Preview

Вестник Алматинского технологического университета

Расширенный поиск

Получение целлюлозных текстильных материалов с антимикробными свойствами

https://doi.org/10.48184/2304-568X-2023-4-31-36

Аннотация

   В статье представлены данные по разработке целлюлозных текстильных материалов с антимикробными свойствами с применением ацетата цинка и алкилдиметилбензиламмония хлорида. Целлюлозные текстильные материалы являются перспективными носителями антимикробных препаратов. Данные полотна обладают хорошей впитываемостью, что позволяет облегчить процесс их обработки антимикробными препаратами, обеспечить легкость прохождения и удерживания пото- и раневых отделений.

   Целью данной работы является получение целлюлозных текстильных материалов с антимикробными свойствами.

   Выполнены исследования по влиянию предлагаемых композиций на коэффициент устойчивости к микробиологическому разрушению целлюлозных текстильных материалов. Исследовано воздействие различных антимикробных препаратов на микробиологическую стойкость тканей. Изучены свойства и структура объектов исследования, а также механизм взаимодействия применяемых компонентов. Проведенные исследования показали, что модифицированные целлюлозные текстильные материалы приобретают антимикробные свойства и не разрушаются микроорганизмами в условиях эксплуатации с сохранением оптимальных физико-механических свойств, гигиеничностью, устойчивым антимикробным эффектом, обеспечивающих безопасность использования, а также защиту от воздействия патогенной микрофлоры. Преимуществом разработанных композиций является доступность используемых материалов и простой технологический процесс для изготовления биоустойчивых целлюлозных текстильных материалов различного переплетения и поверхностной плотности.

Об авторе

К. Ж. Дюсенбиева
Алматинский Технологический Университет
Казахстан

050012

Толе би 100

Алматы



Список литературы

1. A. Soleimani-Gorgani, Z. Karami, “The effect of biodegradable organic acids on the improvement of cotton ink-jet printing and antibacterial activity” Fibers Polym., vol. 17, no. 4 (2016): pp. 512–520.

2. M. Zanoaga, T. Fulga, “Antimicrobial reagents as functional finishing for textilesintended for biomedical applications. I. Synthetic organic compounds” Chem. J. Mold., vol. 9, no.1 (2014): pp. 14-32.

3. S. Shankar, A.A. Oun, J.W. Rhim, “Preparation of antimicrobial hybrid nano-materials using regenerated cellulose and metallic nano-particles” International Journal of Biological Macromolecules, vol. 107, no. A (2018): pp. 17–27.

4. N. Mat Zain, A.G.F. Stapley, G. Shama, “Green synthesis of silver and copper nanoparticles using ascorbic acid and chitosan for antimicrobial applications” Carbohydrate Polymers, vol. 112, no. 4 (2014): pp. 195–202.

5. A. Valdes, “Recent Trends in Microencapsulation for Smart and Active Innovative Textile Products” Current Organic Chemistry, vol. 22, no. 12 (2014): pp. 1237–1248.

6. L. Windler, M. Height, B. Nowack, “Comparative evaluation of antimicrobials for textile applications” Environment international, vol. 53, no. 3 (2013): pp. 62–73.

7. Y. Xue, H. Xiao, Y. Zhang, “Antimicrobial Polymeric Materials with Quaternary Ammonium and Phosphonium Salts” Int. J. Mol. Sci, vol. 16, no. 2 (2015): pp. 3626–3655.

8. M. Owczarek, M. Szkopiecka, S. Jagodzi nska, M. Dymel, M. Kudra, K. Gzyra-Jagieła, P. Miros-Kudra, “Biodegradable Nonwoven of an Aliphfatic-Aromatic Copolyester with an Active Cosmetic Layer” Fibres Text. East. Eur. 2019, 27, 102–109.

9. Z. Li, J. Chen, W. Cao, D. Wei, A. Zheng, Y. Guan, “Permanent antimicrobial cotton fabrics obtained by surface treatment with modified guanidine” Carbohydr. Polym, vol. 180, no. 2 (2018): pp. 192–199.

10. H. Qiu, Z. Si, Y. Luo, P. Feng, X. Wu, W. Hou, Y. Zhu, M.B. Chan-Park, L. Xu, D. Huang, “The Mechanisms and the Applications of Antibacterial Polymers in Surface Modification on Medical Devices” Front. Bioeng. Biotechnol, vol. 8, no. 4 (2020): pp. 910.

11. A. N. Seyyed, H. Nahid, A.R. Jorge, “Ligand modified cellulose fabrics as support of zinc oxide nanoparticles for UV protection and antimicrobial activities” Int. J. Biol. Macromol, vol. 154, (2020): pp. 1215-1226

12. I.Shahid, B.S Butola, “Recent advances in chitosan polysaccharide and its derivatives in antimicrobial modification of textile materials” Int. J. Biol. Macromol, vol. 121, (2019): pp. 905-912

13. A. E. Tarek, E. Hanan, N. Elham, A. Seif, S. Mamdouh, “Novel nano silica assisted synthesis of azo pyrazole for the sustainable dyeing and antimicrobial finishing of cotton fabrics in supercritical carbon dioxide” J Supercrit Fluids, vol. 179, (2022): pp. 156-168

14. I.Manikandan, G. Vijaykumar, H. Chunyan, G.S. Nagananda, R. Narendra, “Curcuma longa L. plant residue as a source for natural cellulose fibers with antimicrobial activity” Ind Crops Prod, vol. 112, (2015): pp. 556-560

15. R. Aisha, R. Abdur, K. Waleed, S. Faiza, B. Abdul, S.M. Hafiz, I. Kashif, A. Munir, “Simultaneous dyeing and anti-bacterial finishing on 100 % cotton fabric: process establishment and characterization” Cellulose, vol. 2, (2018): pp. 5405-5414.


Рецензия

Для цитирования:


Дюсенбиева К.Ж. Получение целлюлозных текстильных материалов с антимикробными свойствами. Вестник Алматинского технологического университета. 2023;(4):31-36. https://doi.org/10.48184/2304-568X-2023-4-31-36

For citation:


Dyussenbiyeva К.Zh. Production of cellulosic textile materials with antimicrobial properties. The Journal of Almaty Technological University. 2023;(4):31-36. https://doi.org/10.48184/2304-568X-2023-4-31-36

Просмотров: 292


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304-568X (Print)
ISSN 2710-0839 (Online)