Химикам известны соединения, которые благодаря своему строению обладают удивительным и важным свойством - способностью к образованию с различными веществами комплексов типа «хозяин-гость», называемых инклюзионными комплексами, соединениями-включениями, клатратами. Такой комплекс представляет собой соединение, в котором в полость молекулы «хозяина» включена молекула «гостя» без образования прочных химических связей. Подобный комплекс не влияет на физические и химические свойства «гостя», но «хозяин» способен его удержать подле себя определенное время. Подбирая соответствующие габариты «гостя» и «хозяина» и удерживающую силу последнего, можно запрограммировать и рассчитать длительность пребывания в «гостях». При создании душистых текстильных материалов «гостями» стали химические соединения, обладающие запахами. Комплексы-включения обладают эффектом пролонгированного действия, и запах способен сохраняться в течение длительного времени. Особое распространение и популярность ткани с парфюмом получили в Азии [15, c.37].
Большое внимание созданию душистых тканей уделяет компания Woolmark, которая в содружестве с одним из подразделений английской фирмы ICI разработала технологию Sensory Percention Technology TN, открывающую широкие возможности для производства разнообразных ароматных тканей и экологичных видов текстильной продукции. Ароматические вещества подвергаются нанокапсулированию и вводятся в волокнистый материал. Капсулы устойчивы к воздействию влаги, стирке и химчистке, заключенные в них ароматные вещества не испаряются и не разлагаются при действии окислителей. Капсулы активизируются в момент движения или соприкосновения, выделяя скрытые в них ароматы в окружающую среду. Это происходит при одевании или снятии одежды, чистке ковровых покрытий или мебельных тканей.
Еще один пример «интеллектуального» текстиля - материалы с селективным высвобождением, которые в сочетании с биосовместимыми разлагаемыми полимерами нашли применение в создании имплантационных медицинских тканей. Биоразлагаемые волокна используются в качестве хирургических имплантатов, искусственной кожи и нетканых материалов для перевязки ожоговых ран. Как правило, подобные перевязочные материалы содержат в себе лекарственные препараты пролонгированного действия.
В настоящее время в текстильном производстве промышленно развитых стран Европы, Азии и Америки происходит смена приоритетов - традиционный текстиль уходит в развивающиеся страны, а его место занимает «умный» текстиль медицинского, бытового, технического, информационного назначения и т.д., для получения которого используют наукоемкие технологии. Европа и Америка поняли, что конкурировать в производстве традиционного текстиля с Китаем, Индией, Вьетнамом, Южной Америкой, где очень дешевая рабочая сила, бесполезно. Богатство развитых стран - интеллект, и именно его надо ставить во главу угла [10].
Освоение нанотехнологий текстильной отраслью
требует создания нового оборудования и новых выпускных форм отделочных
материалов, решения проблем стабилизации наноэмульсий и контроля качества
текстильных материалов с новыми видами отделок и эффектов. Естественно, это
требует больших материальных затрат, но в промышленно развитых странах
понимают, что приоритетное направление в текстиле - это внедрение наукоемких
технологий, позволяющих производить материалы нового поколения, поэтому
инвестиции в «умный текстиль» вкладываются значительные. Исследования активно
ведутся в США, странах Евросоюза и Японии. На долю этих государств приходится
соответственно 34, 15 и 20% мировых инвестиций в нанотехнологии. В 2000 году
суммарное финансирование работ в этой области составило около 800 млн.
долларов, а в 2001 году оно увеличилось вдвое. Эксперты считают, что для
широкого внедрения нанотехнологий потребуются ежегодные затраты не менее 1
трлн. долларов.
Заключение
В наше время развитие производства волокон с новой структурой обусловлено возрастающей необходимостью в специальных текстильных материалах и в тканях с максимально высокими потребительскими свойствами. Химические волокна имеют ряд преимуществ перед натуральными: их производство <#"731587.files/image005.gif">
Рисунок А.1 - Мировое производство и потребление
полиэфирных волокон.
Рисунок А.2 -
Мировое производство и потребление химических волокон, хлопка, шерсти.
Рисунок А.3 - Мировое производство и потребление
всех волокон в процентном соотношении в 2009 году.
Рисунок А.4 - Мировое производство и потребление шерсти, хлопка, целлюлозных, акриловых, полиамидных, полиэфирных, полипропиленовых волокон в 2009 году.
Примечание - Источник: [3].