级(酶5.0 g/L),退浆效果不佳。堆置时间增加到12 h以上,织物的退浆等级达到了7~8 及,退浆效果良好。酶质量浓度为1.0 g/L时,堆置处理6h和12 h时织物的退浆率分别为96.04%和97.94%;酶灵量浓度为5.0 g/L时,堆置处理6h和12 h时织物的退嶷率分别为97.27%和98.95%,说明堆置时间需在12 h 以上才能获得良好的退浆效果。

2.1.3处理液pH

选择酶质量浓度分别为1.0 g/L和5.0 g/L,其他工艺条件同2.1.1节,考察处理液pH对碱性淀粉酶JN20 令轧堆退浆效果的影响,结果见表3和图1。

处理液pH过高或过低都会使酶遭到不可逆的破啄,影响酶的稳定性和活性,导致其催化能力下降。由表3可见,在pH=9时,织物的退浆等级最高,达到了7~8级,退浆效果优良;pH=10时,退浆等级为3级,退浆效果差。图1中当酶的质量浓度为l g/L时,随着pH的增大,织物的退浆率呈先增大后减小的趋势,其中pH=9 时,退浆率最高,为98.11%。根据以上结果,碱性淀粉酶JN20冷轧堆退浆工艺中,选择酶液pH=9。

表3处理液pH对退浆等级的影响

image.png 

image.png

图1处理液pH对退浆率的影响

2.1.4轧酶温度

选择酶质量浓度分别为1.0 g/L和5.0 g/L,其他工艺条件同2.1.1节,考察轧酶温度对碱性淀粉酶JN20冷轧堆退浆效果的影响,结果见表4和图2。

表4轧酶温度对退浆等级的影响

image.png

 

image.png

  图2轧酶温度对退浆率的影响

由表4可知:轧酶温度为30~50时,织物的退浆等级为6~7级;轧酶温度为60~90时,织物的退浆等级为7~8级,说明适当提高轧酶温度,可以提升退浆等级1级左右。由图2可知:在酶质量浓度为1.0 g/L时,轧酶温度为30,织物的退浆率为97.09%;轧酶温度90,织物的退浆率为98.48%。这可能是因为低温时,酶分子和渗透剂的热运动速度慢,不易渗透到织物内部并与淀粉浆充分反应,故不能很好地分解淀粉;而浸轧热酶液,既可以使织物上的浆料溶胀,又有利于淀粉酶的热运动,增加酶与淀粉的接触,所以织物的退浆效果有所提升。当轧酶温度为60时,织物的退浆等级达到7级以上,已经满足生产要求。

2.2淀粉酶退浆与碱退浆工艺的比较

采用优化的碱性淀粉酶JN20冷轧堆退浆工艺对织物进行退浆(碱性淀粉酶JN20 1.0 g/L,堆置时间12 h,JFC l g/L,酶液pH=9,轧酶温度60,轧余率90%~100%,堆置温度30~35),与商品化淀粉酶2200K(活力为1000 U/mL)和氢氧化钠退浆织物进行对比,结果如表5所示。

表5不同工艺退浆织物的退浆效果、白度和断裂强力

image.png

由表5可知,碱性淀粉酶JN20冷轧堆处理织物的退浆率可达98.28%,退浆等级为7级,远高于淀粉酶2200K退浆织物的退浆率(94.91%)和退浆等级(4级), 基本能达到碱冷轧堆退浆效果。碱冷轧堆退浆和酶冷轧堆退浆都能提升织物的白度,其中碱性淀粉酶JN2( 退浆织物的白度最好。与酶退浆织物相比,碱冷轧埔退浆织物的断裂强力损失较多,强力损失率为26.94%,棉纤维损伤较大。

3结论

(1)碱性淀粉酶JN20冷轧堆退浆工艺为:酶质量浓度1g/L,渗透剂JFC l g/L,堆置时间12 h,酶液pH=9,轧余率90%~100%.轧酶温度60

(2)棉织物经碱性淀粉酶JN20退浆后,退浆等纫达到7级,退浆率可达98.28%,稍低于碱退蟓(98.78%),退浆后织物的强力损伤较小,蓝光白度得丑提升。与市售酸性淀粉酶2200K相比,在相同酶活和用量时,碱性淀粉酶JN20在碱性条件下进行酶退浆,退浆效果优于淀粉酶2200K。

参考文献:

[1] 王建庆,毛志平,李戎.印染行业节能减排技术现状及展望[J]印染. 2009,35(1):44-51

[2]林琳,印染行业节能减排现状及重点任务[J].印染,2008,34(2):40- 43.

[3] 王平,王强,范雪荣,等.棉织物生物酶前处理润湿性评价[J],印染, 2002,28(12):28-31.

[4] 张洁,王强,范雪荣,等.棉织物的复合酶退浆工艺[J]印染,2016,4: (15):1-5.

[5] 钱柿汝.纯棉色织物酶法退浆及其作用机理研究[D]无锡:江南大学,2014.

[6] 杨海泉,刘龙,李江华,等.碱性淀粉酶的发酵生产及其应用研究赳展[J].生物工程学报,2012,28(4):432-439.

[7] MURAKAMI S, NISHIMOTO H,TOYAMA Y,et al.Purification anc characterization of two alkaline, thennotolerant a-amylases from Bacil lus halodurans 38C-2-1 and expression of the clonedgene in Esche richia coli[Jl. Biosci Biotechnol Biochem,2007,71( 10):2393-2401.

[8] HASHIM SO, DELGADO O, HA'ITI_KAUL R, et al. Starch hydrolys ing Bacillus halodurans isolates from a Kenyan soda lake[J]. Biotech nolLett,2004,26(10):823-828.

[9] HORIKOSHI K. Production of alkaline enzymes by alkalophilic micro organisms[J]. Agri Biol Chem,1971, 35( 11):1783-1791.

[10] SAXENA RK, DU'IT K, AGARWAL L, et al A highly thermostablf and alkaline amylase from a Bacillussp[J]. PN5. Bioresour Technol 2007,98(2):260-265.

[11] DASTAGER GS, LI WJ, ACASAR D, et al. Streptomyces gulbargensis sp. nov. isolated from soil in Kamataka, India[J]. Antonie Van Leeu. wenhoek,2007,91(2):99-104.

[12] PANCHA I, JAIN D, SHRIVASTAV A, et al.A thermoactive a-amy. lase from a Bacillus sp. isolated from CSMCRI salt farm[J]. Int J Biol Macrom01,2010,47(2):288-291

[13]蒲宗耀,陈松,卢涛,等.耐碱耐温淀粉酶性能及退浆工艺试验研究[J]纺织科技进展,2006,(1):24-26

[14]陈英,屠天民.染整工艺实验教程[Ml.北京:中国纺织出版社,2016: 44-


电话:0571-87039794 地址:浙江省杭州市上城区解放路138号2号楼东5楼502室