以聚合物和改性油脂作为分散载体,将无机纳米粒子前驱体引入蛋白质纤维间隙中,控制介质条件在革纤维中原位(in-situ)生成无机纳米粒子。利用蛋白质-无机纳米粒子的有机-无机杂化作用实现对生皮的鞣制。利用计算机模拟等技术研究蛋白质-无机纳米粒子的作用机理以及研究纳米粒子的引入对成革性能的影响规律,探讨可替代铬鞣的新型鞣法及鞣革工艺,对消除铬带来的环境污染,缓解紧张的铬资源,全面提升成革的性能,丰富皮革鞣制化学及工艺学理论,加快高新技术对传统产业的嫁接和提升,具有较大的理论意义和实用价值。
以聚合物和改性油脂作为分散载体,将无机纳米粒子前驱体引入蛋白质纤维间隙中,控制介质条件在革纤维中原位生成无机纳米粒子。利用蛋白质-无机纳米粒子的有机无机杂化实现了对生皮的鞣制。成革的收缩温度和热力学性能均高于行业无铬鞣标准,并显示出良好的防霉、透汽、抗紫外等特殊功能。研究了蛋白质-无机纳米粒子的作用机理以及纳米粒子的引入对成革性能的影响规律,探讨了可替代铬鞣的清洁化鞣法及鞣革工艺,对消除铬带来的环境污染,缓解紧张的铬资源,全面提示成革的性能,丰富皮革鞣制化学及工艺学的理论,加快高新技术对传统产业的嫁接和提升,具有加大的理论意义和适用价值。