从表1可知,采用酶法对棉织物进行漂白,所得白度与传统化学法效果较为接近;其中,用固定化酶所产生的白度效果基本上可以达到传统H20漂白效果(不同的数据来源,结论可能存在偏差),对于一些染深色或对织物白度要求不高的情况,用GOD进行处理完全可以满足要求.P。Anis等人[37187对漂白pH值的研究结果表明:虽然酸性或中性条件可以不用或少用碱剂,但是产生的漂白效果却很不理想,最佳的pH值仍是碱性条件0o~il).而各最佳工艺的温度条件还属于高温,因为低温或室温条件对白度提高并不明显.[4]93由此看来,GOD对棉织物漂白虽然已经有了很大的进展,但是要想突破碱剂、高温等条件的制约,达到传统法漂白的效果,还需要进~步的研究.葡萄糖氧化酶虽然在棉织物漂白中的应用研究已有众多成果,但在麻类织物中的漂白研究还未见报道,鉴于对棉织物漂白所产生的良好效果,相信GOD对麻类织物的漂白也将显示出巨大的应用价值.
3.2漆酶对棉织物的漂白
最先将漆酶应用于棉织物漂白的是T.Tzanov等人[5]807,他们首次报道了用低浓度漆酶预处理结合H202可以增加织物白度这一成果.棉织物在H202漂白之前,利用漆酶价体体系在温和条件下(60oC、pH=5、10min)对其进行间歇式或者浸轧预处理,可以减少H202用量而达到理想的效果.L.Pereira等人[6]69利用从Trameteshirsuta中分离出的漆酶对其漂白原理进行了研究.他们分别研究了不同的黄酮类物质被漆酶氧化的状况,结果表明:桑色素、毛地黄黄酮、栎精、芸香甘可以被氧化,芹菜素则不受其影响;这些黄酮类物质的氧化则是棉织物白度提高的主要原因.然而对于棉织物中所有色素在一起时的漂白机理则比较复杂,但整个过程中氧气的消耗则说明了黄酮类物质的氧化,而且氧化产物间的相互作用产生了易溶或易受H202影响的有色物质.这可能是棉织物漂白后白度增加的原因.C.Basto等人【鼹】将超声波结合漆酶对棉织物进行预处理,结果表明:漂白后白度比单独用漆酶预处理的白度还要高1.67.试验还发现,高强度超声波处理会造成酶活性的丧失,为此,可在处理液中加入高度降解的PVA作为漆酶的稳定剂,同时还可以增加织物白度.可能原因是:(1)PVA增加了处理液粘度;(2)在超声波或搅拌作用下,PVA被漆酶催化氧化,同时产生过氧化氢,有利于白度的进一步提高.最终结果表明:用低强度超声波(7结合漆酶预处理30min,不会影响漆酶的活性,还可达到理想的白度效果.超声波与漆酶的这种协同增白作用主要是因为超声波的空化效应使得漆酶更容易进入到纤维内部,增大了接触底物的机会,加速了色素物质的转变.漆酶/介体体系较强的氧化还原作用还可用于牛仔服装的水洗,除去靛蓝染料,使其颜色变浅,呈现出返旧的效果.1996年,丹麦的Novozyme公司推出了第一只工业水洗漆酶/介体体系DeniLiteMT,并将其用于棉织物的漂白;2001年,印度的Zytex公司在LMS体系的基础上开发了一种以特殊方式降解靛蓝染料的商品酶制剂Zylite.
3.3木聚糖酶的辅助漂白
在纤维素织物的退浆和煮练过程中,一些非纤维素杂质的去除,尤其是浆料、果胶、木聚糖等杂质的去除可以提高织物的吸水性,从而有利于后续的漂白、染色等湿加工.Dhiman等人从Bacillusstearothermophilus中分离出一种宽pH值(6.0~12.5)、宽温幅(37 85cC)的木聚糖酶,将其用于棉织物的退浆和煮练.在pH值9.5、70℃的条件下,用5g/L木聚糖酶对棉织物进行退浆(90min)和煮练(18orain),木聚糖酶对织物中的杂质有特殊的作用效果,采用该酶法进行退浆和煮练,纤维变得更为柔软和光滑.与传统碱剂法相比,退浆后织物的白度提高11.8%,这种效果部分地归功于淀粉、半纤维素的降解去除及还原糖的释放;煮练后织物的失重率仅为O.83%,强力损失降低.同时,木聚糖酶处理还可以使棉籽壳发生部分水解,因此有利于后续漂白时漂白剂进入到纤维内部[2ol埘,减少漂白剂用量.Kundu等人『41将木聚糖酶结合纤维素酶用于黄麻纤维的前处理,可以和常规工艺处理收到同样的效果.利用0.2U/g纤维素酶和2.6U/g木聚糖酶的混合酶液在pH值5、45℃下对黄麻预处理6h,再用H202漂白,可使白度提高3%,还减少了H20用量.Day等人发明了一种新的用半纤维素酶增白麻类f亚麻、苎麻、黄麻、大麻等1纤维、纱线及织物的方法.所用的半纤维素酶包括多种酶如木聚糖酶、甘露聚糖酶、糖苷酶、葡萄糖苷酶、阿拉伯糖苷酶等,其中木聚糖酶是主要成分.将其在合适的pH值、温度和助剂条件下对这些纤维素材料进行处理,能够通过它们的相互作用使有色物质去除或改性,从而增加白度.如在pH值7.0f磷酸盐缓冲溶液调节)、40℃下对亚麻织物处理60min,然后进行淋洗,即可使其6值比处理前下降1.9.
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