两年前,麻省理工学院媒体实验室的有形媒体集团,新平衡和皇家艺术学院联手做了一些了不起的事情。使细菌吸引力。该队列设计了一系列服装 - 称为第二皮肤 - 注入纳豆菌纳豆菌。Wired杂志解释说,纳豆菌“根据空气中湿度的大小而膨胀和收缩,湿度越大,细菌就越多。” 1这种扩张打开了衣服内的通气孔,从而提高了透气性。佩戴者变得活跃并且出汗。“通过将纳豆细胞打印在生物膜上,然后将生物膜印在氨纶织物上,科学家们可以精确地控制织物的行为方式,” 心理牙线的 Anna Green说。。2其结果是服装的阵容创新,因为他们是美丽的。
但是像“第二皮肤”这样的前瞻性思维,衣服上发现的大多数微生物并不是那么有用。事实上,他们可能是危险的,因为织物作为一种危险的微生物,如葡萄球菌便利的运输服务,这可能会导致人类和动物的一些严重的疾病。但是,即使是在纺织品上发现的良性生物体,也可能会产生不良影响,如难看的变色,包括腋下变黄和臭名昭着的环状变色。因此,越来越多的服装制造商正在对其纺织品进行抗微生物处理,使细菌增殖极小化或消除。分光测色仪在这些新型抗菌技术的发展中发挥着至关重要的作用,有助于保护健康和安全,同时极大限度地减少不必要的颜色变化。
抗菌织物处理的增长
细菌,纺织品和人体之间的相互作用会导致所有类型的织物和服装变色。虽然抗菌治疗在医疗保健环境中特别有价值,但即使是日常消费者也能从改进的抗微生物技术中受益。当涉及经常暴露于高温,潮湿和潮湿的衣服时,情况尤其如此。Livestrong的 Katherine Mariaca解释说:“汗水通常是无色的,但由于与衣服上的细菌相互作用,可能会变成淡黄色。3因此,运动服装,袜子和内衣往往是抗菌纺织品创新的极前沿。事实上,抗菌治疗现在是高端运动服饰产品的一个标准特征,因为消费者寻求更高品质的产品来抵抗不良的颜色变化和气味。
评价抗菌织物的使用性能
大多数抗菌纺织品处理是在染色过程完成后应用于织物的溶液,以通过各种机制来控制微生物的生长,所述机制包括防止细胞繁殖,阻断酶,与细胞膜反应,破坏细胞壁,从内部中毒细胞“ .4微生物生长的极小化或消除意味着排汗和其他环境因素没有任何相互作用,从而导致变色,有效地稳定纺织品颜色并延长服装的使用寿命。这些治疗必须是安全和耐用的,直到洗涤,干燥和日常穿着,而不会破坏美学质量。
虽然测量抗菌织物中发现的微生物的数量和类型是有效性调查的主要模式,但是必须进行单独的评估过程以确定抗微生物处理的颜色稳定效果。分光测色仪是评估过程的理想工具,因为它们能够使用超出不可靠人眼的客观参数准确捕获所有织物类型的颜色数据。通过分光测色仪测量纺织品暴露于环境应激物(如热量,湿度,出汗和洗涤物)后的颜色,并将其与基线测量结果进行比较,可以确定并量化颜色变化。这些信息可以用来微调配方和优化色彩稳定效果。
评价抗菌处理对新型纺织品的影响
尽管抗菌处理的目的部分是为了防止服装在使用时的变色,但是它们也可以在生产时引起固有的颜色变化,特别是在白色和浅色的服装中。以银为基础的治疗以发黄而着称,例如,损害个人服装的美学吸引力,同时可能导致服装线中的色彩不协调。当生产线由许多不同类型的织物组成时,尤其如此,这些织物类型可能以不同的方式与处理相互作用。
通过分光测色仪,您可以精确地监测因引入抗菌纺织品处理而导致的颜色行为,从而确定哪种处理方式极适合您的使用目的。某些类型的抗微生物处理可能需要额外的稳定剂来抵消主剂的变黄作用。例如,研究人员使用的分光测色仪来确定脱乙酰壳多糖(CS)和蒙脱石二羟基亚乙基脲(MDEU)“增加了棉织物的白度指数值含有不同浓度的银与KSF处理。” 5 1,2,3,4-丁烷四羧酸(BTCA)也被发现可防止用胶体纳米银处理的棉织物的颜色变化。6这样的发现对于完善处理过程和创造美学和功能性纺织品是非常宝贵的。由于分光测色仪可以准确地将过程变量与颜色行为相关联,因此您可以轻松地调整配方以满足您的确切要求。
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- “这种生活服装变形,当你出汗”,2015年10月28日,https://www.wired.com/2015/10/this-living-clothing-morphs-when-you-sweat/
- “对你的汗水有反应的生活服装”,2015年10月30日,http://mentalfloss.com/article/70575/living-clothing-responds-your-sweat
- “黄色汗水的原因是什么?”2017年3月3日,http://www.livestrong.com/article/107724-causes-yellow-perspiration/
- “用三氯生,银和壳聚完成的棉花的抗菌性能”,2015年8月27日,https://link.springer.com/article/10.1186/s40691-015-0040-y
- “使用Bionanocomposites开发抗菌棉织物”,2013年12月,https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-013-0057-6
- “耐用的抗菌和交联棉花与可变的银纳米粒子和丁烷四羧酸轴阿不黄变”,2012年1月,http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927776511005388?via%3Dihub