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羊毛是一种天然蛋白质纤维,因其纺织品具有特殊服用性能而深受人们的喜爱。但是,羊毛表面的鳞片层结构会使羊毛纺织品在服用、洗涤过程发生毡缩,影响了羊毛高档服装的服用性能。目前,羊毛纺织产业化应用中最为广泛的防缩办法是氯化防缩法,通过氯及氯的衍生物在酸性条件下的强氧化性破坏鳞片层结构,达到良好的防缩效果。但是,这种工艺会形成可吸附有机卤素化合物AOX,排入污水和残留在羊毛纺织品上,造成对环境及人体的危害。因此,开发无AOX的新型羊毛防缩技术,势在必行。本论文首先研究了经过短波长的紫外光(UVC)不同时间照射后羊毛纤维的Allw rden反应、SEM、缩绒性、强力、白度及上染性能的变化,并通过生物酶后处理,对比酶处理前后纤维性能的变化。结果表明,当紫外光照射4h并经过生物酶处理后的羊毛Allw rden反应不再发生,防缩能力提高,上染率及上染速率提高,强力及白度下降明显。同时,将不同种类的羊毛纱线在紫外光下照射不同的时间后针织成片,并经生物酶处理,测试织物的起毛起球性能后发现,经过一定时间紫外照射并结合生物酶处理,使羊毛织物的抗起毛起球性有所提高。然后,将纳米TiO2附着于羊毛表面,利用TiO2光催化氧化性并结合生物酶对羊毛进行表面改性,研究纤维表面鳞片结构的改变,及改性后羊毛的缩绒性。探讨了纳米TiO2屏蔽紫外光对羊毛白度的影响及上染性能的变化。结果表明,当纳米TiO2附着羊毛表面在紫外光下照射4h并结合生物酶处理后,鳞片结构变化明显,防缩能力增强,且改善了羊毛的酸性染料上染速率和上染率,同时有效地降低了羊毛受紫外光照射后产生的泛黄。最后,研究了紫外光/改进型芬顿试剂对羊毛表面的改性作用,探讨新型羊毛防缩工艺。将纳米级Fe颗粒附着于经过紫外光照射预处理的羊毛表面,在一定浓度的H2O2溶液中处理不同的时间,并结合生物酶后处理对羊毛表面改性。结果表明,当紫外光照射60min后,经过含15g/L H2O2的改进型芬顿试剂处理90min并结合生物酶处理后,所得的羊毛纤维鳞片结构明显被腐蚀,防缩性及染色性能得到明显的改善。