всі категорії
Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd

Новини

Головна> Новини

Нова антибактеріальна технологія обробки текстилю

Час: 2019-08-20 Переглядів: 48

Технологія антибактеріальної обробки – це дуже широкий спектр маргінальних предметів, включаючи фарбування та оздоблення, хімічну інженерію, медицину, мікробіологію та багато інших дисциплін. Застосування антибактеріальної обробки на текстильних виробах може не тільки перекрити шлях передачі та розмноження шкідливих мікроорганізмів таких як бактерії, грибки та цвіль, а також запобігає запаху, кольоровим плямам і проблемам зі здоров’ям, спричиненим ними.

20190820081552_696

Зазвичай антибактеріальна обробка відноситься до методу нанесення антимікробних агентів на волокна та фіксації їх у текстилі шляхом занурення, прокатки, покриття або розпилення в процесі текстильного друку та фарбування. З розвитком текстильних технологій, плазмових технологій, технологій вакуумного напилення та нанотехнології широко використовуються в антибактеріальній обробці текстилю.

20190820081651_169

Плазмова антибактеріальна обробка

Використання плазмової обробки поверхні для отримання антибактеріального ефекту є новою технологією поверхневої антибактеріальної модифікації. Іонна імплантація, осадження за допомогою іонного пучка (IBAD) та осадження за допомогою іонної імплантації в плазмі (piii-d) є основними технічними методами для отримання антибактеріальних властивостей матеріалів.

20190820081756_229

20190820081804_949

Іонна імплантація — це метод прискорення високоенергетичних іонів на тверді поверхні в умовах вакууму. Шляхом ін’єкції деяких антибактеріальних елементів, таких як Ag і Cu, на поверхню текстильних матеріалів можна сформувати метастабільну фазу або фазу преципітації та отримати антибактеріальні властивості. Метод має перевагу у вирішенні проблеми з’єднання між поверхнею покриття та підкладкою, підготовленою за допомогою інших процесів. Осадження за допомогою іонного променя є різновидом технології модифікації поверхні матеріалу, яка об’єднує іонну імплантацію та осадження тонкої плівки. Це означає, що в той же час осадження з парової фази та осадження, іонні пучки з певною кількістю енергії використовуються для бомбардування та змішування, щоб утворити простий або складений шар плівки. Метод може безперервно вирощувати плівки будь-якої товщини при низькій енергії бомбардування та синтезувати складні плівки з ідеальне хімічне співвідношення при кімнатній температурі або близько до неї. На даний момент існує кілька досліджень із застосування цього технологія в антибактеріальних матеріалах, і вона має великий потенціал для розвитку в майбутньому. Осадження іонної імплантації плазмовим зануренням полягає в тому, щоб заздалегідь генерувати плазму у вакуумній камері, а потім застосувати тиск негативного зміщення до заготовки для отримання іонної імплантації або осадження, який має як ефект іонної імплантації, так і звичайний ефект іонного покриття. Цей метод може покращити фізичні та хімічні властивості плівок і композитних шарів, які можуть бути застосовані в дослідженнях антибактеріальних матеріалів


Вакуумне посріблене антибактеріальне покриття


Звичайний процес оброблення сріблом без гальванічного очищення простий, але довговічність, міцність і рівномірність не є ідеальними. Вакуумне сріблення в умовах високого вакууму, з одного боку, зменшує зіткнення між атомами срібла та молекулами газу, таким чином зменшуючи виникнення хімічних реакцій. , з іншого боку, він може підтримувати поверхню покритого текстилю чистою та покращувати адгезійну стійкість атомів срібла та волокон.

20190820081947_559

Під час вакуумного сріблення текстиль не повинен містити вологи, інакше вакуум буде зменшено. Стійкість адгезії є ключем до якості продукту.


Посріблене антибактеріальне покриття


Напилення текстильних виробів можна проводити в двоступінчастому розпилювальному апараті постійного струму. При напиленні стійкість до адгезії металу до текстилю краща, ніж у вакуумного напилення. Крім того, стандартне відновлення вологи, термостійкість і вміст гідрофільних груп у волокні впливатимуть на ефект бризок. У порівнянні з бавовняною та віскозною тканиною, поліестер тканину легше бризкати, а повітропроникність напиленої поліефірної тканини в основному не змінюється, що пов’язано з металевою плівкою, загорнутою на поверхню кожного волокна, а не з прилипанням до розриву волокна. У порівнянні з необробленим текстилем, Жорсткість і гнучкість бризканого текстилю коливається від 4% до 24%, тобто тенденція до невеликої жорсткості, яка подібна до загальної фінішної обробки смолою та термічної обробки.

20190820082104_618

Нові посріблені волокна та тканини, розроблені за допомогою технології магнетронного напилення та композитного покриття, мають чудові антибактеріальні властивості та є основними матеріалами, які використовуються для важких медичних пов’язок, таких як опіки. У той же час можна збільшити вміст срібла та тканину ізольовані від електромагнітного випромінювання.


Відновлювана антибактеріальна обробка


Зазвичай антибактеріальні властивості текстилю легко досягаються під час обробки, але також легко втрачаються під час прання. Щоб підвищити довговічність антибактеріальної обробки текстильних матеріалів, регенерація антибактеріальної функції є новим методом обробки. У цьому новому процесі батьківський сполука (потенційний антибактеріальний агент) замінює сам антибактеріальний агент і використовується в антибактеріальній обробці целюлозних матеріалів. Перед активацією антибактеріальної групи потенційний антибактеріальний агент ковалентно зв’язується з целюлозним матеріалом, який потім може бути активований оборотним хімічним процесом (наприклад, реакція REDOX), вивільняючи антибактеріальну групу. Цей метод обробки схожий на процес обробки, стійкий до зморшок, і реакція активації може бути досягнута в звичайних процесах, таких як відбілювання.

Потенційним антимікробним агентом є похідна гіданіліду, а саме моногідроксиметил-5-диметилгіданілід (MDMH). Використовуючи MDMH для обробки целюлозної тканини, гідроксиметил у MDMH може реагувати з гідроксильною групою молекулярного ланцюга целюлозного волокна. для отримання ковалентного зв’язку. Вторинну аміногрупу в MDMH можна обробити розчином, що містить ефективний хлор, для створення структури галоаміну. Хлорна полярність ковалентного зв'язку в структурі галоаміну є дуже сильною та має ефект окислення, що може призвести до інактивації мікроорганізмів, таким чином досягаючи антибактеріального ефекту. Після хлорування атом хлору відновлюється до хлориду, а галоген-амін зв'язок перетворюється на вторинну аміногрупу, яку можна відновити після повторного хлорування, щоб реалізувати регенерацію антибактеріальної функції.

Нанометровий антибактеріальний матеріал та його застосування

Нано-антибактеріальні матеріали можна розділити на природні нано-антибактеріальні матеріали, органічні нано-антибактеріальні матеріали та неорганічні нано-антибактеріальні матеріали. Нанометровий антибактеріальний агент з іонами срібла відіграє провідну роль у неорганічному антибактеріальному агенті, який може бути рівномірно диспергований у продуктах і не має спеціальні вимоги до технології обробки та можуть широко використовуватися у всіх видах волокнистих виробів. Він покладається на контактну реакцію для знищення мікробної активності, а його антибактеріальним компонентом є іон срібла з тривалим антибактеріальним ефектом.

За допомогою фізичної адсорбції та іонного обміну іон срібла фіксується на поверхні пористих матеріалів, таких як цеоліт, кераміка, силікагель і так далі, щоб отримати антибактеріальний засіб, а потім нанометр, а потім він додається до відповідних продуктів шляхом засоби друку покриття, прядіння з розплаву та інші методи отримання матеріалу з антибактеріальною здатністю. Завдяки срібному композиту як основному антибактеріальному тілу та нано TiO2 і SiO2 як носіям спеціальний ефект нанопорошкових частинок значно покращує загальний антибактеріальний ефект, надаючи повна реакція на термостійкість, тонкість порошку, дисперсію та функціональні ефекти.

(джерело: текстильний вісник)

Попередня: Технічний пост | хочете знати, як зробити бамбук і сірі смужки на спортивному одязі? Натисніть, щоб отримати більше

Далі: Передове застосування | високотехнологічні волокнисті матеріали в галузі медицини

Гарячі категорії