ПОКРАЩЕННЯ ЗАХИСТУ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗМІШАНИХ ТКАНИН: МОДИФІКАЦІЯ, ВЛАСТИВОСТІ ТА КОМФОРТНІСТЬ

Автор(и)

  • СВІТЛАНА AРАБУЛІ Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
  • АРСЕНІЙ АРАБУЛІ Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
  • ОЛЕКСАНДР СВИДЛО Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30857/2706-5898.2026.3.2

Ключові слова:

синтетичні волокна, бавовна, змішана тканина, текстиль, захист, електромагнітне випромінювання, УФ випромінювання, модифікація, оксиди металів, наночастинки міді, паропроникність, теплофізичні властивості, комфортність

Анотація

Мета. В останні роки помітно зросла дія ультрафіолетового випромінювання на біологічні об’єкти. Тривале, неконтрольоване перебування людини під впливом ультрафіолетових променів може мати низку негативних наслідків для її здоров'я. В свою чергу, текстильні матеріали можуть стати ефективним захистом шкіри людини від негативної дії шкідливого УФ випромінювання.

Методика. Застосовано метод модифікації металевими наночастинками, що передбачає хімічне відновлення іонів металів до їх металевої форми безпосередньо в структурі текстильного матеріалу та на його поверхні. Дослідження здійснювали використовуючи сульфат міді та глюкозу. Оптичні спектри поглинання досліджуваних зразків змішаних тканин вимірювали за допомогою спектрофотометра Edinburgh Instruments DS5 (Велика Британія) з визначенням коефіцієнта захисту від ультрафіолетового випромінювання (UPF). Оптичні властивості немодифікованих та модифікованих полотен оцінювали в кольоровому просторі Commission Internationale de l’Eclairege L*a*b* (CIELab) за допомогою колориметра PCE-CSM 25 (PCE Instruments, Німеччина). Комфортність текстильних матеріалів оцінювали на приладах «PERMETEST» та «ALAMBETA».

Результати. Метод модифікації текстильних матеріалів за допомогою наночастинок металів, який здійснюється шляхом просочення цих матеріалів у розчинах металевих солей з подальшим відновленням іонів металів у їх структурі та на поверхні, знайшов широке застосування для роботи з пористими матеріалами різноманітної хімічної природи. Проведені дослідження беззаперечно довели ефективність використання змішаних тканин, таких як комбінація бавовни та поліефіру, для створення текстильного екрану, що забезпечує захист від ультрафіолетового випромінювання. Отримані в результаті модифікації матеріали мають UPF 40. Це відповідає вимогам стандарту AS/NZS 4399:1996 і свідчить про надання «відмінного захисту від ультрафіолетового випромінювання», що можна порівняти з найкращими світовими досягненнями у сфері текстилю, призначеного для захисту від ультрафіолетових променів. Модифіковані тканини не лише демонструють високу екрануючу здатність проти УФ випромінювання, але також вирізняються високими паропроникними та теплофізичними властивостями, що значно підвищує комфорт їх використання у виробах, призначених для літнього сезону.

Наукова новизна. Доведено можливість та ефективність використання методу модифікації текстильних матеріалів наночастинками міді в розчині сульфату міді з подальшим відновленням іонів міді глюкозою у структурі та на поверхні змішаних текстильного матеріалу. Метод є ефективним для пористих матеріалів будь-якої хімічної природи (натуральні та синтетичні волокна).

Практична значимість. Модифіковані тканини одночасно забезпечують необхідний рівень захисту від шкідливої дії УФ випромінювання та комфортність виробів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

СВІТЛАНА AРАБУЛІ, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

АРСЕНІЙ АРАБУЛІ, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

Посилання

Семенов А. О., Попов С. В., Сахно Т. В., Тарасенко Д. С. Ультрафіолет: сфери використання та джерела випромінювання: монографія. Полтава: ПП «Астрая», 2023. 190 с.

Ultraviolet radiation. World Health Organization. URL: https://www.who.int/health-topics/ultraviolet-radiation#tab=tab_1

Xiaoyou Tang, Tingyi Yang, Daojiang Yu, Hai Xiong, Shuyu Zhang. Current insights and future perspectives of ultraviolet radiation (UV) exposure: Friends and foes to the skin and beyond the skin, Environment International. 2024. Vol. 185. Art. 108535. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envint.2024.108535

Abidi N., Hequet E., Tarimala S., Dai L. L. Cotton fabric surface modification for improved UV radiation protection using sol–gel process. Journal of Applied Polymer Science. 2007. Vol. 104. P. 111–117.

Stanford D. G., Georgouras K. E., Pailthorpe M. T. Rating clothing for sun protection: current status in Australia. J. Eur. Acad. Dermatology Venereol. 1997. No. 8. P. 12–17. DOI: https://doi.org/10.1111/J.1468-3083.1997.TB00450.X.

Dubrovski P. D., Golob D. Effects of woven fabric construction and color on ultraviolet protection. Textile Research Journal. 2009. Vol. 79. P. 351–359.

AS/NZ 4399:1996 Sun Protective Clothing—Evaluation and Classification.

Gies P. H., Roy C. R., Toomey S., McLennan A. Protection against solar ultraviolet radiation. Mutation Research. 1998. Vol. 422. P. 15–22.

Sourav Banerjee, Wazed Ali S., & Naik S. N. Ultraviolet Protective Textiles -An Overview through the Lens of Testing Standards and Influencing Factors. Annual Technical Volume of Textile Engineering Division Board. 2024. Vol. 6. P. 265–277. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15277.40163.

Xin J. H., Daoud W. A., Kong Y. Y. A new approach to UV- blocking treatment for cotton fabrics. Textile Research Journal. 2004. Vol. 74. P. 97–100.

Feng X., Guo X., Chen K., Qian S., Sun J., Jian Y., Yan W., Chen D. Breathable, self healable, durable superhydrophobic and UV-blocking cotton fabrics. Chem. Eng. 2024. Vol. 492. P. 152–420. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.152420.

Gorensek M., Sluga F. Modifying the UV blocking effect of polyester fabric. Textile Research Journal. 2004. Vol. 74. P. 469–474.

Wilson C. A., Bevin N. K., Laing R. M., Niven B. E. Solar protection – Effect of selected fabric and use characteristics on UV transmission. Textile Research Journal. 2008. Vol. 78. P. 95–104.

Pan N., Sun G. Functional textiles for improved performance, protection and health. Birmingham: Elsevier, 2011.

Cot M., Mijas G., Prieto-Fuentes R., Riba-Moliner M., & Cayuela D. The influence of titanium dioxide (TiO2) particle size and crystalline form on the microstructure and UV protection factor of polyester substrates. Polymers (Basel). 2024. No. 16(4). Art. 475. DOI: https://doi.org/10.3390/polym16040475.

Ojstrsek A., Kleinschek K. S., Fakin D. Characterization of nano-sized TiO2 suspensions for functional modification of polyester fabric‖. Surface & coating technology. 2013. Vol. 226. P. 68–74.

Frydrych I, Dziworska G., Bilska J. Comparative analysis of the thermal insulation properties of fabrics made of natural and man-made cellulose fibres. FIBRES TEXTILES East. Eur. 2002. No. 10. P. 40–44.

Martí M., Gisbert-Paya J., Bonet-Aracil M. Á., Jovančić P., Lis M. J., Coderch L. Increased Comfort of Polyester Fabrics. Polymers. 2021. No. 13(17). Art. 3010. DOI: https://doi.org/10.3390/polym13173010.

CIE 1976 L*a*b*. In: Luo, M.R. (eds) (2016). Encyclopedia of Color Science and Technology. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8071-7_100036.

Арабулі С. І. Порівняльний аналіз методів визначення паропроникності текстильних матеріалів. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2017. № 3 (110). С. 32–40.

Hes L., Dolezal I. Indirect measurement of moisture absorptivity of functional textile fabrics. XXII World Congress of the International Measurement Confederation (IMEKO 2018) IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1065 (2018).

Vlasenko V., Smertenko P., Bereznenko S., Arabuli S., Kucherenko V. Synthesis of metals nano-particles in the porous structure of textiles for UV-shielding. Vlakna a Textil. 2017. No. 24 (4). P. 30–33. URL: http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2017_4.pdf.

Обертюх Р. Р., Слабкий А. В. Теоретичні основи теплотехніки: електронний навчальний посібник комбінованого (локального та мережного) використання. 2-ге вид., перероб. та доп. Вінниця: ВНТУ, 2020. 180 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-09-30

Як цитувати

AРАБУЛІ С., АРАБУЛІ, А., & СВИДЛО, О. (2026). ПОКРАЩЕННЯ ЗАХИСТУ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗМІШАНИХ ТКАНИН: МОДИФІКАЦІЯ, ВЛАСТИВОСТІ ТА КОМФОРТНІСТЬ. Індустрія моди, (3), 15–26. https://doi.org/10.30857/2706-5898.2026.3.2

Номер

Розділ

Наукові статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають