王名宮,王之昌,張偉娟,王遠(yuǎn)鵬
(1.廈門大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,福建 廈門 361005;2.泉州師范學(xué)院化工與材料學(xué)院,福建 泉州 362000;3.福建省鞋類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心,福建 泉州 362000;4.北京服裝學(xué)院服飾藝術(shù)與工程學(xué)院,北京,100029)
我國是全球制革生產(chǎn)大國,天然皮革生產(chǎn)規(guī)模超過億元。天然皮革是動(dòng)物皮經(jīng)過鞣制加工而制成的。按加工方式和表面特征,天然皮革可分為全粒面頭層革、修飾面頭層革及剖層絨面革、剖層移膜革等,統(tǒng)稱為真皮,但是不同皮革,市場價(jià)值也相差巨大,因此,皮質(zhì)鑒定的問題一直以來成為質(zhì)量管理部門及廣大消費(fèi)者關(guān)注的問題,開展皮革鑒別方法研究對保護(hù)消費(fèi)者的利益具有重要意義。
本研究以顯微紅外光譜儀為第一手段,利用顯微紅外光譜集顯微觀察和紅外分析手段于一身的特點(diǎn),并發(fā)揮其微區(qū)紅外分析優(yōu)勢,對高端家具和鞋服產(chǎn)品常用的頭層皮革材料進(jìn)行詳細(xì)地分析,總結(jié)出這兩類材料的顯微紅外特征,用于指導(dǎo)檢驗(yàn)鑒定工作。
全粒面頭層皮革、修飾面頭層皮革實(shí)驗(yàn)樣品取自福建省鞋類產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)中心搜集的標(biāo)準(zhǔn)對照樣。
NICOLET iN10 傅里葉變換顯微紅外光譜儀+iZ10 主光學(xué)臺(tái)(帶顯微紅外衰減全反射(ATR)檢測裝置、主光學(xué)臺(tái)鍺晶體ATR 和OMNIC 紅外分析軟件、紅外標(biāo)準(zhǔn)譜庫)。
頭層皮革主要有全粒面頭層皮革和修飾面頭層皮革。為了讓樣品具有代表性,取不同顏色的全粒面和修飾面皮革樣品,用刀片沿樣品縱切面取下樣品條,兩縱切面應(yīng)盡量平行,兩剖切面距離1~2 mm 為宜。(觀察樣品橫斷面時(shí)比較方便放置。)
制備樣品編號(hào)和信息如下:
樣品1:肉色全粒面皮革;樣品2:暗紅色全粒面皮革;樣品3:粉紅色修飾面皮革;樣品4:玫紅色修飾面皮革。
利用紅外顯微鏡,在可見圖像狀態(tài)下,逐一選取各種革類樣品正反表面及橫斷面各層的典型部位,然后裝上slide-on 顯微紅外ATR 測試裝置,以分辨率4 cm-1,從4000 到450 cm-1掃描記錄背景光譜和樣品光譜。
天然皮革可分為頭層革和剖層革。頭層革還可分為全粒面頭層革和修飾面頭層革,表面完好的不需修飾加工的為全粒面頭層革,價(jià)格也最高;表面有刀傷,蟲蛀等缺陷,需要將粒面部分磨去,再經(jīng)過修飾加工的為修飾面頭層革[1]。
天然皮革的主要成分為蛋白質(zhì),其由20 多種a-氨基酸構(gòu)成,其通式為R-CH(NH2)-COOH,a-氨基酸的主要基團(tuán)和結(jié)構(gòu)為亞甲基、羧基、胺基,這些基團(tuán)的紅外吸收峰組成天然皮革的紅外特征光譜圖,根據(jù)這些特征譜圖,可辨別天然皮革和人造合成革。天然皮革蛋白紅外光譜圖特征見表1。
表1 天然皮革蛋白紅外光譜特征Tab.1 Main IR characteristic bands of natural leather protein molecule and its adscription
分別對全粒面頭層皮革、修飾面頭層革樣品的上下表面及橫斷面的各層進(jìn)行顯微紅外分析,各樣品的顯微可見圖像及其紅外光譜如下。
4.2.1 全粒面頭層革
全粒面革粒面顯微可見圖像見圖1;全粒面革剖面乳頭層顯微可見圖像見圖2;全粒面革網(wǎng)狀層顯微可見圖像見圖3;全粒面革正表面紅外光譜圖見圖4;樣品1 全粒面革橫斷面紅外光譜圖見圖5;樣品2 全粒面革橫斷面紅外光譜圖見圖6。
圖1 全粒面皮革粒面顯微可見圖像
圖2 全粒面革剖面乳頭層顯微可見圖像
圖3 全粒面革網(wǎng)狀層顯微可見圖像
圖4 全粒面革正表面紅外光譜圖
圖5 樣品1 全粒面革橫斷面紅外光譜圖
圖6 樣品2 全粒面革橫斷面紅外光譜圖
從圖1~ 圖3 全粒面革顯微可見圖像可以看出,未經(jīng)修飾的全粒面革表面基本保持原有的動(dòng)物紋理,毛孔自然清晰,因而除了具有良好的機(jī)械物理性能外,全粒面革具有良好的排汗透氣性能。從橫斷面圖像可見,斷面上層的乳頭層結(jié)構(gòu)致密,呈類似花崗巖紋理。而下層網(wǎng)狀層結(jié)構(gòu)較為稀疏,粗壯的長條膠原纖維呈束狀較為自由伸展,相互交錯(cuò)。
圖4~圖6為全粒面革的紅外光譜圖,樣1 和樣2 的各部位紅外光譜特征基本一致。正表面的主要紅外吸收峰出現(xiàn)在3450、2925、1647、1278、1074、841 cm-1等波數(shù)附近,與標(biāo)準(zhǔn)譜庫對比結(jié)果為硝酸纖維素的紅外特征:在3450 cm-1與2920~2980 cm-1處,分別由-OH 伸縮與-CH、-CH2伸縮振動(dòng)而引起的吸收;在1656、1282 和842 cm-1處,分別由-NO2伸縮和-O-NO2伸縮振動(dòng)而引起的較強(qiáng)吸收峰;1074 cm-1附近的為C-O-C 的振動(dòng)吸收峰,以及在750 cm-1和670 cm-1左右由O-NO2變形振動(dòng)而引起的較弱吸收峰[2]。兩份皮革樣品表面紅外光譜標(biāo)準(zhǔn)譜庫的檢索結(jié)果為cellulose nitrate(硝酸纖維素),而硝酸纖維乳液是一種用于皮革頂層的皮革光亮劑[3]。
橫斷面乳頭層和網(wǎng)狀層的紅外特征相同,主要峰為:3298、2923、2853、1637、1548、1450、1236、1032 cm-1,不同樣品或者部位峰位置變化很小,為典型天然皮革蛋白a-氨基酸的紅外光譜特征。譜峰的指認(rèn)如表1 所述。
可見,全粒面頭層皮革樣品是保存完好的無傷殘?jiān)掀そ?jīng)過鞣制加工后,根據(jù)產(chǎn)品的需要對皮革進(jìn)行簡單的噴蠟液、手感劑、光亮劑或保護(hù)劑的表面涂飾處理而得[4]。由于能完好保存的原料皮很稀少,所以全粒面革價(jià)格昂貴,一般用于生產(chǎn)高檔皮革制品。
4.2.2 修飾面頭層革
修飾面頭層皮革粒面顯微可見圖像見圖7;修飾面頭層革剖面粒面層顯微可見圖像見圖8;修飾面頭層革粒面紅外光譜圖見圖9;修飾面頭層革面層毛孔填充物紅外光譜圖見圖10;修飾面頭層革橫斷面紅外光譜圖見圖11。
圖7 修飾面頭層皮革粒面顯微可見圖像
圖8 修飾面頭層革剖面粒面層顯微可見圖像
圖9 修飾面頭層革粒面紅外光譜圖
圖10 修飾面頭層革面層毛孔填充物紅外光譜圖
圖11 修飾面頭層革橫斷面紅外光譜圖
修面革是利用磨革機(jī)將表面輕磨后進(jìn)行涂飾,再壓上相應(yīng)的花紋而制成的。對革進(jìn)行修面處理的主要目的就是消除革表面的缺陷。如果缺陷比較輕微可以進(jìn)行輕度的拋光,因此,僅一小部分粒面通過磨革被除去。粒面的傷殘?jiān)絿?yán)重修面處理越重。那么修面革的表面是經(jīng)過不同程度的打磨、壓花和噴涂處理的,表面就具有壓花和噴涂的特征,天然的紋理已經(jīng)全部或部分消失,毛孔經(jīng)過打磨不具備其天然的形狀,且全部或部分被涂飾的化工材料(如樹脂色膏)所填蓋[5-7]。
從圖7~圖8修飾面頭層革正面顯微可見圖像可以看出,毛孔的孔洞已基本被涂飾材料所填蓋;從橫斷面圖像可見,皮革粒面層的最表面有很薄的色漿涂層,這在全粒面革上也是沒有的。橫斷面的其他可見表像和全粒面革相同。
圖9~圖11為修面頭層革的紅外光譜圖,樣品3 和樣品4 的各部位紅外光譜特征也基本一致。粒面的主要紅外吸收峰出現(xiàn)在3295、2919、1731、1647、1541、1454、1259、1162、1017 cm-1波長處,OMNIC Spcta 軟件分析主要有聚丙烯酸樹脂和皮革蛋白的紅外光譜,說明樣品為輕修面革,和顯微圖像觀察到的相符;毛孔填充物的紅外光譜主要有3273、2929、1727、1452、1160 cm-1等吸收峰,經(jīng)與標(biāo)準(zhǔn)圖譜比對,檢索結(jié)果為聚丙烯酸樹脂[8-9],但是與標(biāo)準(zhǔn)譜圖的匹配程度較低,這是因?yàn)樾廾娓锉砻嫠猛匡棇邮菢渲蜕嗟鹊幕旌衔铩?/p>
修面革其他部位的的紅外特征與全粒面革相同,主要峰為:3298、2923、2853、1637、1548、1450、1236、1032 cm-1,為典型天然皮革蛋白紅外光譜特征。
綜上所述,可以將以上頭層皮革材料的顯微紅外鑒別特征整理如表2。
表2 頭層革類材料的顯微紅外鑒別特征Tab.2 Microscopic FT-IR identification features of shoes and apparel’s leather materials