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皮革科学与技术的最新进展和发展方向

http://china.BagsNet.com   2011-06-07  来源:互联网

近年来世界及中国的皮革工业发展迅速,在清洁化生产、环境保护以及技术装备等方面均取得了可喜的进步。同时,各国的皮革研究人员仍在不断地进行着更为深入的科学研究,取得了重要的成果并在生产中得以应用。下面,我将从皮革基础理论研究、皮革工艺实践研究以及皮革化学品三个方面向大家简要介绍当今皮革科学与技术的最新进展和发展方向。

    1.基础理论研究

    皮革工业的基础理论研究在皮革领域占有很重要的地位,它为皮革行业全面深入的发展奠定了坚实的基础。其中,鞣制机理更为制革工作者们所关注,近几年来,该领域的研究工作十分活跃。

    在鞣制机理研究的历史进程中,前后有许多制革化学家致力于此方面的工作,如20世纪有代表性的E.Heideman教授(德国)。传统鞣制理论研究的主要观点认为,在无机鞣剂鞣制过程中,铬配合物是与胶原的羧基发生配位结合成键交联的。随着人们认识的提高,研究人员进一步研究了无机鞣剂种类的鞣性差异,如利用配合物价键理论和配位场理论解释了一系列无机鞣剂(铬、锆、钛、铁)的鞣性差异,在较长的时间里被人们所认同。但这两种理论都仍存在着一定的缺陷。对于植鞣理论至今尚无大的新进展,其鞣制机理都认为是多点氢键结合。人们还是认为植鞣时鞣质与胶原的结合是不牢固的,其根本原因是氢键的稳定性受温度、湿度、介质的影响较大,尤其在湿态环境中受温度的影响最大。但是在我的试验中,用PAT-84助植鞣可发生不可逆结合,电镜扫描微纤维无明暗带,机理只有推论实际尚未查明。

    随着科学的发展,现代测试仪器和水平的发展,人们对胶原精细结构认识的水平也在不断地提高,并借助于其它科学的理论,对鞣制发生的变化从新的角度作了解释,并提出了新的观点,尤其是对无机鞣制的讨论最为集中。

    以A.D.Covington(英国)为代表的一批学者,从化学动力学和热力学的观点出发,利用现代的测试手段,量化鞣制过程的变化规律,并结合胶原和鞣剂的结构从空间构象讨论了交联键的问题—湿热稳定性。首先从胶原的收缩温度着手,认为胶原在受热状态下的变化与胶原分子之间的氢键十分紧密;Covington用NMR谱分析数据印证半个世纪前Weir和Carter等的氢键断裂假说的合理性后,进一步提出“协同体”和“活性配合物”理论。协同单元理论认为:皮革收缩过程是一个动力学过程,收缩温度与协同单元的大小有关。协同单元理论对各种鞣剂的鞣性差异给出了比较满意的解释。新的鞣制理论并不强调鞣法与收缩温度有太大的关系,但应该看到新理论的实质是强调不同鞣法所用到的不同鞣剂与胶原交联成键的认识是一致的,进而在“成键”的基础上详细地探讨了不同鞣料的成键差别,更注重键的稳定性和刚性。

    高分子鞣剂在制革中的应用始于20世纪60年代,迄今已有30多年的历史。目前,高分子鞣剂已成为一类在制革工业中应用得十分广泛的有机化工材料,因此高分子鞣剂受到制革界的关注,对与之相关的开发研究及高分子鞣剂和皮胶原相互作用机理的研究投入了极大的热情。高分子树脂鞣剂与生皮胶原发生相互作用,并体现出自身的鞣制效应是一个非常复杂的物理、化学过程。一般认为,这个过程是高分子树脂鞣剂分子渗入生皮内,以其活性基团与皮胶原侧链上的活性基团相结合,或是聚积、沉淀在胶原纤维之间,包裹在纤维表面,形成交联、吸附或缠结作用,或是以其它方法与皮胶原纤维发生作用,从而起到鞣制的作用,但目前尚未见到直观的证明。

 四川大学发明的纳米二氧化硅鞣革,收缩温度已能达到95℃以上,初步研究认为是纳米粒子的原子表面处于严重缺位状态,有很高的活性,可能与肽链生成Si—C或是Si—O—C键,是否仍是如此的“成键”交联反应还有待进一步证明。

    总的来说,新的理论进展,主要是从热力学、动力学出发,并借助现代分析方法,趋向定量地表征鞣制机理,充分地、多方面地研讨了可能存在的影响因素,逐步使传统理论日趋完善。

    2.工艺实践研究

    发展是生存的出路,创新是发展的动力,制革技术理论的创新是制革技术创新的基础。对制革工艺进行广泛而深入地研究,进而加以改进,是全面提高皮革工业现代化水平,促进皮革及相关行业迅速发展的一项重要工作,可以为实现皮革生产资源优化提供有力的保障。

    先进的生产工艺应当符合可持续发展的要求。只有与时俱进实行良性的可持续发展,生产工艺才能真正实现其生存价值。生产工艺的可持续性发展,体现在节能、减排,实施清洁化生产及符合环保要求以及开展技术创新等诸多方面。

    鉴于世界各国都在要求实施清洁工艺,而且最终要求杜绝污染物排放,近来,制革工艺的发展主要体现在经济及社会效益、清洁化生产及环保等方面。可以预计,在未来很长一段时间里,皮革工业仍将在这些方面发生重大变革。清洁环保型皮革生产工艺的主要特征表现为:减轻污染,变废为宝,实现可持续发展,符合循环经济的要求。

    在第五届亚洲国际皮革科学技术会议上,韩国制鞋皮革技术研究所的研究人员提出了在国内外制革界倍受关注的清洁化鞣制与染色工艺。首先分别用铬、铝鞣剂鞣制生产出蓝湿皮和白湿皮,然后用合成染料和天然染料进行染色,得到质量优良的皮革,而且达到了少污染或无污染的目的。在第二十八届国际皮革工艺师和化学师协会联合会会议上,来自印度国家工程和皮革技术学院的研究者带来了一种环境友好的铬鞣法,介绍了一种不经过脱灰、浸酸、提碱等工序的新铬鞣工艺,它使制革厂获取更好收益的同时,对环境也友好。在第二十七届国际皮革工艺师和化学师协会联合会会议上,ElammaA.等提出了一种具有成本优势的二步法鞣制,两步法鞣制所用的鞣剂是不含任何生物毒性和有害物质的矿盐。同时,意大利的G.Manzo等以研究无盐浸酸为目的,分别对脱灰皮进行无铬和有铬浸酸,取得令人满意的效果,完全可代替有氯化钠存在下的常规浸酸工艺,四川大学的无盐浸酸和高pH鞣制已取得很好的效果。

    目前制革中普遍采用的硫化物脱毛法对环境造成了极大的污染,其污染物主要包括硫化物、有机物和石灰等。基于硫化物脱毛法对环境的严重污染,广大制革工作者研究开发了很多减少硫化物脱毛法污染的方法,主要集中在以下几个方面:

    2.1对硫化物脱毛工艺的改进:

    保毛脱毛法、脱毛材料循环法和无硫排放脱毛法

    保毛脱毛法的典型代表是澳大利亚联邦科学与工业研究所(CSIRO)研究成功的Sirolime保毛浸灰系统和原罗姆公司开发的HS保毛浸灰系统;以及罗姆哈斯公司研究开发的布莱尔脱毛系统。国内也有对此类保毛脱毛法

    2.2开发不含硫化物的脱毛法

    BASF公司研制的MollecalSF,TFL公司研制的ErhavitFs和ErhavitHS都是含有机硫的化合物,具有较强的还原能力,用于脱毛可以减弱或消除硫化物的污染。

    氧化脱毛在我国上海益民制革厂曾成功地长期用于生产,可用于猪、牛革,产品质量很好,很少有松面产生。近来美国科技人员又在研究不同的氧化体系代替硫化物脱毛,有过碳酸钠,过硼酸盐,碱性过氧化氢/氰酸钾体系,据说效果不错。

    随着生物技术的发展和环境保护意识的日益增强,酶脱毛研究又重新提到研究日程上来。以前的酶脱毛研究着重于对酶制剂种类及脱毛条件的筛选,现在的酶脱毛研究则着重于酶组分的分离,力求分离出专一性更强的脱毛酶制剂,从而克服酶脱毛法容易产生松面的问题,为酶脱毛在制革生产中的大规模应用奠定基础。

    随着科学技术的进一步发展与成熟,学科交叉意识的增强,在力求改进制革工艺以减少污染的同时,运用高新技术改造传统的制革行业,已成为制革工业可持续发展的重要措施。超声波技术、等离子技术及超临界流体技术等高新技术均被应用于制革工业,并且取得了一定的研究成果。

    二十世纪九十年代以来,国内外制革工作者对超声波在皮革工业中的应用进行了深入研究。实践证明,超声波对皮革鞣制、染色、加脂、脱毛以及污染治理等过程有不同程度的促进作用,近来西班牙又有人在研究超声波植鞣,拟在生产上应用。

    等离子技术也将是未来制革领域所关注的高新技术之一。在鞣制方面,根据制革鞣制机理的分析和低温等离子体的功能、特性,选择不同的等离子气体改性胶原材料,可以有选择性地改变胶原纤维表面化学组成、表面电荷,引入大量的活化基团,例如羰基、羧基、羟基、胺基等,增加胶原蛋白质分子上的反应活性点和活化自由能,从而大大提高金属离子与胶原蛋白质分子的结合能力和交联鞣制作用。在染色方面,根据制革染色机理的分析,用等离子体处理胶原纤维,在胶原纤维上发生的氧化、裂解和刻蚀等作用以及引入不同的活性基团,不仅可以提高胶原纤维表面的润湿性、比表面能和导电性,提高胶原纤维与染料、加脂剂等材料的交联反应能力,而且可以根据染料类型,有选择地改变皮胶原纤维的表面电荷,引入能与不同染料作用的极性基团,从而大大提高染料的吸收率,降低染料用量,减少废水及有害物的产生量,为实现高效清洁化的制革染色技术,开辟了新的有效途径。在制革涂饰方面,可利用等离子体产生刻蚀、交换、接枝及共聚反应与沉积作用,提高涂饰材料与皮纤维的交联能力、粘附性能以及增加它们之间的相容性,提高涂层的防水、防油、防污和抗静电性能。

    二氧化碳超临界流体无污染制革的核心,是利用处于超临界状态下的二氧化碳代替水作为介质(或代替某些有机溶剂),并在此介质中实现制革“湿”操作。该技术提出了一种无污水排放(“零排放”)的全新的制革新概念。四川大学的皮革研究人员对传统铬鞣和在二氧化碳超临界流体条件下铬鞣进行了较全面地对比研究,意在以铬鞣作为研究的突破口,为二氧化碳超临界流体代替水作介质全面进行制革湿操作,提供具有实用参考意义的依据。最新的研究报道显示,法国皮革技术中心的(CTC)A-L.Hans等制革专家,将超临界二氧化碳技术应用于皮革染色,选择皮革作为基体,对不同染料、助剂和染色条件进行了实验研究,最终,皮革显出均匀的表面着色和整体染色,同时极大的增加了投资回报。

    2.2开发不含硫化物的脱毛法

    BASF公司研制的MollecalSF,TFL公司研制的ErhavitFs和ErhavitHS都是含有机硫的化合物,具有较强的还原能力,用于脱毛可以减弱或消除硫化物的污染。

    氧化脱毛在我国上海益民制革厂曾成功地长期用于生产,可用于猪、牛革,产品质量很好,很少有松面产生。近来美国科技人员又在研究不同的氧化体系代替硫化物脱毛,有过碳酸钠,过硼酸盐,碱性过氧化氢/氰酸钾体系,据说效果不错。

    随着生物技术的发展和环境保护意识的日益增强,酶脱毛研究又重新提到研究日程上来。以前的酶脱毛研究着重于对酶制剂种类及脱毛条件的筛选,现在的酶脱毛研究则着重于酶组分的分离,力求分离出专一性更强的脱毛酶制剂,从而克服酶脱毛法容易产生松面的问题,为酶脱毛在制革生产中的大规模应用奠定基础。

    随着科学技术的进一步发展与成熟,学科交叉意识的增强,在力求改进制革工艺以减少污染的同时,运用高新技术改造传统的制革行业,已成为制革工业可持续发展的重要措施。超声波技术、等离子技术及超临界流体技术等高新技术均被应用于制革工业,并且取得了一定的研究成果。

    二十世纪九十年代以来,国内外制革工作者对超声波在皮革工业中的应用进行了深入研究。实践证明,超声波对皮革鞣制、染色、加脂、脱毛以及污染治理等过程有不同程度的促进作用,近来西班牙又有人在研究超声波植鞣,拟在生产上应用。

    等离子技术也将是未来制革领域所关注的高新技术之一。在鞣制方面,根据制革鞣制机理的分析和低温等离子体的功能、特性,选择不同的等离子气体改性胶原材料,可以有选择性地改变胶原纤维表面化学组成、表面电荷,引入大量的活化基团,例如羰基、羧基、羟基、胺基等,增加胶原蛋白质分子上的反应活性点和活化自由能,从而大大提高金属离子与胶原蛋白质分子的结合能力和交联鞣制作用。在染色方面,根据制革染色机理的分析,用等离子体处理胶原纤维,在胶原纤维上发生的氧化、裂解和刻蚀等作用以及引入不同的活性基团,不仅可以提高胶原纤维表面的润湿性、比表面能和导电性,提高胶原纤维与染料、加脂剂等材料的交联反应能力,而且可以根据染料类型,有选择地改变皮胶原纤维的表面电荷,引入能与不同染料作用的极性基团,从而大大提高染料的吸收率,降低染料用量,减少废水及有害物的产生量,为实现高效清洁化的制革染色技术,开辟了新的有效途径。在制革涂饰方面,可利用等离子体产生刻蚀、交换、接枝及共聚反应与沉积作用,提高涂饰材料与皮纤维的交联能力、粘附性能以及增加它们之间的相容性,提高涂层的防水、防油、防污和抗静电性能。

    二氧化碳超临界流体无污染制革的核心,是利用处于超临界状态下的二氧化碳代替水作为介质(或代替某些有机溶剂),并在此介质中实现制革“湿”操作。该技术提出了一种无污水排放(“零排放”)的全新的制革新概念。四川大学的皮革研究人员对传统铬鞣和在二氧化碳超临界流体条件下铬鞣进行了较全面地对比研究,意在以铬鞣作为研究的突破口,为二氧化碳超临界流体代替水作介质全面进行制革湿操作,提供具有实用参考意义的依据。最新的研究报道显示,法国皮革技术中心的(CTC)A-L.Hans等制革专家,将超临界二氧化碳技术应用于皮革染色,选择皮革作为基体,对不同染料、助剂和染色条件进行了实验研究,最终,皮革显出均匀的表面着色和整体染色,同时极大的增加了

    2.2开发不含硫化物的脱毛法

    BASF公司研制的MollecalSF,TFL公司研制的ErhavitFs和ErhavitHS都是含有机硫的化合物,具有较强的还原能力,用于脱毛可以减弱或消除硫化物的污染。

    氧化脱毛在我国上海益民制革厂曾成功地长期用于生产,可用于猪、牛革,产品质量很好,很少有松面产生。近来美国科技人员又在研究不同的氧化体系代替硫化物脱毛,有过碳酸钠,过硼酸盐,碱性过氧化氢/氰酸钾体系,据说效果不错。

    随着生物技术的发展和环境保护意识的日益增强,酶脱毛研究又重新提到研究日程上来。以前的酶脱毛研究着重于对酶制剂种类及脱毛条件的筛选,现在的酶脱毛研究则着重于酶组分的分离,力求分离出专一性更强的脱毛酶制剂,从而克服酶脱毛法容易产生松面的问题,为酶脱毛在制革生产中的大规模应用奠定基础。

    随着科学技术的进一步发展与成熟,学科交叉意识的增强,在力求改进制革工艺以减少污染的同时,运用高新技术改造传统的制革行业,已成为制革工业可持续发展的重要措施。超声波技术、等离子技术及超临界流体技术等高新技术均被应用于制革工业,并且取得了一定的研究成果。

    二十世纪九十年代以来,国内外制革工作者对超声波在皮革工业中的应用进行了深入研究。实践证明,超声波对皮革鞣制、染色、加脂、脱毛以及污染治理等过程有不同程度的促进作用,近来西班牙又有人在研究超声波植鞣,拟在生产上应用。

    等离子技术也将是未来制革领域所关注的高新技术之一。在鞣制方面,根据制革鞣制机理的分析和低温等离子体的功能、特性,选择不同的等离子气体改性胶原材料,可以有选择性地改变胶原纤维表面化学组成、表面电荷,引入大量的活化基团,例如羰基、羧基、羟基、胺基等,增加胶原蛋白质分子上的反应活性点和活化自由能,从而大大提高金属离子与胶原蛋白质分子的结合能力和交联鞣制作用。在染色方面,根据制革染色机理的分析,用等离子体处理胶原纤维,在胶原纤维上发生的氧化、裂解和刻蚀等作用以及引入不同的活性基团,不仅可以提高胶原纤维表面的润湿性、比表面能和导电性,提高胶原纤维与染料、加脂剂等材料的交联反应能力,而且可以根据染料类型,有选择地改变皮胶原纤维的表面电荷,引入能与不同染料作用的极性基团,从而大大提高染料的吸收率,降低染料用量,减少废水及有害物的产生量,为实现高效清洁化的制革染色技术,开辟了新的有效途径。在制革涂饰方面,可利用等离子体产生刻蚀、交换、接枝及共聚反应与沉积作用,提高涂饰材料与皮纤维的交联能力、粘附性能以及增加它们之间的相容性,提高涂层的防水、防油、防污和抗静电性能。

    二氧化碳超临界流体无污染制革的核心,是利用处于超临界状态下的二氧化碳代替水作为介质(或代替某些有机溶剂),并在此介质中实现制革“湿”操作。该技术提出了一种无污水排放(“零排放”)的全新的制革新概念。四川大学的皮革研究人员对传统铬鞣和在二氧化碳超临界流体条件下铬鞣进行了较全面地对比研究,意在以铬鞣作为研究的突破口,为二氧化碳超临界流体代替水作介质全面进行制革湿操作,提供具有实用参考意义的依据。最新的研究报道显示,法国皮革技术中心的(CTC)A-L.Hans等制革专家,将超临界二氧化碳技术应用于皮革染色,选择皮革作为基体,对不同染料、助剂和染色条件进行了实验研究,最终,皮革显出均匀的表面着色和整体染色,同时极大的增加了投资回报。

 现在国内外广泛使用的是疏水性防水加酯剂,其主要组分类型有:

    硬脂酸络合物或铬铝配合物:它利用其长链烃基较高的据水性及化合物中金属原子同革纤维中活性基团的络合作用同皮革牢固结合,产生柔软防水效果。

    高分子石蜡乳液:这类防水加脂剂主要是水乳性的合成酯和高分子烷烃类混合物,有浆状物与水乳液两种产品。高分子石蜡会填充在革纤维之间,产生润滑与防水作用,而且对革有良好的填充丰满性。

    高碳醇的丙烯酸酯共聚物:含有长链烃基的大分子都具有较好的拒水性。但由于极性基团较少,与革纤维结合能力差,极易迁移。通过对含有可聚合基团的长链烃聚合改性,引入适当的极性基团,从而能与革纤维中铬形成牢固的络合物,则可以获得令人满意的防水加脂效果。

    含羧基的长链脂肪族化合物:天冬氨酸、马来酸、柠檬酸、酒石酸、琥珀酸等长链醇单酯或双酯的衍生物也是非常好的防水材料。P.赫登等人在其专利中介绍了这类具有防水性能的乳液状加脂剂。长链的二元羧酸酯盐对铬鞣革具有鞣性、防水性和润滑性,二元酸可以是壬二酸、癸二酸、直链的含C12~C19的二元酸或更长链的含C1~C32的二元羧酸、双油酸、双亚油酸的碱金属盐或铵盐。在英国该类产品已用于生产,有代表性的产品BavenD属此类。

    有机硅化合物:资料报道,异丙醇与硅烷的共聚物和聚硅氧烷混合使用,可得到既防水又滑爽柔软的皮革。英国专利1005475报道了一种由烷氧基氨基硅烷和端羟基的聚二甲基硅氧烷组成的水溶性的有机硅皮革加脂剂。处理后的革柔软、丰满、耐曲挠,并且有突出的防水性能。

    有机氟化物:有机氟类化合物是最有效的皮革防水材料。美国3M公司是世界上开发有机氟材料的先导,其公司的FX-3573、FX-3578、ZonylRP等是皮革专用的含氟处理剂。由于其优异的性能,很多人做了更进一步的研究。如美国3M公司合成了一种含氟烃类缩合物的皮革防水防油剂;Omura等人报道的由有机硅氧烷、含氟化合物和含有胺基的有机硅化合物柔软型皮革防水处理剂。

    3.2.3复鞣性加脂剂

    两亲结构共聚物复鞣性加脂剂是80年代末90年代初在制革工业中获得应用的一类新型的集加脂、复鞣、防水于一身的多功能合成材料。20世纪80年代末期,美国Rohm&Haas公司报道了由甲基丙烯酸C16~20烷基酯和丙烯酸或甲基丙烯酸共聚而成的两亲结构的丙烯酸共聚物复鞣加脂剂。90年代以后,对这类材料的研究成为皮革化学品发展的热点之一。

    复鞣加脂剂由于其独特的性质,赋予革优异的性能。国外以Rohm&Haas公司为代表,其研制的该类产品,从使成革柔软、防水至成革粒面硬而紧实并满足超低雾性,有多个系列品种,处于国际领先地位。中国近几年也做了大量工作,研制了如FRT、FRA、RL系列鞣剂。

    随着皮革及其制品向着高性能、高品质、高附加值的方向发展,各种专用的合成加脂剂和满足特殊要求的多功能加脂剂将迅速协同发展。同时,皮革工业迅速发展带来了日益严峻的环境污染问题。加脂剂也是造成废水污染的主要原因之一,而且加脂剂的开发及生产也面临着绿色化的问题。因此在开发加脂剂新产品时就要从分子水平上考虑其生物降解和高吸收性,实现加脂剂的绿色化。

 现在国内外广泛使用的是疏水性防水加酯剂,其主要组分类型有:

    硬脂酸络合物或铬铝配合物:它利用其长链烃基较高的据水性及化合物中金属原子同革纤维中活性基团的络合作用同皮革牢固结合,产生柔软防水效果。

    高分子石蜡乳液:这类防水加脂剂主要是水乳性的合成酯和高分子烷烃类混合物,有浆状物与水乳液两种产品。高分子石蜡会填充在革纤维之间,产生润滑与防水作用,而且对革有良好的填充丰满性。

    高碳醇的丙烯酸酯共聚物:含有长链烃基的大分子都具有较好的拒水性。但由于极性基团较少,与革纤维结合能力差,极易迁移。通过对含有可聚合基团的长链烃聚合改性,引入适当的极性基团,从而能与革纤维中铬形成牢固的络合物,则可以获得令人满意的防水加脂效果。

    含羧基的长链脂肪族化合物:天冬氨酸、马来酸、柠檬酸、酒石酸、琥珀酸等长链醇单酯或双酯的衍生物也是非常好的防水材料。P.赫登等人在其专利中介绍了这类具有防水性能的乳液状加脂剂。长链的二元羧酸酯盐对铬鞣革具有鞣性、防水性和润滑性,二元酸可以是壬二酸、癸二酸、直链的含C12~C19的二元酸或更长链的含C1~C32的二元羧酸、双油酸、双亚油酸的碱金属盐或铵盐。在英国该类产品已用于生产,有代表性的产品BavenD属此类。

    有机硅化合物:资料报道,异丙醇与硅烷的共聚物和聚硅氧烷混合使用,可得到既防水又滑爽柔软的皮革。英国专利1005475报道了一种由烷氧基氨基硅烷和端羟基的聚二甲基硅氧烷组成的水溶性的有机硅皮革加脂剂。处理后的革柔软、丰满、耐曲挠,并且有突出的防水性能。

    有机氟化物:有机氟类化合物是最有效的皮革防水材料。美国3M公司是世界上开发有机氟材料的先导,其公司的FX-3573、FX-3578、ZonylRP等是皮革专用的含氟处理剂。由于其优异的性能,很多人做了更进一步的研究。如美国3M公司合成了一种含氟烃类缩合物的皮革防水防油剂;Omura等人报道的由有机硅氧烷、含氟化合物和含有胺基的有机硅化合物柔软型皮革防水处理剂。

    3.2.3复鞣性加脂剂

    两亲结构共聚物复鞣性加脂剂是80年代末90年代初在制革工业中获得应用的一类新型的集加脂、复鞣、防水于一身的多功能合成材料。20世纪80年代末期,美国Rohm&Haas公司报道了由甲基丙烯酸C16~20烷基酯和丙烯酸或甲基丙烯酸共聚而成的两亲结构的丙烯酸共聚物复鞣加脂剂。90年代以后,对这类材料的研究成为皮革化学品发展的热点之一。

    复鞣加脂剂由于其独特的性质,赋予革优异的性能。国外以Rohm&Haas公司为代表,其研制的该类产品,从使成革柔软、防水至成革粒面硬而紧实并满足超低雾性,有多个系列品种,处于国际领先地位。中国近几年也做了大量工作,研制了如FRT、FRA、RL系列鞣剂。

    随着皮革及其制品向着高性能、高品质、高附加值的方向发展,各种专用的合成加脂剂和满足特殊要求的多功能加脂剂将迅速协同发展。同时,皮革工业迅速发展带来了日益严峻的环境污染问题。加脂剂也是造成废水污染的主要原因之一,而且加脂剂的开发及生产也面临着绿色化的问题。因此在开发加脂剂新产品时就要从分子水平上考虑其生物降解和高吸收性,实现加脂剂的绿色化。


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