ყველა კატეგორია
Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd

სიახლეები - HUASHIL

მთავარი> სიახლეები - HUASHIL

ახალი ანტიბაქტერიული დამთავრების ტექნოლოგია ტექსტილისთვის

დრო: 2019-08-20 ნანახია: 48

ანტიბაქტერიული დასრულების ტექნოლოგია არის ზღვრული საგნების ძალიან ფართო სპექტრი, რომელიც მოიცავს შეღებვას და დასრულებას, ქიმიურ ინჟინერიას, მედიცინას, მიკრობიოლოგიას და ბევრ სხვა დისციპლინას. ქსოვილებზე ანტიბაქტერიული დამამთავრებელი აგენტის გამოყენებამ შეიძლება არა მხოლოდ შეწყვიტოს მავნე მიკროორგანიზმების გადაცემის და რეპროდუქციის გზა. როგორიცაა ბაქტერიები, სოკოები და ობის, არამედ თავიდან აიცილოს სუნი, ფერის ლაქები და მათ მიერ გამოწვეული ჯანმრთელობის პრობლემები.

20190820081552_696

ჩვეულებრივ, ანტიბაქტერიული დასრულება გულისხმობს ბოჭკოებზე ანტიმიკრობული აგენტების გამოყენების მეთოდს და მათ ქსოვილებში დამაგრებას ტექსტილის ბეჭდვისა და შეღებვის პროცესში ჩაღრმავებით, გადახვევით, საფარით ან შესხურებით. ტექსტილის ტექნოლოგიის განვითარებით, პლაზმური ტექნოლოგიით, ვაკუუმური დაფქვის ტექნოლოგიით და ნანო ტექნოლოგია ფართოდ გამოიყენება ქსოვილების ანტიბაქტერიულ მოსაპირკეთებლად.

20190820081651_169

პლაზმური ანტიბაქტერიული დასრულება

ანტიბაქტერიული ეფექტის მისაღებად პლაზმის ზედაპირის დამუშავების გამოყენება ზედაპირული ანტიბაქტერიული მოდიფიკაციის ახალი ტექნოლოგიაა. იონის იმპლანტაცია, იონის სხივის დახმარებით დეპონირება (IBAD) და პლაზმური ჩაძირული იონის იმპლანტაციის დეპონირება (piii-d) არის მასალების ანტიბაქტერიული თვისებების მიღების ძირითადი ტექნიკური მეთოდები.

20190820081756_229

20190820081804_949

იონის იმპლანტაცია არის მეთოდი, რომელიც აჩქარებს მაღალ ენერგიულ იონებს მყარ ზედაპირებში ვაკუუმის პირობებში. ზოგიერთი ანტიბაქტერიული ელემენტის, როგორიცაა Ag და Cu, ტექსტილის მასალების ზედაპირზე ინექციით, შეიძლება ჩამოყალიბდეს მეტასტაბილური ფაზა ან ნალექების ფაზა და შეიძლება განისაზღვროს ანტიბაქტერიული თვისებები. მიღებული. მეთოდს აქვს უპირატესობა, რომ გადაჭრას შეერთების პრობლემა საფარის ზედაპირსა და სხვა პროცესებით მომზადებულ სუბსტრატს შორის. იონის სხივის დახმარებით დეპონირება არის მასალის ზედაპირის მოდიფიკაციის ერთგვარი ტექნოლოგია, რომელიც აერთიანებს იონის იმპლანტაციას და თხელი ფირის დეპონირებას. ეს ნიშნავს, რომ ამავე დროს ორთქლის დეპონირებისა და დეპონირების დროს იონური სხივები გარკვეული რაოდენობის ენერგიით გამოიყენება დაბომბვისა და შერევისთვის, რათა წარმოიქმნას მარტივი ან რთული ფირის ფენა. მეთოდს შეუძლია გაზარდოს ნებისმიერი სისქის ფილმები უწყვეტად დაბალი დაბომბვის ენერგიით და სინთეზირდეს ნაერთი ფირები. იდეალური ქიმიური თანაფარდობა ოთახის ტემპერატურაზე ან მის მახლობლად. დღეისათვის, თი-ის გამოყენების შესახებ რამდენიმე კვლევა არსებობს ს ტექნოლოგია ანტიბაქტერიულ მასალებში და მას აქვს მომავალში განვითარების დიდი პოტენციალი. პლაზმური ჩაძირვის იონის იმპლანტაციის დეპონირება არის პლაზმის გამომუშავება ვაკუუმში წინასწარ და შემდეგ უარყოფითი მიკერძოებული ზეწოლა სამუშაო ნაწილზე იონის იმპლანტაციის ან დეპონირების მისაღებად. რომელსაც აქვს როგორც იონური იმპლანტაციის ეფექტი, ასევე ჩვეულებრივი იონური დაფარვის ეფექტი. ამ მეთოდს შეუძლია გააუმჯობესოს ფირების და კომპოზიტური ფენების ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, რაც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ანტიბაქტერიული მასალების კვლევაში.


ვაკუუმით მოოქროვილი ანტიბაქტერიული საფარი


ვერცხლის უელექტრო დასრულების ჩვეულებრივი პროცესი მარტივია, მაგრამ გამძლეობა, სისწრაფე და თანაბარობა არ არის იდეალური. ვაკუუმური ვერცხლის მოპირკეთება მაღალი ვაკუუმის პირობებში, ერთი მხრივ, ამცირებს ვერცხლის ატომებსა და გაზის მოლეკულებს შორის შეჯახებას, რითაც ამცირებს ქიმიურ რეაქციებს. მეორეს მხრივ, მას შეუძლია შეინარჩუნოს მოოქროვილი ტექსტილის ზედაპირი და გააუმჯობესოს ვერცხლის ატომებისა და ბოჭკოების გადაბმის სიმტკიცე.

20190820081947_559

ვაკუუმური ვერცხლის მოოქროვებაში ტექსტილი არ უნდა შეიცავდეს ტენიანობას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვაკუუმი შემცირდება. ადჰეზიის გამძლეობა პროდუქტის ხარისხის გასაღებია.


ვერცხლის მოოქროვილი ანტიბაქტერიული საფარი


ტექსტილის გაფცქვნა შეიძლება განხორციელდეს მუდმივი ორსაფეხურიანი გამრეცხვის მოწყობილობაში. თხრილის დროს ლითონის ადჰეზიის გამძლეობა ქსოვილებზე უკეთესია, ვიდრე ვაკუუმური მოოქროვილი. გარდა ამისა, ტენიანობის სტანდარტული აღდგენა, სითბოს წინააღმდეგობა და ბოჭკოების ჰიდროფილური ჯგუფის შემცველობა გავლენას მოახდენს შპრიცის ეფექტზე. ბამბისა და ვიკოზის ქსოვილთან შედარებით, პოლიესტერი ქსოვილი უფრო ადვილად იფშვნება და დაფხვნილი პოლიესტერის ქსოვილის ჰაერის გამტარიანობა ძირითადად უცვლელია, რაც დაკავშირებულია თითოეული ბოჭკოს ზედაპირზე შეფუთულ მეტალის ფენასთან, ვიდრე ბოჭკოს უფსკრულით. დაუმუშავებელ ქსოვილებთან შედარებით, დაფქული ტექსტილის სიმტკიცე და მოქნილობა მერყეობს 4%-დან 24%-მდე, ანუ ოდნავ გამაგრების ტენდენცია, რაც მსგავსია ზოგადი ფისოვანი დამუშავებისა და თერმული დამუშავების.

20190820082104_618

ახალი ვერცხლის მოოქროვილი ბოჭკოები და ქსოვილები, რომლებიც შემუშავებულია მაგნიტრონის დაფქვისა და კომპოზიტური საფარის ტექნოლოგიით, აქვს შესანიშნავი ანტიბაქტერიული თვისებები და წარმოადგენს საუკეთესო მასალას, რომელიც გამოიყენება მძიმე სამედიცინო კომოდებისთვის, როგორიცაა დამწვრობა. ამავდროულად, ვერცხლის შემცველობა შეიძლება გაიზარდოს და ქსოვილი შეიძლება იყოს იზოლირებულია ელექტრომაგნიტური გამოსხივებისგან.


განახლებადი ანტიბაქტერიული დასრულება


როგორც წესი, ქსოვილის ანტიბაქტერიული თვისებები ადვილად მიიღწევა მოპირკეთებისას, მაგრამ ასევე ადვილად იკარგება რეცხვისას. ტექსტილის მასალების ანტიბაქტერიული მოპირკეთების გამძლეობის გასაუმჯობესებლად, ანტიბაქტერიული ფუნქციის რეგენერაცია ახალი დასრულების მეთოდია. ამ ახალ პროცესში, მშობელი ნაერთი (პოტენციური ანტიბაქტერიული აგენტი) ცვლის თავად ანტიბაქტერიულ აგენტს და გამოიყენება ცელულოზის მასალების ანტიბაქტერიულ მკურნალობაში. ანტიბაქტერიული ჯგუფის გააქტიურებამდე, პოტენციური ანტიბაქტერიული აგენტი კოვალენტურად აკავშირებს ცელულოზის მასალას, რომელიც შემდეგ შეიძლება გააქტიურდეს შექცევადი ქიმიური პროცესით. (როგორიცაა REDOX რეაქცია), ათავისუფლებს ანტიბაქტერიულ ჯგუფს. დასრულების ეს მეთოდი ნაოჭებისადმი მდგრადი დასრულების პროცესის მსგავსია და აქტივაციის რეაქცია შეიძლება მიღწეული იყოს ჩვეულებრივი პროცესებით, როგორიცაა გაუფერულება.

პოტენციური ანტიმიკრობული აგენტი არის ჰიდანილიდის წარმოებული, კერძოდ, მონო-ჰიდროქსიმეთილ-5, 5-დიმეთილ ჰიდანილიდი (MDMH). MDMH-ის გამოყენებით ცელულოზის ქსოვილის დასამუშავებლად, MDMH-ში ჰიდროქსიმეთილს შეუძლია რეაგირება მოახდინოს ჰიდროქსილის ჯგუფთან ცელულოზის ბოჭკოს მოლეკულურ ჯაჭვზე. კოვალენტური კავშირის შესაქმნელად. MDMH-ში მეორადი ამინო ჯგუფი შეიძლება დამუშავდეს ეფექტური ქლორის შემცველი ხსნარით ჰალოამინის სტრუქტურის წარმოქმნის მიზნით. ჰალოამინის სტრუქტურაში კოვალენტური ბმის ქლორის პოლარობა ძალიან ძლიერია და აქვს ჟანგვის ეფექტი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მიკროორგანიზმების ინაქტივაცია, რითაც მიიღწევა ანტიბაქტერიული ეფექტი. ქლორირების შემდეგ ქლორის ატომი მცირდება ქლორიდამდე, ხოლო ჰალოგენ-ამინი. ბმა გარდაიქმნება მეორად ამინოჯგუფად, რომლის რეგენერაცია შესაძლებელია ხელახლა ქლორირების შემდეგ, რათა განხორციელდეს ანტიბაქტერიული ფუნქციის რეგენერაცია.

ნანომეტრიანი ანტიბაქტერიული მასალა და მისი გამოყენება

ნანო-ანტიბაქტერიული მასალები შეიძლება დაიყოს ბუნებრივ ნანო-ანტიბაქტერიულ მასალებად, ორგანულ ნანო-ანტიბაქტერიულ მასალებად და არაორგანულ ნანო-ანტიბაქტერიულ მასალებად. ვერცხლის იონის ნანომეტრის ანტიბაქტერიული აგენტი წამყვან როლს ასრულებს არაორგანულ ანტიბაქტერიულ აგენტში, რომელიც შეიძლება ერთნაირად განაწილდეს პროდუქტებში და არ გააჩნია. სპეციალური მოთხოვნები დამუშავების ტექნოლოგიაზე და შეიძლება ფართოდ იქნას გამოყენებული ყველა სახის ბოჭკოვანი პროდუქტის წარმოებაში. იგი ეყრდნობა კონტაქტურ რეაქციას მიკრობული აქტივობის განადგურების მიზნით და მისი ანტიბაქტერიული კომპონენტია ვერცხლის იონი, ხანგრძლივი ანტიბაქტერიული ეფექტით.

ფიზიკური ადსორბციისა და იონური გაცვლის საშუალებით ვერცხლის იონი ფიქსირდება ფოროვანი მასალების ზედაპირზე, როგორიცაა ცეოლიტი, კერამიკა, სილიკა გელი და ა.შ. საფარის ბეჭდვის საშუალებები, დნობის სპინინგი და სხვა მეთოდები მასალის მისაღებად ანტიბაქტერიული უნარით. ვერცხლის კომპოზიტით, როგორც მთავარი ანტიბაქტერიული სხეული და ნანო TiO2 და SiO2, როგორც მატარებლები, ნანო ფხვნილის ნაწილაკების სპეციალური ეფექტი მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს საერთო ანტიბაქტერიულ ეფექტს. სრული თამაში ტემპერატურის წინააღმდეგობის, ფხვნილის სისუფთავის, დისპერსიისა და ფუნქციური ეფექტების მიმართ.

(წყარო: ტექსტილის მაცნე)

წინა: ტექნიკური პოსტი | გსურთ იცოდეთ როგორ გააკეთოთ ბამბუკის და ნაცრისფერი ზოლები სპორტულ ტანსაცმელზე? დააწკაპუნეთ მეტის მისაღებად

შემდეგი: უახლესი განაცხადის | მაღალტექნოლოგიური ბოჭკოვანი მასალები სამედიცინო გამოყენების სფეროში

ცხელი კატეგორიები