funkční textilie
Transkript
funkční textilie
Ing. Jan Marek, CSc. INOTEX CZ 544 01 Dvůr Králové nad Labem [email protected] Spolufinancováno MŠMT : kód projektu LN00B090 TEXTILIE ¾ NOSIČE UŽITNÝCH FUNKCÍ ¾ AKTIVACE PRO NOVÉ, INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE ČISTŠÍ PRODUKCE NANOTECHNOLOGIE V TEXTILNÍM ZUŠLECHŤOVÁNÍ FUNKCIONALIZACE TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ KOTVENÍ NANOSKELETŮ NA / VE STRUKTUŘE VLÁKENNÉHO POLYMERU – NANOVRSTVY MIKRO A NANOČÁSTICE JAKO NOSIČE A EMITORY AKTIVNÍCH KOMPONENT NANO – VLÁKENNÉ STRUKTURY AKTIVACE TEXTILIÍ ZVYŠOVÁNÍ UŽITNÉHO KOMFORTU ZCELA NOVÉ AKTIVNÍ SYSTÉMY A KOMPONENTY APLIKACE KONVENČNÍMI METODAMI - IMPREGNACE (NĚKDY I VYTAHOVACÍ POSTUPY) ZÁTĚRY A POVRSTVOVÁNÍ LAMINACE ALTERNATIVNĚ MODIFIKACE PŘI VÝROBĚ VLÁKEN – VYSOKÁ ŽIVOTNOST FUNKČNÍ TEXTILIE POVRCHOVÁ MODIFIKACE 1) UKLÁDÁNÍ KOLEKTORY 2) ŘÍZENÁ EMISE 3) REVEZIBILNÍ SYSTÉM EMITORY DONÁTORY POHLCOVAČE PACHŮ PARFEMOVÉ KOMPOSICE DOPINGOVÉ LÁTKY FARMAKA KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY (TĚLOVÁ KOSMETIKA) FUNKČNÍ TEXTILIE AKTIVACE POVRCHŮ SUPRAMOLEKULÁRNÍ CYKLICKÉ STRUKTURY CYKLODEXTRINY: CYKLICKÉ ŠTĚPNÉ PRODUKTY ŠKROBU VZNIKAJÍCÍ UZAVŘENÍM KRUHU 6-8 GLUKÓZOVÝCH JEDNOTEK ( ά – γ CYKLODEXTRINY) SCHEMATICKÝ MODEL MOLEKULÁRNÍ STRUKTURY HYDROFILNĚ - HYDROFOBNÍ CHARAKTER VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ČÁSTI MOLEKULY HYDROFOBNÍ DUTINA HYDROFILNÍ PLÁŠŤ FUNKČNÍ TEXTILIE AKTIVACE POVRCHŮ SUPRAMOLEKULÁRNÍ CYKLICKÉ STRUKTURY CYKLODEXTRINY – VAZBA NA TEXTILNÍ SUBSTRÁTY PES MCT deriv. Celulóza -OH Proteinová vlákna (vlna) FUNKČNÍ TEXTILIE AKTIVACE POVRCHŮ CYKLODEXTRINY - VYUŽITÍ POHLCOVAČE – PACHY CIGARETOVÝ KOUŘ POT VYPÍRÁNÍ EMITORY PARFÉMOVÉ KOMPOZICE INSEKTICIDY – FEROMONY ANTIMIKROBIÁLNÍ LÁTKY SYCENÍ A POZVOLNÁ EMISE AKTIVOVANÝ STAV – VLHKO ČÍM VĚTŠÍ VLHKOST, TÍM VÍCE ZAKOTVENÝCH SLOŽEK SE UVOLŇUJE REVERSIBILNÍ SYSTÉM FUNKČNÍ TEXTILIE AKTIVACE POVRCHŮ DALŠÍ SUPRAMOLEKULÁRNÍ STRUKTURY CALIXARENY – MAKROCYKLICKÉ FENOLICKÉ MOLEKULY OBSAHUJÍ HYDROFOBNÍ KANÁLKY – SCHOPNOST HOSTIT ORG. LÁTKY TĚŽKÉ A RADIOAKTIVNÍ KOVY K+ - A- KOORDINAČNÍ SYSTÉM - TRANSPORT LIPOSOMŮ ROTAXANY / CATENANY – ANIONICKÝ CHARAKTER AKTIVACE SELEKTIVNÍCH ROZPOZNÁVACÍCH FUNKCÍ „MOLECULAR - MACHINE“ – KONDENZAČNÍ /POLYMERNÍ REAKCE MOLEKULÁRNÍ „PŘEPÍNAČE“ – SCHOPNOST PŘECHODU MEZI DVĚMA ČI VÍCE STAVY A VYVOLAT CHEMICKOU / FYZIKÁLNÍ ODEZVU. TÉŽ OPTO- A ELEKTROCHROMNÍ SYSTÉMY. VYUŽÍVAJÍ KONFORMAČNÍ CHELATACI „ZAPNUTO – VYPNUTO“ – VAZBA NABITÝCH „HOST“ LÁTEK V PŘÍTOMNOSTI / NEPŘÍTOMNOSTI PŘECHODOVÝCH Me IONTŮ FUNKČNÍ TEXTILIE AKTIVACE POVRCHŮ REVERZIBILNÍ HYDROFOBNÍ / HYDROFILNÍ POVRCH „MOLECULAR FOREST“ (M.I.T. /USA) 1) TVORBA ROVNOMĚRNĚ PROSTOROVĚ USPOŘÁDANÉ POVRCHOVÉ MOLEKULOVÉ STRUKTURY (VYUŽITÍ „KLOBOUKŮ“) 2) PERFEKTNÍ ROVNOMĚRNOST HUSTOTY MOLEKUL ANIONICKÝ HYDROFILNÍ KONEC VZHŮRU 3) ZAVEDENÍ (+) ELEKTRICKÉHO IMPULSU DO NOSNÉ TEXTILIE – PŘITAŽENÍ HYDROFILNÍCH KONCŮ MOL. HYDROFOBNÍ POVRCH OBRÁCENÍ EL. NÁBOJE TEXTILIE – NAPŘÍMENÍ DOKONALÝ PŘÍJEM VODY FUNKČNÍ TEXTILIE AKTIVACE POVRCHŮ MIKROENKAPSULACE MIKROKULIČKY POLYMERNÍ OBAL (SKOŘÁPKA) OBALUJÍCÍ PLYNNÝ ČI KAPALNÝ AKTIVNÍ SYSTÉM UVNITŘ NEPORÉZNÍ KAPSLE OBAL NEPORÉZNÍ ZEJMÉNA TERMOTROPNÍ FOTOTROPNÍ SYSTÉMY OBAL PORÉZNÍ POSTUPNÁ EMISE ENKAPSULOVANÝCH LÁTEK ZÁVISLOST NA VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ PORÉZNÍ KAPSLE FUNKČNÍ TEXTILIE MIKROENKAPSULACE NEPORÉZNÍ – TERMOSENZIBILNÍ ( TERMOTROPNÍ) SYSTÉMY REAKCE NA TEPELNÝ PODNĚT - POLYMERNÍ SLUPKA – ELASTICKÁ OHŘEV – EXPANZE NÁPLNĚ KAPSLE ZVĚTŠOVÁNÍ IZOLAČNÍ VRSTVY KOTVENO V POLYMERNÍM TERMOPLASTU EXPANZE DO DOSAŽENÍ RIGIDNÍHO FILMU NOSIČE ( TERMOREAKTIVNÍ FILMOTVORNÝ SYSTÉM) NADOUVADLA 3D TISKY, PROTISKLUZOVÉ VRSTVY TEPELNÉ BARIÉRY – DISTANČNÍ EFEKT NEVRATNÁ ZMĚNA FUNKČNÍ TEXTILIE MIKROENKAPSULACE NEPORÉZNÍ TERMOTROPNÍ SYSTÉMY VYUŽITÍ: NADOUVADLA - PŘÍSADY DO PVC – PLASTISOL NÁNOSŮ VÝHODY PROTI CHEMICKÝM NADOUVADLŮM ŘÍZENÉ NAPĚŇOVÁNÍ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH HOMOGENNÍ STRUKTURA LAMEL VĚTŠÍ ROZMEZÍ TEPLOTA / ČAS PRO NAPĚNĚNÍ BEZ RIZIKA KOLAPSU PĚNOVÉ STRUKTURY ODLEHČOVACÍ PLNIVA - V NEEXPANDOVANÉ I EXPANDOVANÉ FORMĚ SNÍŽENÍ HUSTOTY (cca 40% / 1% MIKROKAPSLÍ) MINIMÁLNÍ POROZITA ODLEHČENÉHO FILMU (NEPORÉZNÍ KAPSLE) SNÍŽENÍ HMOTNOSTI PASTY (NÁNOSU) cca 30% SOUČASNĚ POHLCENÍ HLUK, VIBRACE, RÁZY SNÍŽENÍ NÁKLADŮ – MÉNĚ NÁNOSU - NIŽŠÍ HMOTNOST A PŘEPRAVNÍ NÁKLADY - NOVÉ VLASTNOSTI FUNKČNÍ TEXTILIE MIKROENKAPSULACE NEPORÉZNÍ TERMOTROPNÍ SYSTÉMY PŘÍKLADY APLIKACE NA TEXTILNÍ SUBSTRÁT 1. ZÁTĚR - LAMINACE 3. IMPREGNACE 2. NÁSTŘIK 4. JINÉ APLIKACE TISK FUNKČNÍ TEXTILIE MIKROENKAPSULACE NEPORÉZNÍ TERMOTROPNÍ SYSTÉMY PHASE CHANGE MATERIALS TEPLO CHLAD Zkapalňuje PCM - Absorpce tepla HŘEJE Tuhne PCM - Předává absorbované teplo REGULACE TEPLOTY – FUNKCE JAKO ABSORPČNÍ CHLADNIČKA Příliš teplo Optimální tepelný komfort Příliš zima FUNKČNÍ TEXTILIE MIKROENKAPSULACE NEPORÉZNÍ TERMOTROPNÍ SYSTÉMY PCM MODIFIKACE FUNKČNÍCH VLÁKEN VE HMOTĚ OUTLAST (INVISTA – DUPONT + OUTLAST TECHNOLOGIES /USA) AKRYLOVÉ VLÁKNO + „TERMOCULES“ DALŠÍ APLIKACE: ZÁTĚR / PĚNA - FILMY FUNKČNÍ TEXTILIE TERMOTROPNÍ SYSTÉMY MEMBRÁNA S PAMĚTÍ VODUODPUDIVÁ – NEPROFUKUJÍCÍ – PAROPRODYŠNÁ DIAPLEX – MITSUBISHI HEAVY IND. (JAP) (SMP) = SHAPE MEMORY POLYMERS REAGUJE NA ZMĚNU OKOLNÍCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK TERMOVIBRACE (BROWNŮV POHYB) – AKTIVACE POLYMERNÍHO FILMU V MEMBRÁNĚ SE OTEVÍRAJÍ PÓRY – UVOLNĚNÍ PRŮCHODU POT / TEPLO POKLES TEPLOTY – UZAVŘENÍ PÓRŮ – NEPRODYŠNOST NASTAVITELNOST AKTIVAČNÍHO BODU (°C) FUNKČNÍ TEXTILIE AKTIVACE POVRCHŮ TERMOCHROMNÍ & FOTOCHROMNÍ MIKROKAPSLE „CHAMELEON - EFEKT“ VYUŽITÍ TERMOCHROMNÍHO BARVIVA – ZMĚNA BARVY ZÁVISÍ NA TEPLOTĚ BARVA ZÁVISÍ NA ABSORPCI & REFLEXI SVĚTLA MIKROKAPSLE JAKO OCHRANNÝ POVLAK TERMOCHROMNÍHO BARVIVA VRATNÁ BAREVNÁ ZMĚNA RŮZNÁ CITLIVOST NA TEPLOTY FUNKČNÍ TEXTILIE AKTIVACE POVRCHŮ TERMOCHROMNÍ REVERZIBILNÍ ANORGANICKÁ BARVIVA RŮZNÁ TEPLOTA BAREVNÉ ZMĚNY VARIANTA: ANORGANICKÉ + ORGANICKÉ KOMPONENTY – NEVRATNÁ BAREVNÁ ZMĚNA FUNKČNÍ TEXTILIE AKTIVACE POVRCHŮ FOTOCHROMNÍ UV SENZITIVNÍ ENKAPSULOVANÉ SYSTÉMY ROSTOUCÍ VÝZNAM V SOUVISLOSTI OCHRANY TĚLA VŮČI EXPOZICI UV ZÁŘENÍM VLIVEM SVĚTELNÉ EXPOZICE PŘECHOD NEBAREVNÁ BAREVNÁ FORMA VRATNÝ DĚJ FUNKČNÍ TEXTILIE AKTIVACE POVRCHŮ ENKAPSULACE PORÉZNÍ MIKROKAPSLE NANOTECHNOLOGIE - POVRCH. STRUKTURY ZAPOUZDŘENÉ AKTIVNÍ KOMPONENTY POSTUPNĚ PENETRUJÍ POLYMERNÍ STĚNOU (SKOŘÁPKOU) KAPSLE SMĚR PŮSOBENÍ: VNĚ OCHRANA INSEKTICIDNÍ ANTI- MOSQUITO (komár) ANTI- TICK (klíště) ANTI- MITE (roztoči) PARFEMOVÉ KOMPOSICE + AROMATERAPIE DOVNITŘ VÝŽIVA A ZVLHČOVÁNÍ POKOŽKY ALOE VERA VITAMÍN A,D,E ANTI CELLULITE DEODORAČNÍ A ANTIBAKTERIÁLNÍ: POMALÉ UVOLŇOVÁNÍ DLOUHODOBÝ EFEKT TEST ATCC 6538 P STAPHYLOCCUS AUREUS 18 hodin blank 18 hodin + AB KAPSLE TEST ATCC 4352 KLEBSIELLA PNEUMONIAE 18 hodin blank 18 hodin + AB KAPSLE FUNKČNÍ TEXTILIE AKTIVACE POVRCHŮ ENKAPSULACE BIFUNKČNÍ KAPSLE NEJNOVĚJŠÍ VARIANTA ENKAPSULAČNÍ TECHNOLOGIE – KOMBINACE : 1) POLYMERNÍ PERMEABILNÍ STĚNA (SKOŘÁPKY) KAPSLE 2) KTERÁ JE POVRSTVENA AKTIVNÍ NANOVRSTVOU STŘÍBRA A 3) VARIABILNÍ NÁPLŇ KAPSLE, KTERÁ SE POSTUPNĚ UVOLŇUJE DO PROSTŘEDÍ FUNKCE 1: ANTIBAKTERIÁLNÍ FUNKCE Ag POVLAKU FUNKCE 2: DLOUHODOBÝ ÚČINEK NÁPLNĚ : AROMATERAPIE – PARFÉMY Polymerní stěna ZVLHČOVÁNÍ POKOŽKY ALOE VERA Náplň VITAMÍNY REPELENTNÍ ÚČINEK aj. Nanovrstva stříbra FUNKČNÍ TEXTILIE AKTIVACE POVRCHŮ NEVIDITELNÍ POMOCNÍCI K DOSAŽENÍ ZCELA NOVÝCH EFEKTŮ PŘIDANÉ HODNOTY ¾ SUPRAMOLEKULÁRNÍ NOSIČE - REVERSIBILNÍ „PŘEPRAVA“ AKTIVNÍCH KOMPONENT A ŠKODLIVIN - MOLEKULÁRNÍ STROJE A VYPÍNAČE (SHAPE MEMORY POLYMERS) ¾ NEPORÉZNÍ MIKROKAPSLE - RIGIDNÍ PCM - ELASTICKÁ TERMONADOUVADLA ¾ PORÉZNÍ MIKROKAPSLE A NANOSTRUKTURY - ŘÍZENÁ EMISE (DONORY) AKT. KOMPONENT DLOUHODOBÝ ÚČINEK ODOLNOST V ÚDRŽBĚ INERTNÍ VŮČI POKOŽCE / HOJIVÉ ÚČINKY - MOŽNOST KOTVENÍ BIOMATERIÁLŮ FUNKČNÍ TEXTILIE AKTIVACE POVRCHŮ SUPRAMOLEKULÁRNÍ A MIKRO / NANO ENKAPSULOVANÉ NOSIČE OBLASTI VYUŽITÍ: - FUNKČNÍ OCHRANNÉ OBLEČENÍ OUT DOOR, PRACOVNÍ OCHRANA, TECHNICKÉ MEMBRÁNY EXTRÉMNÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY (TEPLOTA, UV) RIZIKA KONTAMINACE ŽIVÝMI MIKRO / MAKRO ORGANISMY - ŘÍZENÉ DÁVKOVÁNÍ LÉČIVA, REGENERACE POKOŽKY - OBLEČENÍ PRO STARŠÍ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ZARUČENA PRAVIDELNÁ ROVNOMĚRNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE A REGENERACE DOMA INOVACE A TRANSFER TECHNOLOGIÍ INOTEX NA CESTĚ K FUNKČNÍM TEXTILIÍM NOVÉ GENERACE
Podobné dokumenty
9. SUPRAMOLEKULÁRNÍ STEREOCHEMIE
Sloučenina je chirální, pokud existuje ve dvou formách, které jsou z hlediska konektivity atomů v molekule stejné, ale prostorovým uspořádáním jsou obě formy neidentické a jsou vzájemně svými zrcad...
Více informací o smart materiálech
Z hlediska kinetiky se rozlišuje fluorescence a fosforescence. U fluorescenčních materiálů
luminiscence po odstranění zdroje ozařování vymizí, u fosforescenčních materiálů přetrvává a
postupně odez...
Ucpávkové šňůry
Ucpávkové šňůry
Úvod » Těsnění » Ucpávkové šňůry
Ucpávkové šňůry
Ramilon
Ramilon se skládá z extrémně stabilního přírodního vlákna ramie, ketré je odolné proti
hnilobě a zpuchření. Ramilon je schvá...