Исследование улучшенных свойств основовязанного трикотажного бинта (fittex) после медной модификации
https://doi.org/10.48184/2304-568X-2025-1-143-152
Аннотация
Модификация текстильных материалов с использованием наноструктурированных покрытий металлов является актуальной проблемой, направленной на создание изделий с антибактериальными свойствами. В данной работе были улучшены свойства основовязанного трикотажного бинта Fittex после обработки раствором комплекса меди, что обусловило растущую потребность в эффективных и безопасных перевязочных материалах для медицинского применения. Цель исследования заключалась в улучшении основного свойства основовязанного трикотажного бинта Fittex путем обработки раствором комплекса меди, для создания медицинских перевязочных изделий с повышенной экономичностью и улучшенными защитными свойствами. Основное внимание уделялось равномерности распределения наночастиц меди по поверхности трикотажного бинта, их размерам и влиянию на характеристики. Научная оригинальность работы заключается в разработке метода нанесения медного покрытия, обеспечивающего долговременную антибактериальную активность без воздействия на структурные и механические свойства ткани. Практическая инновационность обусловила необходимость применения модифицированного бинта в медицинской практике для профилактики. Методика исследования, обработка материала, метод окунания в растворе комплекса меди с последующим высушиванием, а также использование спектральных методов анализа, таких как инфракрасная спектроскопия и элементный анализ направлены на изучение структуры поверхности и распределения наночастиц меди. Для оценки антибактериальных свойств проведены тесты на активность против различных патогенных исследований. Результаты исследования показали распространение частиц меди на поверхности трикотажного бинта и их адгезию. Антибактериальные свойства модифицированного трикотажного бинта были значительно усилены, при этом сохранялись механические характеристики, такие как эластичность и прочность. Анализ результатов показывает перспективность использования модифицированного бинта для расширения ассортимента медицинских изделий. Ценность работы заключается в разработке эффективного подхода к использованию свойств основязанного трикотажного бинта посредством медной модификации. Результаты исследований вносят вклад в развитие технологии функционализации текстиля и открывают новые возможности создания безопасных материалов медицинского назначения, обеспечения улучшенной защиты и безопасности пациентов.
Ключевые слова
Об авторах
Г. Ш. АширбековаКазахстан
Старший преподаватель кафедры "Дизайн",
160012 г. Шымкент, пр. Кунаева, 21А
В. М. Джанпаизова
Казахстан
160012 г. Шымкент, пр. Кунаева, 21А
Э. Рамазан
Турция
Профессор, доктор PhD кафедры "Текстильной технологии",
Анталия
М. Езиева
Турция
Профессор кафедры "Моды и текстиля",
Анталия
Б. С. Туракулов
Казахстан
Доцент кафедры "Дизайн",
160012 г. Шымкент, пр. Кунаева, 21А
Список литературы
1. World Health Organization. Available online: https://www.who.int/topics/infectious_diseases/en/ (accessed on 10 August 2020).
2. Scott, E.A.; Bruning, E.; Nims, R.W.; Rubino, J.R.; Ijaz, M.K. A 21st century view of infection control in everyday settings: Moving from the germ theory of disease to the microbial theory of health. Am. J. Infect. Control 2020, 44, 1387–1392.
3. Alshammari, T.M.; Altebainawi, A.F.; Alenzi, K.A. Importance of early precautionary actions in avoiding the spread of COVID-19: Saudi Arabia as an Example. Saudi Pharm. J. 2020, 28, 898–902.
4. Hanczvikkel, A.; Víg, A.; Tóth, Á. Survival capability of healthcare-associated, multidrug-resistant bacteria on untreated and on antimicrobial textiles. J. Ind. Text. 2018, 48, 1113–1135.
5. Román LE, Gomez ED, Solís JL, Gómez MM. Antibacterial Cotton Fabric Functionalized with Copper Oxide Nanoparticles. Molecules. 2020; 25(24):5802.
6. Van Doremalen, N.; Bushmaker, T.; Morris, D.H.; Holbrook, M.G.; Gamble, A.; Williamson, B.N.; Tamin, A.; Harcourt, J.L.; Thornburg, N.J.; Gerber, S.I.; et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N. Engl. J. Med. 2020, 382, 1564–1567.
7. Джанпаизова В.М., Ташменов Р.С., Токсанбаева Ж.С., Аширбекова Г.Ш., Толганбек Н.Н. Придание лечебных свойств текстильным материалам медицинского назначения //Технология текстильной промышленности, Иваново. -2019.–№4 (388). –С. 205-209.
8. Джанпаизова В.М., Ташменов Р.С., Кенжибаева Г.С.Ким И.С., Аширбекова Г.Ш., Айтореев Н.А Исследование свойств текстильных перевязочных материалов, пропитанных растворами наноцитрата серебра // Технология текстильной промышленности, Иваново. - 2020.– №4 (388), – С. 43-49.
9. Sathiyavimal, S.; Vasantharaj, S.; Bharathi, D.; Saravanan, M.; Manikandan, E.; Kumar, S.S.; Pugazhendhi, A. Biogenesis of copper oxide nanoparticles (CuONPs) using Sida acuta and their incorporation over cotton fabrics to prevent the pathogenicity of Gram negative and Gram positive bacteria. J. Photochem. Photobiol. B 2018, 188, 126–134.
10. Pang, J. B., Cai, R., & Chen, J. T. (2019). Antibacterial application of silver and copper nanoparticles in medical textiles. In Advances in Health care and Protective Textiles (pp. 163-183).
11. Mamonova I.A., Babushkina I.V., Norkin I.A. andothers Biological Activity of Metal Nanoparticles and Their Oxides and Their Effect on Bacterial Cells// Nanotechnologies in Russia, 2015. - Vol.10, № 1-2, Р.128-134.
12. Lee SH, Jun B-H. Silver Nanoparticles: Synthesis and Application for Nanomedicine. International Journal of Molecular Sciences. 2019; 20(4):865.
13. Avinash P. Ingle, Nelson Duran & Mahendra Rai. Bioactivity, mechanism of action, and cytotoxicity of copper-based nanoparticles: A review 2018. Applied Microbiology and Biotechnology VL-98. IS-3. Р.1001- 1009.
14. Stanić, V.; Tanasković, S.B. Antibacterial activity of metal oxide nanoparticles. In Nanotoxicity, 1st ed.; Rajendran, S., Mukherjee, A., Nguyen, T.A., Godugu, C., Shukla, R.K., Eds.; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2020; pp. 241–274. ISBN 978-0-12- 819943-5.
15. Radetić, M.; Marković, D. Nano-finishing of cellulose textile materials with copper and copper oxide nanoparticles. Cellulose 2019, 26, 8971–8991. [Google Scholar] [CrossRef]
16. Paramasivan, S.; Nagarajan, E.R.; Nagarajan, R.; Anumakonda, V.R.; Hariram, N. Characterization of cotton fabric nanocomposites with in situ generated copper nanoparticles for antimicrobial applications. Prep. Biochem. Biotechnol. 2018, 48, 574–581.
17. Бекмуртова З.Т., Хасанов Б.К., Лобацкая Е.М., Сарыбаева Б. Получение медицинских бинтов заданной ширины на станке FITTEX /52– Международная научно-техническая конференция студентов и преподавателей. -Беларусь. – Витебск, 2019.– С. 236-237.
Рецензия
Для цитирования:
Аширбекова Г.Ш., Джанпаизова В.М., Рамазан Э., Езиева М., Туракулов Б.С. Исследование улучшенных свойств основовязанного трикотажного бинта (fittex) после медной модификации. Вестник Алматинского технологического университета. 2025;147(1):143-152. https://doi.org/10.48184/2304-568X-2025-1-143-152
For citation:
Ashirbekova G., Janpaizova V., Ramazan E., Yeziyeva M., Turakulov B. Research of the improved properties of warknitted bandage (fittex) after copper modification. The Journal of Almaty Technological University. 2025;147(1):143-152. (In Kazakh) https://doi.org/10.48184/2304-568X-2025-1-143-152