多功能设计将阻燃,紫外线屏蔽和抗菌功能整合到超水棉面料中
Hongwei Han1,2, Lijun Hu1, Xiaolin Cheng3
1Shanghai Institute of Applied Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|July 24, 2025
概括
这项研究使用辐射接种和TiO2矿化开发了耐用,超疏水的棉织物. 经过修改的织物显示出出色的反水性,降低易燃性,抗菌性质和自我修复能力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 织工程 织工程 织工程
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 将TiO2应用于织物存在挑战,包括耐久性差和基板降解.
- 现有的方法努力平衡光催化特性与增强的织物功能.
研究的目的:
- 开发具有增强性能的耐用,超疏水性棉织物.
- 为了克服目前棉织品表面修饰技术的局限性.
主要方法:
- 棉织品 (Cot-g-TiO2) 通过辐射启动的接种和现场矿物化的制造.
- 使用γ-甲基基 propyl 三甲基西兰 (MAPS) 和多德卡烯酸 (DFMA) 单体的序列修饰.
- 二氧化 (TiO2) 纳米颗粒的沉积.
主要成果:
- 通过~155°的接触角度实现了超水性.
- 显著减少了峰值热释放率 (37.5%) 和总热释放率 (34.7%).
- 在30个洗周期后,表现出超过86%的大肠杆菌抑制,并保持超水性.
- 通过分子链迁移展示了疏水性的自我修复能力.
结论:
- 新的MAPS/DFMA-TiO2纳米复合材料战略创造了高度功能和耐用的棉织品.
- 协价结合确保了特殊的机械弹性和洗耐用性.
- 由于其结合的特性和自我修复性,开发的材料提供了多样化的应用.


