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功能型织物涂层技术开发现状与前景

来源:中国纺机网编辑部 发布时间:2013年08月23日
导读:由于涂层剂在织物表面形成了一层连续的膜,因此使织物的柔软性、透气性能大大降低。虽然它可以起到抵御雨水和寒风、保护机体的作用,但这种涂层却不能有效地散逸人体排出的热量和水汽,使人感到不适。织物与织物的叠层虽然已经开发出很多品种,但是仍然不能满足目前的需要,所以织物与金属、与薄膜的叠层也在不断快速发展。产业用涂层纺织品已经占产业用纺织品市场中的一大部分,涉及到建筑业、航空等工业领域。
  

  织物涂层技术已经不能单纯的看作是织物后整理技术,从微观角度看,聚合物涂层膜可视为一个空间,它可以容纳许许多多的物质,会使织物具有后整理技术达不到的特殊性能与功能。涂层产品近几年来发展非常迅速,不论在服装面料还是在装饰及工业产业用纺织品上都有新的突破,并且今后涂层技术在功能型织物开发上将大有作为。


功能型织物涂层技术开发现状与前景


  防护性能不妨碍穿着舒适
  
  德国威客公司今年6月份推出了一种新型有机硅涂层。有机硅涂层能产生拒水效果,以致纺织品不会吸收太多水分,可以预防浸湿效果和重量增加较多。
  
  由于涂层剂在织物表面形成了一层连续的膜,因此使织物的柔软性、透气性能大大降低。虽然它可以起到抵御雨水和寒风、保护机体的作用,但这种涂层却不能有效地散逸人体排出的热量和水汽,使人感到不适。
  
  为了改变这一缺陷,美国安伯士集团技术人员研发出了一种太空相变调温纤维绒线。这种材料是引进美国太空署开发并用于太空宇航服的高科技太空相变调温纤维,其在纤维表面用高科技手段涂上一层含有相变材料的微胶囊涂层。在正常体温下,该材料固态与液态共存。用太空相变调温绒线制成服装后,当人体从正常温度环境进入温度较高环境时,相变材料由固态变为液态,吸收热量;当人体从正常温度环境进入温度较低环境,相变材料从液态变成固态,放出热量,从而减缓人体体表温度散发,保持舒适感。
  
  新加坡南洋理工大学研究院最新研发的Solg
el技术也可以用于服装的涂层处理。该技术可以产生含金属氧化物或氧化硅薄膜的透明涂层效果,这能够为气相金属氧化物层的沉积提供一种可选择的方法。在Solgel技术中,氧化硅或其他金属氧化物的纳米溶胶是通过醇盐的酸性或者碱性制备的。所生产的纳米溶胶一般含有金属氧化物3%~20%,且纳米粒子的直径小于10纳米。
  
  德国威客公司今年6月份推出了一种新型有机硅涂层。有机硅涂层能产生拒水效果,以致纺织品不会吸收太多水分,可以预防浸湿效果和重量增加较多。该有机硅能滤去阳光中大部分有害的紫外射线,且手感柔软,可用于高性能运动休闲织物,例如,制成彩色定向发光涂层面料。这是一种新颖的功能型涂层面料,具有强烈的“醒目”效应,主要用于海上救生、交通部门、市政建设、矿业作业、环卫消防等在夜间或黑暗处作业人员的劳动安全防护服装用品,也可用于民族服装、鞋帽、包装雨具等。
  
  不同物质叠层的神奇效果
  
  美国导电复合材料公司开发出了一种镍化学气相沉积法(CVD)涂层非织造布。该开发技术使复合材料、聚合物体系具有导电性和电磁屏蔽(EMI)解决方案。
  
  织物与织物的叠层虽然已经开发出很多品种,但是仍然不能满足目前的需要,所以织物与金属、与薄膜的叠层也在不断快速发展。产业用涂层纺织品已经占产业用纺织品市场中的一大部分,涉及到交通、农业、建筑业、航空航天等工业领域。
  
  日本东丽公司开发出一种新型防护材料,是由金属薄层、树脂层和纤维基布经复合层压而成。东丽公司负责人伊藤表示,该防护材料中的金属可以是金、银、铜或是铝材,树脂层可以是聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯的有色或者无色的涂层剂构成,底部可以是天然纤维或合成纤维的机织物或非织造物。涂层剂在织物的一面或者两面,其中一面的涂层剂中含有炭黑导电树脂,能形成导电树脂层,这样复合层压织物两面能量反射不同,使它对近红外线、远红外线、电磁波及雷达等都有很好的防护与伪装
作用,尤其适合在军队装备上使用。
  
  美国导电复合材料公司也开发出了一种镍化学气相沉积法(CVD)涂层非织造布。该开发技术使复合材料、聚合物体系具有导电性和电磁屏蔽(EMI)解决方案。使用镍化学气相沉积法(CVD)技术,涂层可使用在任何基材上,包括由碳纤维、芳纶、玻璃纤维和碳纳米材料制成的非织造布和粘合非织造布。CVD涂层非织造布比使用导电纤维生产的非织造布更轻、更薄、导电性更好。使用化学气相沉积法,外表面被涂层的片材具有非常低的电阻率,且价格更具竞争力,可用于消防用软管、软性屋顶防水材料、电线电缆、复合水泥袋等。
  
  “CVD涂层非织造布具有明显的性能优势,能为客户节约大量的成本,我们现有市场和发展中市场的需求量不断增加。我们在产能扩张和商业化方面的投资,能增强我们向市场提供具有竞争力材料的能力,成为公司近期发展的闪光点。”美国导电复合材料公司总裁汉森说。

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