• transparent
  • transparent

Korištenje visokotehnoloških tehnologija dorade za povećanje funkcionalnosti tekstilnih tkanina

Korištenje visokotehnoloških tehnologija završne obrade za povećanje funkcionalnosti tekstilnih tkanina za zaštitu tekstila od raznih štetnih utjecaja iz okoliša, kao što su ultraljubičasto zračenje, oštro vrijeme, mikroorganizmi ili bakterije, visoka temperatura, kemikalije poput kiselina, lužina i mehaničko trošenje, itd. Profit i visoka dodana vrijednost međunarodnog funkcionalnog tekstila često se ostvaruju doradom.

1. Tehnologija oblaganja pjenom

Nedavno je došlo do novih dostignuća u tehnologiji premazivanja pjenom.Najnovija istraživanja u Indiji pokazuju da se toplinska otpornost tekstilnih materijala uglavnom postiže velikom količinom zraka zarobljenog u poroznoj strukturi.Kako bi se poboljšala toplinska otpornost tekstila presvučenih polivinil kloridom (PVC) i poliuretanom (PU), potrebno je samo dodati određena sredstva za pjenjenje u formulaciju premaza.Pjenilo je učinkovitije od PU premaza.To je zato što sredstvo za pjenjenje stvara učinkovitiji zatvoreni sloj zraka u PVC premazu, a gubitak topline susjedne površine smanjen je za 10%-15%.

2. Tehnologija završne obrade silikonom

Najbolji silikonski premaz može povećati otpornost tkanine na trganje za više od 50%.Prevlaka od silikonskog elastomera ima visoku fleksibilnost i nizak modul elastičnosti, omogućujući pređi da migrira i formira snopove pređe kada se tkanina trga.Čvrstoća na kidanje uobičajenih tkanina uvijek je manja od vlačne čvrstoće.Međutim, kada se premaz nanese, pređa se može pomicati na točki istezanja trganjem, a dvije ili više niti mogu se međusobno gurati kako bi formirale snop pređe i značajno poboljšale otpornost na trganje.

3. Tehnologija završne obrade silikonom

Površina lotosovog lista je pravilna mikrostrukturirana površina, koja može spriječiti da kapljice tekućine nakvase površinu.Mikrostruktura omogućuje da zrak ostane zarobljen između kapljice i površine lotosovog lista.Lotosov list ima prirodni učinak samočišćenja, što je super zaštitno.Northwest Textile Research Center u Njemačkoj koristi potencijal pulsirajućih UV lasera kako bi pokušao oponašati ovu površinu.Površina vlakna je podvrgnuta fotonskoj površinskoj obradi pulsirajućim UV laserom (laser u pobuđenom stanju) kako bi se proizvela pravilna struktura mikronske razine.

Ako se modificira u plinovitom ili tekućem aktivnom mediju, fotonska obrada može se provesti istovremeno s hidrofobnom ili oleofobnom doradom.U prisutnosti perfluoro-4-metil-2-pentena, može se vezati s terminalnom hidrofobnom skupinom zračenjem.Daljnji istraživački rad je poboljšati površinsku hrapavost modificiranog vlakna što je više moguće i kombinirati odgovarajuće hidrofobne/oleofobne skupine kako bi se dobila super zaštitna izvedba.Ovaj učinak samočišćenja i značajka malog održavanja tijekom uporabe imaju veliki potencijal za primjenu u tkaninama visoke tehnologije.

4. Tehnologija dorade silikona

Postojeća antibakterijska dorada ima širok spektar, a njen osnovni način djelovanja uključuje: djelovanje na stanične membrane, djelovanje u procesu metabolizma ili djelovanje u materijalu jezgre.Oksidanti kao što su acetaldehid, halogeni i peroksidi prvo napadaju stanične membrane mikroorganizama ili prodiru u citoplazmu kako bi djelovali na njihove enzime.Masni alkohol djeluje kao koagulant i nepovratno denaturira strukturu proteina u mikroorganizmima.Hitin je jeftino i lako dostupno antibakterijsko sredstvo.Protonirane amino skupine u gumi mogu se vezati na površinu negativno nabijenih bakterijskih stanica kako bi inhibirale bakterije.Drugi spojevi, kao što su halogenidi i izotriazin peroksidi, vrlo su reaktivni kao slobodni radikali jer sadrže jedan slobodni elektron.

Kvarterni amonijevi spojevi, bigvanamini i glukozamin pokazuju posebna svojstva polikationičnosti, poroznosti i apsorpcije.Kada se nanesu na tekstilna vlakna, te se antimikrobne kemikalije vežu za staničnu membranu mikroorganizama, razbijaju strukturu oleofobnog polisaharida i u konačnici dovode do probijanja stanične membrane i pucanja stanice.Spoj srebra se koristi jer njegovo kompleksiranje može spriječiti metabolizam mikroorganizama.Ipak, srebro je učinkovitije protiv negativnih nego pozitivnih bakterija, ali manje protiv gljivica.

5. Tehnologija završne obrade silikonom

Uz sve veću svijest o zaštiti okoliša, tradicionalne metode završne obrade protiv filcanja koje sadrže klor su ograničene i bit će zamijenjene postupcima završne obrade bez klora.Metoda oksidacije bez klora, plazma tehnologija i obrada enzimima neizbježan su trend završne obrade vune protiv filcanja u budućnosti.

6. Tehnologija završne obrade silikonom

Trenutačno, višenamjenska kompozitna završna obrada čini da se tekstilni proizvodi razvijaju u dubokom i kvalitetnom smjeru, koji ne samo da može prevladati nedostatke samih tekstila, već i dati tekstilu svestranost.Višenamjenska kompozitna završna obrada tehnologija je koja kombinira dvije ili više funkcija u tekstilu kako bi se poboljšala kvaliteta i dodana vrijednost proizvoda.

Ova se tehnologija sve više koristi u završnoj obradi pamuka, vune, svile, kemijskih vlakana, kompozitnih i mješovitih tkanina.

Na primjer: završna obrada kompozita protiv gužvanja i ne-glačanja/enzimskog pranja, završna obrada kompozita protiv gužvanja i ne-glačanja/dekontaminacije, završna obrada kompozita protiv gužvanja i ne-glačanja/protiv mrlja, tako da tkanina ima nove funkcije na bazi sredstava protiv gužvanja i glačanja;Vlakna s anti-ultraljubičastim i antibakterijskim funkcijama, koja se mogu koristiti kao tkanine za kupaće kostime, planinarsku odjeću i majice kratkih rukava;vlakna s vodootpornim, vlagopropusnim i antibakterijskim funkcijama, mogu se koristiti za udobno donje rublje;imaju anti-ultraljubičaste, anti-infracrvene i antibakterijske funkcije (hladna, antibakterijska) Vrsta) vlakna se mogu koristiti za sportsku odjeću visokih performansi, ležernu odjeću itd. U isto vrijeme, primjena nanomaterijala na kompozitnu završnu obradu čistog pamuka ili tkanine od mješavine pamuka i kemijskih vlakana s više funkcija također su budući razvojni trend.


Vrijeme objave: 18. studenog 2021