Разработка технологии получения текстильных материалов с эффектом ИК-ремиссии тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Зимнуров Анвар Русланович
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 131
Оглавление диссертации кандидат наук Зимнуров Анвар Русланович
Введение
1. Обзор литературы
1.1. Камуфляж, как средство маскировки текстильных изделий в природных условиях
1.2. Физико-химические свойства красителей, определяющих изменения оптических свойств в ИК-диапазоне излучений
1.3. Технологии маскировки текстильных материалов и защита от обнаружения приборами ночного видения
1.4. Термомаскирующий текстиль
1.5. Современные способы распознавания объектов в ночное время
2. Экспериментальная часть
2.1. Объекты исследования
2.2. Методики исследований
2.2.1. Методика спектрофотометрических исследований колористических свойств окрасок в видимой области
2.2.2. Методика определения устойчивости окраски к трению
2.2.3. Методика определения устойчивости окраски к стиркам
2.2.4. Методика определения устойчивости окраски к "поту"
2.2.5. Методика контроля качества маскировки в ИК-области
2.2.6. Методика нанесения пигментно-полимерной композиции на текстильные материалы
2.2.7. Методика получения печатных рисунков
2.2.8. Спектрофотометрический метод исследования
2.2.9. Метод напыления оксидов металлов
2.2.10. Метод электронной микроскопии
3. Обсуждение результатов
3.1. Оценка возможности замены зарубежных компонентов печатной краски на отечественные при воспроизведении зарубежной технологии печати пигментами с эффектом ИК-ремиссии
3.2. Разработка новой технологии получения эффекта ИК-ремиссии на текстильных рисунках, в том числе камуфлированных
3.3. Получение эффекта ИК-ремиссии на параарамидной ткани
3.4. Получение эффектов ИК-ремиссии на текстильном материале при использовании соединений металлов
3.5. Обоснование выбора экспресс-метода оценки ИК-ремиссионных свойств на текстильных материалах
3.6. Производственные испытания разработанных технологий
3.6.1. Получение эффектов ИК-ремиссии на плетеных лентах и ремнях (ООО «ТакелажСК», г.Рязань)
3.6.2. Технология окрашивания нитей аркатного плетения пигментами с получением эффектов ИК-ремиссии (ОАО «Ремиз», г.Иваново)
3.6.3. Производственные испытания маскировочного костюма из
полиэфирной ткани с эффектом ИК-ремиссии
Заключение
Список сокращений
Список литературы
Приложения
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Разработка технологии колорирования текстильных материалов с камуфлирующей окраской в соответствии со специальными требованиями силовых структур2004 год, кандидат технических наук Разуваев, Андрей Валерьевич
Разработка эффективной технологии колорирования и гидрофобизации камуфляжных тканей из смеси целлюлозных и полиэфирных волокон2002 год, кандидат технических наук Олехнович, Ирина Александровна
Совершенствование технологий колорирования и отделки текстильных материалов с использованием новых отечественных полимеров2016 год, кандидат наук Меленчук, Елена Владимировна
Разработка технологии печатания хлопчатобумажных тканей пигментными красителями с использованием хитозана2002 год, кандидат технических наук Никитенкова, Валентина Николаевна
Теория и технология цветной вытравной печати по природноокрашенным льняным материалам2005 год, кандидат технических наук Лещева, Оксана Александровна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка технологии получения текстильных материалов с эффектом ИК-ремиссии»
Введение
Актуальность темы исследования. Перспективным направлением в текстильной промышленности является создание многофункционального текстиля, предназначенного для пошива одежды особой категории потребителей, какими являются работники МЧС, спасатели, охотники, рыболовы и др. Эти материалы должны обладать такими обязательными свойствами, как теплозащита, воздухо- и влагонепроницаемость, паропроницаемость, а также маскировочными свойствами для защиты от опасных воздействий. Последние могут быть реализованы путем создания особого вида колорирования текстиля с рисунками под «камуфляж», а также специальным видом модифицирующей обработки материала, воспроизводящей эффект ИК-ремиссии.
До недавнего времени текстильный камуфляж с маскирующими в ночное время свойствами выпускался на отечественных предприятиях только с использованием зарубежных технологий и текстильной химии, включая пигменты и инфракрасные добавки. В настоящее время выполняются исследования и разработки российских ученых и химических компаний в сфере производства и внедрения отечественных пигментов, полимеров и технологий их использования при отделке текстильных материалов. Появилась возможность разработки технологий получения маскировочных текстильных материалов с использованием отечественного сырья и материалов, которые будут характеризоваться и качественными расцветками, маскирующими объекты в дневное и ночное время суток, и обладать необходимыми комфортными свойствами для эксплуатации.
Актуальность научного исследования связана с решением следующих задач: создание востребованных конкурентоспособных текстильных материалов для одежды повышенной комфортности с маскирующими в дневное и ночное время свойствами; замена зарубежных технологий и химического сырья на материалы и препараты российского производства; оптимизация составов полимерно-пигментных композиций для поверхностной модификации
текстиля с использованием экологичных отечественных водных дисперсий полимеров.
Степень разработанности темы. Весомый вклад в развитие темы создания многофункциональных текстильных материалов внесли такие исследователи, как В.В. Хамматова, Б.Л. Горберг, А.М.Киселев, О.И. Одинцова, В.И. Бесшапошникова, А.И. Максимов, О.В. Козлова, Д.К. Панкевич, Ю.А. Тимошина, И.М. Давлетбаева.
Представленная работа является продолжением научного направления, связанного с разработкой текстильных материалов с комплексом колористических и функциональных свойств - гидрофобных, паропроницаемых, влаго-, ветронепроницаемых, бактерицидных и др. Диссертационная работа направлена на решение актуальной задачи разработки защитных маскировочных текстильных материалов с ИК-ремиссионными свойствами при использовании отечественных водных дисперсий акриловых полимеров.
Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико- технологический университет» по плану аспирантской подготовки, в рамках Государственного задания на выполнение НИР по теме № 2023-0008, с использованием оборудования Центра коллективного пользования научным оборудованием (при поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-671).
В диссертационной работе изложены результаты научных исследований автора с 2018 по 2025 гг. в области создания и исследования текстильных материалов с маскировочными ИК-ремиссионными свойствами.
Область исследования соответствует научной специальности 2.6.16 -«Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности» по направлениям исследований:
- Инновационное развитие технологий первичной обработки и переработки волокон и производства нитей, материалов и изделий текстильной и легкой промышленности (ИТЛП).
- Разработка новых материалов, обеспечивающих высокие эксплуатационные свойства ИТЛП.
Цель диссертационной работы заключалась в разработке способов получения маскирующих текстильных материалов с ИК-ремиссионными свойствами при использовании отечественных водных дисперсий акриловых полимеров.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие конкретные научно-исследовательские задачи:
- провести анализ отечественных полимеров и оценить возможность их применения при создании пигментных композиций для прямой печати по ткани и в пигментно-полимерных составах для поверхностной модификации камуфлированного текстиля;
- выбрать эффективные ахроматические добавки в пигментную композицию, способствующие снижению показателя отражения окрасок в ближней инфракрасной области спектра (900-1200 нм);
- оценить возможность получения ИК-ремиссионных свойств на плетеных полиэфирных лентах с рисунком «камуфляж» путем предварительного окрашивания нитей;
- оптимизировать технологический процесс прочного колорирования негорючих параарамидных текстильных материалов с приданием ИК-ремиссионных свойств;
- определить влияние пигментно-полимерных составов на качественные показатели окрасок и ИК-ремиссионные свойства;
- разработать способы экспресс-оценки эффекта ИК-ремиссии на модифицированных тканях.
Научная новизна заключается: в обосновании использования водных дисперсий сополимеров на основе метакриловых мономеров и стирола в качестве полимерного связующего в печатных композициях, содержащих помимо красящего пигмента специально подобранную ахроматическую добавку, для получения на текстильном материале эффекта ИК-ремиссии;
- в поиске принципиально нового подхода к получению ИК-ремиссионных свойств путем поверхностной модификации текстильных материалов пигментно-полимерной композицией (ППК), включающей минеральный ахроматический пигмент (АхП);
- в обосновании возможности прочного колорирования негорючих пара-арамидных текстильных материалов с приданием им ИК-ремиссионных свойств.
Теоретическая и практическая значимость результатов работы состоит в развитии теоретических и практических основ получения конкурентоспособных ТМ с эффектом ИК-ремиссии (для одежды работников МЧС, спасателей, охотников, рыболовов, спортсменов и др.) на основе отечественных препаратов.
В целом новизна и оригинальность предложенных технических и технологических решений, разработанных на основе теоретических представлений и результатов исследований, подтверждается положительными результатами производственных испытаний в условиях крупнейших российских компаний: «БТК Текстиль» (г. Шахты Ростовской области), ООО «Ремиз» (г. Иваново), Лаборатория Защитных Технологий-РФ (г. Москва), ООО «Таке-лаж-СК» (г.Рязань), а также полученным патентом РФ.
Часть материалов диссертации используется в лекционном курсе «Заключительная отделка текстильных материалов» для обучения студентов направления 18.04.01 по магистерской программе «Химическая технология текстильных материалов» на факультете органической химии и технологии ФГБОУ ВО ИГХТУ, а также в лекционном курсе «Научные основы применения полимеров в отделке текстиля» для аспирантов, обучающихся по направлению 2.6.16. Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности.
Методология и методы исследования. Теоретической основой исследований служили труды зарубежных ученых, посвящённые инновационным
текстильным материалам с маскировочными свойствами, исследованиям
7
способов получения таких материалов, оценке ИК-ремиссионных и качественных характеристик материалов.
Объектами исследования выбраны текстильные материалы из синтетических и смесовых волокон: хлопкополиэфирные, полиэфирные. В экспериментальных исследованиях использовали комплекс физико-химических методов исследования (гравиметрический, микроскопический, колориметрический, ИК-Фурье спектроскопический, фотографический с функцией ИК-съёмки), общепринятые и оригинальные методы оценки прочностных и специальных, в том числе колористических, потребительских характеристик текстильных материалов.
Положения, выносимые на защиту: обоснованная теоретически и экспериментально эффективность использования наполненных полимерных композиций для создания маскировочных материалов, а именно:
• технологии получения маскировочных текстильных материалов с применением отечественных водных полимерных композиций, отвечающих требованиям прочности и устойчивости к эксплуатации, как в экстремальных условиях, так и в быту;
• новый подход к получению эффекта ИК-ремиссии на ТМ различного волокнистого состава, принципиально отличающийся от классического;
• экспресс-методики оценки маскирующих свойств в ночное время, ИК-ремиссионных свойств текстильных материалов;
• результаты исследования, полученные с использованием оригинальных методик, новых полимерных составов, специально разработанных технологических регламентов процесса нанесения полимерных покрытий. Степень достоверности полученных результатов. Достоверность полученных результатов подтверждена взаимной согласованностью данных, полученных при использовании комплекса физико-химических методов исследования, не противоречащих традиционно принятой теории, а также производственными испытаниями разработанной технологии.
Личный вклад автора в опубликованных в соавторстве работах состоит: в постановке конкретных задач, разработке методик экспериментов и их реализации, научном анализе и интерпретации полученных результатов.
Диссертант организовывал и участвовал непосредственно в проведении производственных испытаний разработанных технологических решений.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на:
VIII Фестивале молодежных инновационных проектов, Каменск-Шахтинский, 2018г.; Международной научно-практической конференции, посвященной Году культуры безопасности, Иваново, 2018 г.; XXI Международном научно-практическом форуме "SMARTEX - 2018", Иваново, 2018г.; XXII Всероссийской конференции молодых ученых-химиков, Нижний Новгород, 2019г; International Scientific Conference "Scientific research of the sco countries: synergy and integration", Пекин, Китай, 2019г.; Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современные достижения химической технологии в производстве текстиля, синтеза и применении химических продуктов и красителей» г. Санкт-Петербург, 2019 г.; IV Международной научно-практической конференции "Современные пожаробезопасные материалы и технологии", Иваново, 2020 г.; IV Международной научно-практической конференции "Современные пожаробезопасные материалы и технологии", Иваново, 2020 г.; Национальной молодежной научно-технической конференции "П0ИСК-2021", Иваново, 2021 г.; Всероссийской Школе-конференции молодых ученых "Дни науки в ИГХТУ 2022", Иваново, 2022 г.; III Международной научной конференции "Инновационные направления развития науки о полимерных волокнистых и композиционных материалах", г. Санкт-Петербург, 2022 г.; Всероссийском молодежном конкурсе "Легпромнаука", Иваново, 2023 г.; I Всероссийской конференции с международным участием "Современные методы получения материалов", Казань, 2023 г.; XIX Всероссийской научно-практической конференции "Новые
технологии и материалы легкой промышленности", Казань, 2023 г.; XVIII
9
Международной научно-практической конференции «Новые полимерные композиционные материалы. Микитаевские чтения», п. Эльбрус, Кабардино-Балкария, Россия, 2023 г.; Международной научно-практической конференции «Роль дуального образования в подготовке высококвалифицированных кадров для предприятий промышленности и инновационные подходы в развитии науки, образования, производственных кластеров», г. Ташкент, Узбекистан, 2023 г.; Всероссийской научно-практической конференции "Молодежная наука в развитии регионов", Пермь, 2024 г.; XV Всероссийской научной и студенческой конференции с международным участием «Нанострук-турные, волокнистые и композиционные материалы» им. профессора А.А. Лысенко, СПбГУТД, 2025 г.; 1У Национальной научно-практической конференции «Фундаментальные, поисковые, прикладные исследования и инновационные проекты», Калининград, 2025 г.
Публикации. Основные результаты исследований, выполненных в рамках данной диссертационной работы, опубликованы в 41 печатных работах, в том числе в 5 статьях в рецензируемых научных изданиях, 3 из которых по профилю рассматриваемой диссертации, 35 тезисах Международных и Всероссийских конференций, получен 1 патент РФ.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка сокращений, списка литературы, содержащего 186 наименований, и приложений. Объем диссертации составляет 131 страницу, включает 48 рисунков и 19 таблиц.
1. Обзор литературы
1.1. Камуфляж, как средство маскировки текстильных изделий в природных условиях
Перспективным направлением в текстильной промышленности является создание многофункционального текстиля, предназначенного для пошива одежды особой категории потребителей, какими являются работники МЧС, спасатели, охотники, рыболовы и др. Эти материалы должны обладать такими обязательными свойствами, как теплозащита, воздухо- и влагонепрони-цаемость, паропроницаемость, а также маскировочными свойствами для защиты от опасных воздействий [1] . Последние могут быть реализованы путем создания особого вида колорирования текстиля с рисунками под «камуфляж»
[2, 3].
Маскировка, созданная самой природой, — это уникальная особенность многих видов животных, которые используют цвет и структуру своего тела, чтобы слиться с окружающей средой. Это помогает им оставаться незаметными для хищников или, наоборот, незаметно подкрадываться к добыче.
Природа предлагает множество примеров визуального маскирования, включая окраску арктического зайца, которая изменяется в зависимости от сезона, и узоры на коже змей, позволяющие им сливаться с листвой. Эти принципы находят применение в разработке камуфляжных схем для техники и одежды, а также в адаптивных системах маскировки. Таким образом, технологии маскировки эффективно используют природные механизмы для по-
вышения уровня защиты [4].
Рисунок 1.1 - Маскировка животных (слева-направо) [5]: геккон, лягушка,
сова
Наблюдая за тем, как животные и природные объекты маскируются в окружающей среде, учёные смогли выявить некоторые закономерности, которые легли в основу создания эффективных маскировочных материалов [613].
- эффективная маскировка требует интеграции объекта в окружающую среду посредством мимикрии;
- визуальное разрушение контура объекта на фрагменты, соответствующие элементам окружающей среды, является ключевым фактором маскировки.
- маскирующие элементы должны обладать характеристиками (форма, цвет, размер), стилизованно имитирующими окружающую обстановку, с целью затруднения идентификации объекта.
- камуфляж выполняет двойную функцию: защиту и обеспечение скрытности при нападении.
- маскировка может быть как стационарной, так и динамически адаптирующейся к изменяющимся условиям.
Наблюдая за природой, люди начали применять подобные принципы для маскировки, что стало основой для дальнейшего развития камуфляжа
[14].
Камуфляж являлся во все времена и остается в настоящее время важным элементом маскировки. В середине 20 века были созданы специальные подразделения художников, которые занимались разработкой и реализацией камуфлированных рисунков. Эти нововведения продемонстрировали свою эффективность в полевых условиях его использования [15-20].
Камуфляжные узоры стали активно использоваться в гражданской моде, где приобрели популярность, и элементы камуфляжа начали появляться в повседневной одежде [21, 22]. Сегодня камуфляж используется не только в моде, но и в других гражданских сферах, таких как охота и спорт, где он помогает людям сливаться с окружающей средой [23, 24].
Визуальное маскирование представляет собой процесс, направленный на уменьшение заметности объекта для наблюдателя путем изменения его внешнего вида [25]. Основная цель визуального маскирования — создать иллюзию, при которой объект сливается с окружающей средой, становясь менее заметным [26, 27]. Этот процесс широко используется как в природе [28], так и в технологии, и играет важную роль в различных сферах.
Разработки в этой области основаны на том, что человек видит вокруг себя предметы по отражённому свету. Маскировка объекта в дневное время (то есть в видимой области спектра электромагнитного излучения) - это визуальное "расчленение", "разбивка" силуэта с целью лишения объекта характерных для него формы и цвета и (или) придания очертания и цвета объектов окружающей среды [29]. Таким образом, маскируемые предметы или тела "исчезают", теряя свои визуальные признаки и одновременно приобретая характерный вид для объектов окружающей среды — пятен зеленой массы листвы, стволов деревьев, камней, земли, песка и т.д [30-34].
Сформулированы основные принципы визуального маскирования, которые включают использование цвета, формы, текстуры и контраста для достижения эффекта слияния объекта с фоном [35, 36]. Цвет подбирается так, чтобы гармонировать с окружающей средой, форма объекта может изменяться или скрываться, текстура создает иллюзию неоднородной поверхности, а контраст минимизируется, чтобы уменьшить выделение объекта на фоне [37]. Камуфляжные материалы, такие как драпируемые листы или сетчатые структуры с множественными цветными узорами, эффективно применяются для разрушения или совпадения с контурами, а также для интеграции с фоном [38].
Эффективность визуального маскирования определяется множеством факторов, таких как освещение, угол обзора, расстояние до объекта и динамика окружающей среды [39-41]. Например, правильный выбор цвета и текстуры в зависимости от времени суток и погодных условий существенно увеличивает вероятность успешного маскирования [42].
Цвет, форма и текстура играют ключевую роль в визуальном маскировании. Цвет позволяет объекту сливаться с фоном, форма изменяет его визуальные границы, а текстура помогает скрыть мелкие детали, делая объект менее узнаваемым. Эти элементы работают вместе, создавая эффективную маскировку [43].
Камуфляж подразделяется на различные категории в зависимости от его назначения: в одежде для спасателей МЧС, охотников [44], рыболовов, спортсменов и др [45, 46]. Если охотничий камуфляж помогает охотникам сливаться с природным окружением и увеличивает их шансы на успешную охоту, то гражданский используется в моде и дизайне, где он выступает как элемент стиля, а не средство маскировки [47].
Современные технологии значительно расширили возможности камуфляжа, сочетая традиционные методы с инновационными подходами [48, 49]. Тканевые узоры и окрашивание, которые использовались ранее, теперь дополняются новыми решениями [50, 51]. Например, технология адаптивного камуфляжа позволяет изменять цвет и рисунок в реальном времени, что обеспечивает более эффективное слияние с окружающей средой [52-54]. В исследовании [55] авторами была описана программа, использующая методы обработки изображений и оптимизации на основе интерактивного генетического алгоритма для проектирования камуфляжных тканей. Эти разработки наглядно демонстрируют, как наука и инженерия трансформируют традиционные подходы к маскировке [56, 57].
Успешность маскировки во многом определяется тем, насколько она соответствует окружающей среде, в которой применяется [58]. Для лесов характерны узоры с преобладанием зелёных и коричневых оттенков [59]. В то же время для пустынь разрабатываются схемы с преобладанием песчаных и бежевых тонов. В арктических условиях используются белые и серые цвета, чтобы имитировать снежный покров. Это разнообразие позволяет достичь максимальной маскировки в различных условиях.
Новаторским решением для разработки материалов, обладающих различной степенью видимости в зависимости от используемого визуального спектра, является мультиспектральный способ формирования изображений, в основе которого лежит принцип сопоставления цветовых характеристик между исходной системой восприятия (например, человеческим зрением) и целевой (например, зрительным аппаратом животных или машинным зрением) [60-62]. Это позволяет производить изделия, которые в одном визуальном диапазоне имеют определенный цвет (например, насыщенный оранжевый в соответствии с требованиями безопасности на охоте), а в другом - совершенно иной (например, камуфляжную расцветку, неразличимую для животных, таких как олени). Данная технология предусматривает применение таблиц соответствия цветов, специализированных фильтров для оценки визуального восприятия в целевом диапазоне, а также различных методов нанесения красящих веществ, таких как печать, крашение или трафаретная печать. Область применения этой разработки охватывает широкий спектр объектов, включая одежду, экипировку, транспортные средства и другие предметы, обеспечивая возможность, как маскировки, так и обеспечения видимости в зависимости от наблюдателя. К ключевым достоинствам можно отнести универсальность, высокую точность цветопередачи и масштабируемость производства.
Недавняя разработка в области камуфляжной ткани - это натуральная ткань, которая используется для специальных охотничьих целей. Это особый тип ткани, который отличается технологией изготовления и особыми свойствами, такими как особые текстуры, которые преломляют свет, тем самым устраняя отражение (блики или сияние) [63]. Эти типы тканей изготавливаются с использованием восьми слоев, каждая из которых выполняет особую функцию и, в конечном итоге, делает их пригодными для охоты. Ткань состоит из натуральных тканей. Камуфляж находит применение в самых различных сферах. Он обеспечивает скрытность и безопасность, помогает охотникам быть менее заметными для дичи [64, 65]. В гражданской жизни ка-
муфляжные узоры популярны в моде, где они используются в одежде и аксессуарах. Также камуфляж применяется в дизайне интерьеров и транспортных средств, добавляя функциональности и эстетики. Это свидетельствует о широком спектре возможностей его использования.
Однако, большая роль камуфлированных рисунков в материалах для маскировки в дневное время не решает проблем при скрытии объектов в ночное. Особенно при появлении таких современных средств обнаружения, как приборы ночного видения (ПНВ) и тепловизоры. Далее будут рассмотрены современные технологии получения материалов нового поколения, которые предполагают решение названных проблем маскировки при использовании камуфляжа с дополнительными ИК-ремиссионными и теплоотражаю-щими свойствами.
1.2. Физико-химические свойства красителей, определяющих изменения оптических свойств в ИК-диапазоне излучений
Красители, применяемые в текстильной промышленности, классифицируются по их химическому составу на органические и неорганические. Органические красители, составляющие около 80% всех используемых, представляют собой соединения, основанные на углеродной структуре. Они включают в себя азокрасители, антраценовые красители и другие группы, каждая из которых обладает специфическими свойствами и применением. Неорганические красители, такие как оксид титана, известны своей высокой термостойкостью и устойчивостью к внешним воздействиям. Эта классификация позволяет выбирать оптимальные красители для различных текстильных материалов и условий эксплуатации [66-70].
Основной принцип выбора красителя для камуфляжа заключается в том, чтобы он обладал сильным селективным поглощающим эффектом в определенной части спектра, такой как ультрафиолетовый свет, видимый свет и ближний инфракрасный свет, а его спектральная кривая отражения соответствует некоторым частям фона [71]. К таким красителям относятся некото-
рые кислотные, дисперсные, кубовые, сернистые, активные и прямые красители [72-76].
Молекулярная структура красителей играет ключевую роль в их способности поглощать свет в различных диапазонах спектра [77]. Красители с конъюгированными системами двойных связей демонстрируют высокую эффективность в поглощении света, включая инфракрасное излучение. Это связано с резонансными эффектами, которые позволяют молекулам эффективно взаимодействовать с фотонами. Выбор красителей с определённой молекулярной структурой может существенно повлиять на их способность снижать ИК-ремиссию текстильных материалов.
Свойства теплопроводности и термостабильности являются ключевыми характеристиками красителей, особенно в условиях эксплуатации при повышенных температурах. Оксид титана, к примеру, демонстрирует высокую термостабильность, что делает его подходящим для использования в текстильных материалах, подвергающихся нагреву. Эти свойства способствуют долговечности красителей и их способности сохранять эффективность в экстремальных условиях. Кроме того, исследования указывают на актуальность использования натуральных целлюлозных текстильных материалов с повышенными защитными свойствами не только в производстве медицинского текстиля, но и в создании технического и домашнего текстиля [78].
Растворимость красителей в воде или органических растворителях определяется их полярностью и наличием функциональных групп. Эти характеристики влияют на эффективность взаимодействия красителей с текстильными материалами, обеспечивая равномерное распределение и надежное закрепление на волокнах [79]. Оптимальная растворимость является ключевым фактором для достижения желаемых свойств текстиля, включая снижение ИК-ремиссии. Исследования показывают, что «рефлексия окрашенной ткани значительно зависит от состава красителей в видимом и ИК-диапазонах» [8082]. Выбор подходящих красителей, таким образом, критически важен для
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Интенсификация процессов колорирования тканей шелкового ассортимента2010 год, кандидат технических наук Почеховская, Наталья Николаевна
Разработка новых загущающих систем на основе эфиров целлюлозы и крахмала для текстильной печати2010 год, кандидат технических наук Некрасова, Валентина Николаевна
Разработка рациональной технологии процесса печатания текстильных изделий пигментными композициями на основе полиуретановых дисперсий2015 год, кандидат наук Кузнецова Екатериана Эдуардовна
Разработка технологии колорирования текстильных материалов с помощью люминесцирующих покрытий2012 год, кандидат технических наук Борисова, Марина Николаевна
Разработка научных основ и экологичной технологии колорирования текстильных материалов из природных волокон2017 год, кандидат наук Третьякова, Анна Евгеньевна
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Зимнуров Анвар Русланович, 2025 год
Список литературы
1. Jenerowicz, A. Methodology of the evaluation of the usefulness of camouflage fabric deteriorated over time using hyperspectral imagery / A. Jenerowicz, P. Walczykowski, A. Orych // Counterterrorism, Crime Fighting, Forensics, and Surveillance Technologies III / Ed. H. Bouma, R. Prabhu, R.J. Stokes, Y. Yitzhaky. -Bellingham: SPIE. - 2019. - V. 11166. - P. 1116607. - DOI 10.1117/12.2533339.
2. Zhang, J. Multi-color measurement of printed fabric using the hyperspectral imaging system / J. Zhang, J. Wu, X. Hu, X. Zhang // Textile Research Journal. -2019. - V. 90, № 9-10. - P. 1024-1037. - DOI 10.1177/0040517519883953.
3. Jianxin, Z. Color segmentation and extraction of yarn-dyed fabric based on a hyperspectral imaging system / Z. Jianxin, Z.Kangping, W. Junkai, H. Xudong // Textile Research Journal. - 2020. - V. 91, № 7-8. - P. 729-742. - DOI 10.1177/0040517520957401.
4. Stevens, M. Motion dazzle and camouflage as distinct anti-predator defenses / M. Stevens, W.T.L. Searle, J.E. Seymour, K.L. Marshall, G.D. Ruxton, // BMC Biol. - 2011. - V. 9, № 81. - P. 11. - DOI 10.1186/1741-7007-9-81.
5. Признанные гении маскировки среди животных, которым позавидуют даже бойцы спецподразделений. - https://dzen.ru/a7X4QyUUKmlnP37-CE (28.08.2025).
6. Viana, J.V.A. Predator responses to prey camouflage strategies: a metaanalysis / J.V.A. Viana, C. Vieira, R.C. Duarte, G.Q. Romero // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. - 2022. - V. 289, № 1982. - P. 8 - ISSN 1471-2954. - DOI 10.1098/rspb.2022.098.
7. Barbosa, A. Cuttlefish camouflage: the effects of substrate contrast and size in evoking uniform, mottle or disruptive body patterns / A. Barbosa, L.M. Mathger, K.C. Buresch, J. Kelly, C. Chubb, C-C. Chiao, R.T. Hanlon // Vision Research. -2008. - V. 48, № 10. - P. 1242-1253. - ISSN 0042-6989. - DOI 10.1016/j.visres.2008.02.011.
8. Stevens, M. Color change, phenotypic plasticity, and camouflage / M. Stevens // Frontiers in Ecology and Evolution. - 2016. - V. 4. - P. 10. - ISSN 2296-701x.
- DOI 10.3389/fevo.2016.00051.
9. Kelley, L. Motion dazzle: spotting the patterns that help animals outsmart predators on the run / L. Kelley // University of Cambridge. - 2015. - DOI 10.64628/AB.4hud4uv5v.
10. Russell, B.J. Use of hyperspectral imagery to assess cryptic color matching in sargassum associated crabs / B.J. Russell, H.M. Dierssen // PLoS ONE. - 2015. -V. 10, № 9. - P. 1-26. - DOI 10.1371/journal.pone.0136260.
11. Duarte, R.C. Camouflage through colour change: mechanisms, adaptive value and ecological significance / R.C. Duarte, A.A.V. Flores, M. Stevens // Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. - 2017. - V. 372, № 1724. - P. 20160342. - DOI 10.1098/rstb.2016.0342.
12. Тиханычев, О.В. Армейский камуфляж / О.В. Тиханычев // Военно-исторический журнал. - 2016. - № 7. - С.77-79.
13. Kovacevic, S. Analysis of printed fabrics for military camouflage clothing / S. Kovacevic, I. Gudlin Schwarz, V. Durasevic // Fibres & Textiles in Eastern Europe. - 2012. - V. 82, № 3. - P. 82-86.
14. Fennell, J.G. The camouflage machine: optimizing protective coloration using deep learning with genetic algorithms / J.G. Fennell, L. Talas, R.J. Baddeley, I.C. Cuthill, N.E. Scott-Samuel // Evolution. - 2021. - V. 75, № 3. - P. 614-624. - DOI 10.1111/evo.14162.
15. Гершун, А.А. Маскировка и демаскировка / А.А. Гершун // Наука и жизнь. - 1942, № 1. - С. 16-21.
16. Kiley, K.F. An Illustrated Encyclopedia of Military Uniforms of the 19th Century: An Expert Guide to the Crimean War, American Civil War, Boer War, Wars of German and Italian Unification and Colonial Wars / K.F. Kiley, D. Smith, J. Black; - Anness Publishing, 2009. - 256 p. - ISBN 9780754819011.
17. McNab, C. 20th Century Military Uniforms. Expert Guide Series / C. McNab;
- Grange, 2002. - 320 p. - ISBN 9781840134766.
18. Scott, R.A. Textiles for Protection. / R.A. Scott; Ed. R.A. Scott - Woodhead Publishing, 2005. - 784 p. - ISBN 1845690974.
19. Scott, R.A. Textiles in Defence // Handbook of Technical Textiles / R.A. Scott; Ed. by A.R. Horrocks, S.C. Anand; - Woodhead Publishing, 2000. - 425460 p. - ISBN 9781855733855.
20. Горохов, Р.Ю. Развитие теории и практика маскировки в вооруженных силах США / Р.Ю. Горохов // Военная мысль. - 2022. -№ 8. - С. 147-156.
21. Pat. US8507077B1, Int. Cl. B44C 1/00 (2006.01), B05D 1/36 (2006.01), F41A 35/04 (2006.01), B41M 1/12 (2006.01). Camouflage branding system and method / Bentley J.K. (US); applicant Krow Innovation, LLC. (US). - № 13/612,211; filed 12.09.2012; publ. 13.08.2013, - 8 p.
22. Савицкая, Н.О. Заимствование элементов военной формы гражданской модой в период СССР / Н.О. Савицкая // Гуманитарные науки в современном вузе: вчера, сегодня, завтра: матер. V-й междунар. науч. конф. / под ред. С.И. Бугашева, Ю.В. Ватолиной, А.С. Минина. - СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2022. - T. 3. - C. 654-660.
23. Pat. US20140250562A1 USA, Int. Cl. F41H 3/02 (2006.1). Multi-spectral camouflage assembles and methods for making the same / Matthies B.L., Christen-son C.J., Beernink P.M., Rust C.G., Ellis J.J., Morrison W.K., Farke F.J., Zumhofe J.C., Pearson B.E.; заявители и патентообладатели Brad Lee Matthies, Cody John Christenson, Patricia Mary Beernink, Charlene Gertrude Rust, Jennifer Joi Ellis, Wilma Kay Morrison, Francis James Farke, John Calvin Zumhofe, Brian Everett Pearson. - № 13/833,644; filed 15.03.2013; publ. 11.09.2014, - 19 p.
24. Соколов, Л.А. Защитный окрас / Л.А. Соколов. -http: //samlib .ru/s/sokolow_l_a/zashitnyj okras .shtml (13.06.2024).
25. Ziljak, I. Infrared design on textiles as product protection / I. Ziljak, K. Pap, J.Z. Vujic // Tekstil: Journal of Textile & Clothing. - 2009. - V. 58, № 6. - P. 239253.
26. Ali, A. Camouflage textile / A. Ali, P. Tiwari // Journal of Fibre to Finish. -2017. - V. 56, № 1. - P. 71-75.
27. Тиханычев, О.В. Обеспечение скрытности объектов при ведении вооруженных конфликтов различной интенсивности, как важный аспект их защиты: история, состояние, развитие процесса / О.В. Тиханычев, Е.О. Тиханыче-ва // Вопросы безопасности. - 2023. - № 4. - C. 126-151. - DOI 10.25136/24097543.2023.4.39371.
28. Cuthill, I.C. Disruptive coloration and background pattern matching / I.C. Cuthill, M. Stevens, J. Sheppard, T. Maddocks, C.A. Parraga, T. Troscianko // Nature. - 2005. - V. 434, 7029. - P. 72-74. - ISSN 1476-4687. - DOI 10.1038/nature03312.
29. Andersson, K.E. A review of materials for spectral design coatings in signature management applications / K.E. Andersson, C. Akerlind // Optics and Photonics for Counterterrorism, Crime Fighting, and Defence X; and Optical Materials and Biomaterials in Security and Defence Systems Technology XI / Ed. R. Zam-boni, F. Kajzar, A.A. Szep, D. Burgess, G. Owen, H. Rana. - Bellingham: SPIE, 2014. - V. 9253. - P. 92530Y. - DOI 10.1117/12.2067167.
30. Toet, A. Urban camouflage assessment through visual search and computational saliency / A. Toet, M.A. Hogervorst // Optical Engineering. - 2012. - V. 52, № 4. - P. 041103. - DOI 10.1117/1.OE.52.4.041103.
31. Toet, A. Review of camouflage assessment techniques / A. Toet, M.A. Hogervorst // Target and Background Signatures VI / Ed. K.U. Stein, R. Schleijpen. - Bellingham: SPIE, 2020. - V. 11536. - P. 1153604. - DOI 10.1117/12.2566183.
32. Twombly, C. Camouflage over the years: how military fabrics have changed / C. Twombly. - https://www.herculite.com/blog/camouflage-over-the-years-how-military-fabrics-have-changed (22.02.2025).
33. Qunzhu, Z. A study of spectral reflection characteristics for snow, ice and water in the north of China / Z. Qunzhu, C. Meisheng, X. Feng, L. Fengxian, C. Xianzhang, S. Wenkun // Hydrological Applications of Remote Sensing and Remote Data Transmission. - 1984. - V. 145. - P. 451-462.
34. Pat. US2002/0110652A1 USA, Int. Cl. B44F 7/00. Camouflage pattern method and apparatus / Conk N.T.; applicant Conk N.T. (US). - № 10/043,037; filed 04.01.2002; publ. 15.08.2002, - 28 p.
35. Saravanan, D. Camouflage textiles for warfare / D. Saravanan // AATCC Review. - 2007. - V. 7, № 5. - P. 29-32. - ISSN 1532-8813.
36. Postka, J. Perceptual processes that may create stick figures and balance / J. Postka // Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. - 1978. - V. 4, № 1. - P. 101-111. - DOI 10.1037/0096-1523.4.1.101.
37. Nambiar, R. Modern camouflage techniques / R. Nambiar // - 2012. - p. 92.
38. Pat. US20160178324A1 USA, Int. Cl. F4H 3/02 (2006.01), D03D 1/00 (2006.01). Camouflage covering with embedded indica / Wiley F.M.III (US); applicant McArthur Piedmont Limited Company (US). - № 14/581,082; filed 23.12.2014; publ. 23.06.2016, - 6 p.
39. Zhao, J. Spectral camouflage characteristics and recognition ability of targets based on visible/near-infrared hyperspectral images / J. Zhao, B. Zhou, G. Wang, J. Ying, J. Liu, Q. Chen // Photonics. - 2022. - V. 9, №. 12. - P. 957. - DOI 10.3390/photonics9120957.
40. Akerlind, C. Evaluation criteria for spectral design of camouflage Fagerstrom / C. Akerlind, J. Fagerstr, T. Hallberg, H. Kariis // Proc. SPIE. - 2015. - V. 9653. -P. 965303. - DOI 10.1117/12.2194828.
41. Xu, J. Calculation model of scattering depolarization for camouflaged target detection system / J. Xu, W. Qian, Q. Chen // Optik. - 2018. - V. 158. - P. 341348. - DOI 10.1016/j.ijleo.2017.12.115.
42. Шевчук, А.М. Обоснование камуфляжного рисунка маскировочных покрытий различного назначения / А.М. Шевчук, С.Ю. Карасёв // Материалы, технологии и исследования. - 2022. - № 3. - C. 117-127. - DOI: 10.53816/23061456_2022_3-4_117.
43. Pat. US20090154777A1 USA, Int. Cl. G06K 9/00 (2006.01), B32B 3/10 (2006.01). Camouflage patterns, arrangements and methods for making the same /
Cincotti K.D. (US), Kracker T.J. (US); applicant Military Wraps Research and Development, Inc. - № 12/221,540; filed 04.08.2008; publ. 18.06.2009, - 41 p.
44. Pat. US6460185B1 USA, Int. Cl. A41B 13/00. Tree leaf camouflage suit / Hardy Ph. (CA); applicant L.W.L. Outerwear Manufacturers Ltd. (CA). - № 09/887,825; filed 22.06.2001; publ. 08.10.2002, - 5 p.
45. Pat. US20110008591A1 USA, Int. Cl. B44F 9/00 (2006.01), D06P 7/00 (2006.01), D06C 23/00 (2006.01), A41G 1/00 (2006.01), B44F 7/00 (2006.01), G06K 9/00 (2006.01). Camouflage pattern and method of making same / Bernegger P. (US), Windus K. (US); applicant Paul Bernegger (US), Kurt Windus (US). - № 12/500,983; filed 10.07.2009; publ. 13.01.2011, - 12 p.
46. Pat. US20150230525A1 USA, Int. Cl. A41D 13/01 (2006.01), F41H 3/00 (2006.01), F41H 3/02 (2006.01), A41D 3/00 (2006.01). Luminescent hunter safety apparel / DeMille G. (CA); applicant Gregory DeMille (CA). - № 14/625,675; filed 19.02.2015; publ. 20.08.2015, - 5 p.
47. Lam Po Tang, S. An overview of smart technologies for clothing design and engineering / S. Lam Po Tang, G.K. Stylios, // International Journal of Clothing Science and Technology. - 2006. - V. 18, № 2. - P. 108-128. - DOI 10.1108/09556220610645766.
48. Pat. US008971661B2 USA, Int. Cl. G06K 9/36 (2006.1), G06K 9/00 (2006.1), F41H 3/02 (2006.1), G06K 15/02 (2006.1), G06T 3/40 (2006.1), H04N 1/387 (2006.1), H04N 1/60 (2006.1). Method of making camouflage / Maloney S.M. (US); applicant Muddy Water Camo, LLC (US). - № 14/455,918; filed 10.08.2014; publ. 03.03.2015, - 7 p.
49. Pat. US20210341259A1 USA, Int. Cl. F41H 3/00 (2006.01). Camouflage patterns, arrangements and methods for making the same / Cincotti K.D. (US), Kracker T.J. (US); applicant Scientiam Solutions, Inc. (US). - № 17/373,182; filed 12.07.2021; publ. 04.11.2021; - 39 p.
50. Qiao, Y. Research Progress of Bionic Adaptive Camouflage Materials / Y. Qiao, Z. Meng, P. Wang, D. Yan // Frontiers in Materials. - 2021. - V. 8, № 637664. - DOI 10.3389/fmats.2021.637664.
51. Pat. US20140212638A1 USA, Int. Cl. F41H 3/00 (2006.01). Camouflage patterns / McPherson M.A. ; applicant MCP IP, LLC. (US). - № 13/756,289; filed 31.01.2013; publ. 31.07.2014, - 12 p.
52. Sudhakar, P. New developments in coatings and fibers for military applications / P. Sudhakar, S. Krishnaramesh, D. Brightlivingstone // Military Textiles -2008. - P. 319-325.
53. Yu, C. Adaptive optoelectronic camouflage systems with designs inspired by cephalopod skins / C. Yu, Y. Li, X. Zhang, , X. Huang, V. Malyarchuk, S. Wang, Y. Shi, L. Gao, Y. Su, Y. Zhang, H. Xu, R. T. Hanlon, Y. Huang, J. A. Rogers // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.
- 2014. - V. 111, № 36. - P. 12998-13003.
54. Pat. US5846614A USA, Int. Cl. F41H 3/00 (2006.01). Methods for increasing a camouflaging effect and articles so produced / Conner K.H. ; applicant Kyle Henry Conner. - № 885,412; filed 30.06.1997; publ. 08.12.1998, - 10 p.
55. Obasekore, T. Interactive Evolutionary Color Assignment and Proportioning for Camouflage Design with K-Means and Genetic Algorithm: A Case Study of Nigeria's Landscape / T. Obasekore, H. Obasekore, B.Y. Kang, J. Lee // Progress in Color, Colorants and Coatings. - 2024. - V. 17, №4. - P. 393-405. - DOI 10.30509/pccc.2024.167267.1279.
56. Масюков, М.С. Современные методы, материалы и технологии маскировки / М.С. Масюков, А.В. Возианова, А.В. Громов, Н.И. Красильников // Альманах научных работ молодых ученых XLVII научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО. - 2018. - Т. 3. - С. 227-230.
57. Degenstein, L.M. Smart Textiles for Visible and IR Camouflage Application: State-of-the-Art and Microfabrication Path Forward / L.M. Degenstein, D. Sameoto, J.D. Hogan, A. Asad, P.I. Dolez // Micromachines. - 2021. - V. 12, №7.
- P. 773. - DOI 10.3390/mi12070773.
58. Laffermann F. L. Spectral reflectance evaluation of camouflage detection photography / F. L. Laffermann // U.S. Army mobility equipment research and development command fort Belvoir / J. York, ed. - 1976.
59. Pat. US7775919B2 USA, Int. Cl. F42B 6/04 (2006.01), B41M 3/00 (2006.01). Camouflage system / Oswald C.M. (US), Cornum G. (US), Corsini R.G. (US); applicant Easton Technical Products, Inc. (US). - № 11/887,54; filed 19.10.2007; publ. 17.08.2010, - 14 p.
60. Pat. US20090017267A1 USA, Int. Cl. B32B 5/00 (2006.01), B05D 5/06 (2006.01), B05C 11/00 (2006.01), A41D 1/00 (2006.01). Multi-spectral imaging with differential visualizability in discrete visualization domains / Burrell J. (US); applicant Jeff Burrell (US). - № 11/736,483; filed 17.04.2007; publ. 15.01.2009, -9 p.
61. Friskovec, M. Development of a procedure for camouflage pattern design, / M.Friskovec, H.Gabrijelcic // Fibres & Textiles in Eastern Europe. - 2010. - V. 81. - P. 68-76.
62. Van der Burg, E., Adaptive Camouflage for Moving Objects / E. Van der Burg, M.A. Hogervorst, A. Toet // Journal of Perceptual Imaging. - 2021. - V. 4. -P. 020502-1-020502-15. - DOI 10.2352/J.Percept.Imaging.2021.4.2.020502.
63. Hossain, M.A. Evaluation of camouflage coloration of polyamide-6,6 fabric by comparing simultaneous spectrum in visible and near-infrared region for defense applications / M.A. Hossain // Colorimetry / ed. A.K. Samanta. London: IntechOpen, 2021. - Р. 22. - doi:10.5772/intechopen.101537.
64. Pat. US8420206B2 USA, Int. Cl. B44M 5/00 (2006.01), B44C 1/17 (2006.01), G03G 7/00 (2006.01), B32B 3/00 (2006.01), G06K 9/00 (2006.01). Camouflage pattern and method of making same / Bernegger P. (US), Windus K. (US); applicant Outdoor Identities, LLC (US). - № 12/500,983; filed 10.07.2009; publ. 16.04.2013, - 13 p.
65. Pat. US5753323A USA, Int. Cl. F41H 3/00. Palmetto pattern camouflage / Andrus C.W.; applicant Chris Wayne Andrus. - № 609,350; filed 01.03.1996; publ. 19.05.1998, - 6 p.
66. Измайлов, Б.И. Ассортимент применяемых красителей для текстильных материалов / Б.И. Измайлов, Р.М. Шарипов, Л.Д. Валеева, Э.А. Гадельшина,
А.И. Вильданова // Вестник технологического университета. - 2015. - Т.18, №15. - С.180-182. - EDN ULRPNX.
67. Bamfield, P. Chromic Phenomena: Technological Applications of Colour Chemistry / P. Bamfield, Royal Society of Chemistry (Great Britain); - Royal Society of Chemistry, 2001 - 374 p. - ISBN 9780854044740.
68. Abbasipour, M. Investigation of changes of reflective behavior of cotton/polyester fabric by TiO2 and carbon black nanoparticles / M. Abbasipour, M.K. Mehrizi // Scientia Iranica. - 2012. - V. 19, №3. - P. 954-957. - DOI 10.1016/j.scient.2012.04.016.
69. Wardman, R.H. An Introduction to Textile Coloration: Principles and Practice / R.H. Wardman. - Hoboken: Wiley, 2017. - 384 p. - ISBN 9781119121589.
70. Benkhaya, S. A review on classifications, recent synthesis and applications of textile dyes / S. Benkhaya, S. M' rabet, A. El Harfi // Inorganic Chemistry Communications. - 2020. - V. 115. - P. 107891. - DOI: 10.1016/j.inoche.2020.107891.
71. Hossain, M.A. Spectral simulation and materials design for camouflage textiles coloration against materials of multidimensional combat backgrounds in visible and near infrared spectrum / M.A. Hossain // MRS Communications. - 2023. -V. 13. - P. 306-319. - DOI 10.1557/s43579-023-00344-3.
72. Rubezienè, V. Development of visible and near infrared camouflage textile materials / V. Rubezienè, G. Minkuvienè, J. Baltusnikaitè-Guzaitienè, I. Padleckienè // Materials Science. - 2009. - V. 15, № 2. - P. 173-177.
73. Gupta, K.K. Camouflage in the non-visible region / K.K. Gupta, A. Nishkam, N. Kasturiya // Journal of Industrial Textiles. - 2001. - V. 31, № 1. - P. 27-42. -DOI 10.1106/LMQ5-X8LK-27RJ-URPL.
74. Holme I. Coloration of technical textiles // Handbook of Technical Textiles / A.R. Horrocks, S.C. Anand (eds.). - Cambridge: Woodhead Publishing, 2000. - P. 187-222. - Woodhead Publishing Series in Textiles. - ISBN 978-1-85573-385-5. -DOI 10.1533/9781855738966.187.
75. Goudarzi, U. Camouflage of cotton fabrics in visible and NIR region using three selected vat dyes / U. Goudarzi, J. Mokhtari, M. Nouri // Color Research & Application. - 2014. - V. 39, №. 2. - P. 200-207. - DOI 10.1002/col.21778.
76. Tavanaie, M.A. Olive hue visible-near infrared camouflage properties of high speed melt spun poly(ethylene terephthalate) multifilament yarn / M.A. Tavanaie, N. Esmaeilian,, M.R.M. Mojtahedi // Dyes and Pigments. - 2015. - V. 114. - P. 267-272. - ISSN 0143-7208. - DOI 10.1016/j.dyepig.2014.11.019.
77. Hironori, O. New developments in the stabilization of leuco dyes: effect of UV absorbers containing an amphoteric counter-ion moiety on the light fastness of color formers / O. Hironori // Dyes and Pigments. - 2005. - V. 66, № 2. - P. 103108. - ISSN 0143-7208. - DOI 10.1016/j.dyepig.2004.09.009.
78. Атрепьева, Л.В. Исследование свойств нового азокрасителя с биоцид-ным фрагментом / Л.В. Атрепьева, В.А. Гапеева, Л.Н. Замыцкая, А.В. Ильина, Т.Н. Кудрявцева // Проблемы теоретической и экспериментальной химии: тезисы докладов XXIX Российской молодежной научной конференции с международным участием, посвященной 150-летию Периодической таблицы химических элементов, Екатеринбург, 23-26 апреля 2019 года / - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019. - C. 334. - ISBN 978-57996-2590-0.
79. Billah, S.M.R. Direct coloration of textiles with photochromic dyes. Part 2: The effect of solvents on the colour change of photochromic textiles / S.M.R. Billah, R.M. Christie, K.M. Morgan // Coloration Technology. - 2008. - V. 124, № 4. - P. 229-233. - DOI j.1478-4408.2008.00146.x.
80. Meiyan, P. Multi-band middle-infrared-compatible camouflage with thermal management via simple photonic structures / P. Meiyan, H. Yun, L. Qiang, L. Hao, Z. Huanzheng, K. Sandeep, Q. Min // Nano Energy. - 2020. - V. 69. - P. 104449.
- ISSN 2211-2855. - DOI j.nanoen.2020.104449.
81. Zhang, H. Near-infrared green camouflage of cotton fabrics using vat dyes / H. Zhang, J.C. Zhang // The Journal of The Textile Institute. - 2007. - V. 99, № 1.
- P. 83-88. - DOI 10.1080/00405000701556392.
82. Zhang, H.; Zhang, J.C. Near-infrared green camouflage of PET fabrics using disperse dyes / H. Zhang, J.C. Zhang //. Sen'i Gakkaishi. - 2007. - V. 63, № 10. -P. 223-229. - DOI 10.2115/fiber.63.223.
83. Khajeh Mehrizi, M. Effect of carbon black nanoparticles on reflective behavior of printed cotton/nylon fabrics in visible/near infrared regions / M. Khajeh Mehrizi, S.M. Mortazavi, S. Mallakpour, S.M. Bidoki, M, Vik, M. Vikova // Fibers and Polyms. - 2012. - V. 13, № 4. - P. 501-506. - DOI 10.1007/s12221-012-0501-5.
84. Hossain, M.A. Ecofriendly camouflage textiles with natural sand-based silicon dioxide against simultaneous combat background of woodland, desertland, rockland, concreteland and water/marine / M.A. Hossain // Research Square. -2022. - P. 21. - DOI 10.21203/rs.3.rs-2359705/v1.
85. Burkinshaw, S M. Infra-red camouflage / S M. Burkinshaw, G. Hallas, A.D. Towns // Review of Progress in Coloration. - 1996. - V. 26. - P. 47-53.
86. Regar, M.L. Camouflage fabric - fabric for today's competitive era / M.L. Regar, A.I. Amjad, A. Singhal // Textile&Leather Review. - 2020. - V. 3, № 4. -P. 186-201. - ISSN 2623-6257. - DOI 10.31881/TLR.2020.10.
87. Vujic, J.Z. Hidden information in visual and infrared spectrum / J.Z. Vujic, I.Z. Stanimirovic, O. Medjugorac // Informatologia. 2012. - Vol. 45, № 2. - P. 96102. - ISSN 1330-0067.
88. Woo, H.K. Visibly Transparent and infrared reflective coatings for personal thermal management and thermal camouflage / H.K. Woo, K. Zhou, S.-K. Kim, A. Manjarrez, M.J. Hoque, T.-Y. Seong, L. Cai // Advanced Functional Materials. -2022. - V. 32, № 38. - P. 2201432. - DOI 10.1002/adfm.202201432.
89. Li, X. Non-volatile tunable multispectral compatible infrared camouflage based on the infrared radiation characteristics of Rosaceae plants. / X. Li, X. Liao, J. Zeng, Z. Yi, X. He, Ji. Wu, H. Chen, Z. Zhang, Y. Yu, Z. Zhang, S. Huang, J. Yang // Opto-Electron Advances. - 2025. - V. 8, № 8. - P. 250031-1-250031- 16. - DOI 10.29026/oea.2025.250031.
90. Adachi, M. Design of near-infrared dyes based on п-conjugation system extension. Theoretical elucidation of framework extended derivatives of perylene chromophore / M. Adachi, Y. Nagao // Chemistry of Materials. - 1999. - V. 11, № 9. - P. 2107-2114. - ISSN 0897-4756. - DOI 10.1021/cm990051z.
91. Goudarzi, U. Investigation on the effect of titanium dioxide nano particles on camouflage properties of cotton fabrics / U. Goudarzi, J. Mokhtari, M. Nouri // Fibers and Polymers. - 2014. - V. 15, № 2. - P. 241-247. - ISSN 18-0052. - DOI 10.1007/s 12221-014-0241-9.
92. Klinkhammer, K. Transmission reduction for UV and IR radiation with dyed lyocell knitted textiles/ K. Klinkhammer, P. Weskott, K. Ratovo, M. Krieg, E. Bendt, B. Mahltig, // Applied Sciences. - 2023. - V. 13, № 9. - P. 5432. - DOI 10.3390/app13095432.
93. Власюк, Л.Н. Проблемы водоотведения предприятий текстильной промышленности / Л. Н. Власюк, Б. Н. Житенев // Сборник конкурсных научных работ студентов и магистрантов: в 2 частях / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет; ред.: В. В. Тур [и др.]. - Брест: БрГТУ, 2008. - Ч. 1. - С. 81-83. - Библиогр.: 83 (3 назв.).
94. Hossain, M.A. UV-Visible-NIR camouflage textiles with natural plant based natural dyes on natural fibre against woodland combat background for defence protection / M.A. Hossain // Scientific Reports. - V. 13, № 1. - P. 5021. - ISSN 20452322. - DOI 10.1038/s41598-023-31725-2.
95. Sudhakar, P. Camouflage fabrics for military protective clothing / P. Sudhakar, N. Gobi, M. Senthilkumar // Military Textiles / Ed. E. Wilusz. - Cambridge, UK: Woodhead Publishing, 2008. - P. 293-318. - ISBN 978-1-84569-2063. - DOI 10.1533/9781845694517.2.293.
96. Khajeh Mehrizi, M. Visible-near infrared concealment of cotton/nylon fabrics using colored pigments and multiwalled carbon nanotube particles (MWCNTs) / M. Khajeh Mehrizi, F. Bokaei, N. Jamshidi // Color Research \ & Application. -2015. - V. 40, № 1. - P. 93-98. - DOI 10.1002/col.21852.
97. Gorji, M. Electrospun PU/P (AMPS-GO) nanofibrous membrane with dualmode hydrophobic- hydrophilic properties for protective clothing applications / M. Gorji, M. Karimi, S. Nasheroahkam // Journal of Industrial Textiles. - 2018. - V. 47, № 6. - P. 1166-1184. - DOI 10.1177/1528083716682920.
98. Pat. US20020144838A1 USA, Int. Cl. H01B 12/00, H01L 42/15. Enhanced high temperature coated superconductors / Fritzmeier L.G. (US), Theike C.L. (US), Fleischer S. (US), Scudieri G. (US), Snitcher L. (US), Gamble B.B. (US), Schwall R.E. (US), Dingan Y. (US), Otto A. (US), Thompson E.D. (US), Riley Jr. G.N. (US), Dale P. (US); applicant American Superconductor Corporation, a Delaware corporation. - № 10/54,566; filed 24.05.2002; publ. 10.10.2002, - 20 p.
99. Тиханычев, О.В. Методы снижения оптической заметности объектов на поле боя: историческая ретроспектива / О.В. Тиханычев // Современная техника и технологии. - 2016. - №7.
100. Тиханычев, О.В. Повышение скрытности объектов: история и современность / О.В. Тиханычев // Современные научные исследования и инновации. - 2020. - № 3 (107). - c. 8.
101. Тиханычев, О.В. Ещё раз о некоторых проблемах применения боевых робототехнических систем / О.В. Тиханычев // Вопросы безопасности. -2018. - № 5. - С. 63-72. - DOI 10.25136/2409-7543.2018.5.25937.
102. Тиханычев, О.В. О правовых и этических аспектах автономного использования робототехнических комплексов в сфере вооружённого противоборства / О.В. Тиханычев // Вопросы безопасности. - 2019. - № 3. - С. 33-42. DOI 10.25136/2409-7543.2019.3.28960.
103. Jacobs, P.A. Experimental evaluation of thermal camouflage effectiveness / P.A. Jacobs // Targets and Backgrounds: Characterization and Representation / Ed. W.R. Watkins, D. Clement. - Bellingham: SPIE, 1995. - V. 2469. - P. 462-472. -DOI 10.1117/12.210615.
104. Salehi, S.S. Comfort and reflectance properties of viscose/polyester blend fabric printed by vat/disperse dyes in visible/near-infrared region / S.S. Salehi, M.K.
Mehrizi, S.M. Bidoki, Z. Shahi // Color Research \& Application. - 2020. - V. 45, № 3. - P. 477-484. - DOI 10.1002/col.22486.
105. Zhou, P. Camouflaged target detection based on visible and near infrared polarimetric imagery fusion / P. Zhou, F. Wang, H. Zhang, M. Xue // International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging 2011: Advances in Imaging Detectors and Applications / Ed. M. Ikeda, N. Wu, G. Zhang, K. Ai. - Bellingham: SPIE, 2011. - V. 8194. - P. 237-243. - DOI 10.1117/12.899590.
106. Winkelmann, M. Analysis of exploitable spectral features of target and background materials / M. Winkelmann // Target and Background Signatures / Ed. K.U. Stein, R.H. M. A. Schleijpen. - Bellingham: SPIE, 2015. - P. 96530L. - DOI 10.1117/12.2195351.
107. Vu, D.H. Developing a process to evaluate the effectiveness of infrared camouflage uniforms in jungle-mountainous terrain / D.H. Vu, H.H. Nguyen // Journal of Science and Technique. - 2022. - V. 5, № 2. - P. 88-96. - ISSN 1859-0209. -DOI 10.56651/lqdtu.jst.v5.n02.547.sce.
108. Xu, J. Calculation model of scattering depolarization for camouflaged target detection system / J. Xu, W. Qian, Q. Chen // Optik. - 2018. - V. 158. - P. 341348. - ISSN 0030-4026. - DOI 10.1016/j.ijleo.2017.12.115.
109. Plesa, C. Efficiency level of the camouflage net / C. Plesa, I.E. Sandu, L. Cosereanu, D. Turcanu, G.H. Plotuna // Optoelectronics and Advanced Materials -Rapid Communications. - 2007. - V. 1, № 4. - P. 189-193.
110. Siadat, S.A. Influence of ceramic nano-powders and cross-linker on diffuse reflectance behavior of printed cotton/nylon blend fabrics in near infrared and short-wave infrared spectral ranges. / S.A. Siadat, J. Mokhtari, // The Journal of The Textile Institute. - 2021. - V. 112, № 7. - P. 1108-1119. - DOI 10.1080/00405000.2020.1802893.
111. Siadat, S.A. Diffuse reflectance behavior of the printed cotton/nylon blend fabrics treated with zirconium and cerium dioxide and citric acid in near- and short-wave IR radiation spectral ranges / S.A. Siadat, J. Mokhtari //. Color Re-
search \& Application. - 2020. - V. 45, № 1. - P. 55-64. - DOI 10.1002/col.22446.
112. Pat. WO8507077B1, Int. Cl.C09D 5/30 (2006.01), C09D 5/00 (2006.01), C09D 175/04 (2006.01), F41H 3/02 (2006.01), C09D 7/61 (2018.01). Camouflage branding system and method / Smith T. (GB), Roberts P. (GB); applicant Qinetiq Limited (GB). - № 13/612,211; filed 12.09.2012; publ. 13.08.2013, - 24 p.
113. Wei, J. Rational design of near-infrared reflective pigments by adjusting the ni2+ coordination environment / J. Wei, Y. Wu, K. Sun, P. Li, Q. Fang, Y. Zhang, //Inorganic Chemistry. - 2025. - V. 64, №. 10. - P. 5241-5251. - DOI 10.1021/acs. inorgchem.5c00230.
114. Hossain, Md.A. Camouflage assessment of aluminium coated textiles for woodland and desertland combat background in visible and infrared spectrum under UV-Vis-IR background illumination / Md.A. Hossain // Defence Science Journal. - 2022. - V. 72, № 3. - P. 359-370. - DOI 10.14429/dsj.72.17731.
115. Rubeziene, V. Evaluation of camouflage effectiveness of printed fabrics in visible and near infrared radiation spectral ranges / V. Rubeziene, I. Padleckiene, J. Baltusnikaite, S. Varnaite // Materials Science. - 2008. - V. 14, № 4. - P. 361-365. - ISSN 1392-1320.
116. Gronwall, C. Active and passive imaging of clothes in the NIR and SWIR regions for reflectivity analysis / C. Gronwall, O. Steinvall, B. Gohler, D. Hamoir // Applied optics. - 2016. - V. 55, № 20. - P. 5292-5303. - DOI 10.1364/AO.55.005292.
117. Hossain, M.A. Advancement in UV-Visible-IR camouflage textiles for concealment of defence surveillance against multidimensional combat backgrounds / M.A. Hossain // /Journal of Materials Science: Materials in Engineering. - 2024. -V. 19, № 45. - P. 38. - DOI 10.1186/s40712-024-00182-8
118. Hossain, A. Spectral simulation and method design of camouflage textiles for concealment of hyperspectral imaging in UV-Vis-IR against multidimensional combat background / A. Hossain // The Journal of The Textile Institute. - 2022. -V. 114, № 2. - P. 331-342. - DOI 10.1080/00405000.2022.2027074.
119. Gao, Y. Low-emissivity patterned camouflage for visible and infrared stealth / Y. Gao, L. Long, Y. Liu, Z. Tang, H.Ye //Advanced Engineering Materials. -2024. - V. 26, №. 14. - P. 2400520. - DOI 10.1002/adem.202400520.
120. Su, Y. Research status and development of infrared camouflage textile materials / Y. Su, B. Yu, X. Zhao // Textile Research Journal. - 2023. - V. 93, № 21 -22. - P. 5047-5082. - DOI 10.1177/00405175231170323.
121. Pat. US4621012 USA, Int. Cl. B32B 5/16. Camouflage net having a semi-conductive layer / Pusch G.; applicant Pusch G. - № 671,562; filed 15.11.1984; publ. 04.11.1986, - 5 p.
122. Samolov A.D. Improvement of VIS and IR camouflage properties by impregnating cotton fabric with PVB/IF-WS2 / A.D. Samolov, D.M. Simic, B.Z. Fidanovski, V.M. Obradovic, L.D. Tomic, D.M. Knezevic // Defence Technology. - 2021. - V. 17, № 6. - P. 2050-2056. - ISSN 22-9147. - DOI 10.1016/j.dt.2020.10.008.
123. Пат. RU2490379C1 Российская Федерация, МПК D03D 11/00 (2006.01). Двусторонний многослойный камуфлирующий материал / Белова И.Ю. (RU), Бондаренко Л.И. (RU), Бабашова Е.Е. (RU); заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановская государственная текстильная академия" (ИТТА). - № 20111153627/12; заявл. 27.12.2011; опубл.
20.08.2013, Бюл. № 23. - 12 с.
124. Pat. US8916265B1 USA, Int. Cl.B32B 3/26 (2006.01), F41H 3/02 (2006.01), F41H 3/00 (2006.01). Multi-spectral, selectively reflective construct / Kelsey W.D. (US), Culler G.D. (US), Van Dyk E. (US), Holcombe J.D. (US); applicant W.L. Gore & Associates, Inc. (US). - № 12/195,794; filed 21.08.2008; publ.
23.12.2014, - 24 p.
125. Fortuniak, K. Assessment and verification of the functionality of new, multi-component, camouflage materials / K. Fortuniak, G. Redlich, E. Obersztyn, M. Olejnik, A. Bartczak, I. Krol // Fibres & Textiles in Eastern Europe. - 2013. - V. 21, № 5(101). - P. 73-79.
126. Pat. US5281460A USA, Int. Cl.B32B 5/12, A01N 3/00. Infrared camouflage covering / Cox P.R.; applicant Teledyne Industries, Inc. - № 900,428; filed 18.06.1992; publ. 25.01.1994, - 14 p.
127. Pat. US4495239A USA, Int. Cl. B32B 23/02 USA. Camouflage materials having a wide-band effect and system incorporating same / Pusch Gunter, Hoffmann Alexander, Aisslinger Dieter; applicant Pusch Gunter; Hoffmann Alexander. - № 459354; filed 16.12.1982; publ. 22.01.1985, - 9 p.
128. Pat. US4467005A USA, Int. Cl. В32В 5/12. Ir-reflecting, water wapor permeable flexble web / Pusch Gunter; Weimar Reinhold, Aisslinger Dieter; заявитель Pusch Gunter, Weimar Reinhold, Aisslinger Dieter. - № 480481; filed 30.03.1983; publ. 21.08.1984, - 5 p.
129. Пат. RU2127194C1 Российская Федерация, МПК В32В 5/18. Материал с покрытием, отражающим инфракрасное излучение / Куллер Грегори Д. (US); заявитель и патентообладатель В.Л.Горе и Ассоциэйтс, Инк. (US). - № 97118428/12; заявл. 12.10.1995; опубл. 10.03.1999, - 7 c.
130. Пат. RU2403328C1 Российская Федерация, МПК D03D 11/00 (2006.01). Материал, отражающий инфракрасное излучение / Горберг Б.Л. (RU), Весе-лов В.В. (RU), Белова И.Ю. (RU), Васильев Д.М. (RU), Королёва С.В., (RU); заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановская государственная текстильная академия" (ИГТА) (RU). - № 2009117931/12; заявл. 12.05.2009; опубл. 10.11.2010 Бюл. № 31, - 7 с.
131. Пат. RU2476811C2 Российская Федерация, МПК F41B 3/02 (2006.01). Мультиспектральная селективно отражающая структура / Келси Уильям Д. (US), Каллер Грегори Д. (US), Ван-Дик Эмманюэль Густав (US), Холкомб Джон Д. (US), Гунцель Эдвард К. (US); заявитель и патентообладатель: Гор Энтерпрайз Холдингс, ИНК. (US). - № 2015140999; заявл. 27.09.2012; опубл. 27.02.2013, Бюл. № 6. - 10 с.
132. Pat. JP2005169970A Japan, Int. Cl. B32B 9/00, A41D 31/00, B32B 5/00,
D06M 11/83, F41H 3/00. Metal-containing fabric, thermal camouflage fabric made
117
of the same and manufacturing method of metal-containing fabric / Toshiji Moriwaki, ffifc ШШ, Naoki Imaeda, ЖШ ^Й, Hiroshi Kimura, Ш ; applicant Toray Industries In. - № 2003-416111; filed 15.12.2003; publ. 30.06.2005, - 11 p.
133. Pat. US7244684B2 USA, Int. Cl. B32B 27/04 (2006.01), B32B 27/12 (2006.01), В32В 27/20 (2006.01), В32В 27/40 (2006.01), F41H 3/02 (2006.01). Thermal camouflage sheet / Gerd Hexels (DE); applicant Texplorer GmbH (DE). -№ 10/733,859; filed 11.12.2003; publ. 17.07.2007. - 6 p.
134. Pat. US2019/0017785A1 USA, Int. Cl. F41H 3/02 (2006.1), C03C 11/00 (2006.1), C03C 17/06 (2006.1), D03D 1/00 (2006.1), D03D 15/00 (2006.1). Multi-spectral camouflage material / Morag E. (IL), Kaplan U. (IL); applicant Ametrine Technologies Ltd. (IL).- № 16/025,642, filed 02.07.2018, publ. 17.01.2019, -26 p.
135. Пат. RU2611277C1 Российская Федерация, МПК F41H 3/00. Двусторонний камуфляжный материал / Кастилл Меттью Дж. (US); Заявитель и патентообладатель: В. Л. ГОР ЭНД АССОШИЕЙТС, ИНК. (US). - № 2015140999; заявл. 12.02.2014; опубл. 21.02.2017; Бюл. № 6. - 5 с.
136. Ramlow, H. Smart textiles: an overview of recent progress on chromic textiles / H. Ramlow, K.L. Andrade, A.P.S. Immich // The Journal of the Textile Institute. - 2020. - V. 112, № 1. - P. 152-171. - DOI 10.1080/00405000.2020.1785071.
137. Zuber, K. Active Multispectral Camouflage Panels / K. Zuber, S. Firth, P. Murphy, V. Wheaton // International Conference on Science and Innovation for Land Power. - 2018. - P. 4.
138. Karpagam, K.R. Development of smart clothing for military applications using thermochromic colorants / K.R. Karpagam, K.S. Saranya, J. Gopinathan, A. Bhattacharyya // Journal of the Textile Institute. - 2017. - V. 108, № 7. - P. 11221127. - DOI 10.1080/00405000.2016.1220818.
139. Vikova, M. Study of adaptive thermochromic camouflage for combat un iform / M. Vikova, M. Pechova // Textile Research Journal. - 2020. - V. 90, № 17-18. -P. 2070-2084. - DOI 10.1177/0040517520910217.
140. Dawson, T.L. Changing colours: now you see them, now you don't / T.L. Dawson // Coloration Technology. - 2010. - V. 126, № 4. - P. 177-188. - DOI: 10.1111/j.1478-4408.2010.00247.x.
141. Kulcar, R. Thermochromic inks - dynamic colour possibilities / R. Kulcar, M. Friskovec, M.K. Gunde // The CREATE Conference. - 2010. - P. 165-169.
142. Ajeeb, F. Investigating the relationship between thermochromic pigment based knitted fabrics properties and human body temperature / F. Ajeeb, B. Younes, A.K. Khsara // IOSR Journal of Polymer and Textile Engineering (IOSR-JPTE). - 2017. - V. 4, № 3. - P. 44-52. - ISSN 2348-0181. - DOI 10.9790/019X-04034452.
143. Potuck, A. Development of thermochromic pigment based sportswear for detection of physical exhaustion / A. Potuck, S. Meyers, A. Levitt, E. Beaudette, H. Xiao, C.C. Chu, H. Park // Fashion Practice. - 2016. - V. 8, № 2. - P. 279-295. -DOI 10.1080/17569370.2016.1216990.
144. Шевчук, А.М. Обоснование камуфляжного рисунка маскировочных покрытий различного назначения / А.М. Шевчук, С.Ю. Карасёв // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. - 2022. -№. 165-166. - С. 117-127. - ISSN 2306-1456. - DOI 10.53816/23061456_2022_3-4_117.
145. Тиханычев, О.В. Обзор истории развития камуфлированного обмундирования и её влияния насовременные подходы к маскировке/ О.В. Тиханычев, Е.О. Тиханычева // Вопросы безопасности. - 2024. - № 3. - DOI: 10.25136/2409- 7543.2024.3.40022.
146. Yu, B. Preparation and radar wave absorbing characterization of bicomponent fibers with infrared camouflage / B. Yu, L. Qi, J. Ye, H. Sun // Journal of Applied Polymer Science. - 2007. - V. 104, № 4. - P. 2180-2186. - DOI 10.1002/app .24854.
147. Kastek, M. Multispectral and hyperspectral measurements of soldier's camouflage equipment / M. Kastek, T. Pi^tkowski, R. Dulski, M. Chamberland, P. Lagueux, V. Farley // Active and Passive Signatures III / Ed. G.C. Gilbreath, C.T. Hawley. - Bellingham: SPIE, 2012. - V. 8382. - P. 83820K. - DOI 10.1117/12.918393.
148. Lim, T. Development of fiber-based active thermal infrared camouflage textile / T. Lim, S.M. Jeong, K. Seo, J.H. Pak, Y.K. Choi, S. Ju // Appl. Mater. Today. - 2020. - V. 20. - P. 100624. - ISSN 2352-9407. - DOI 10.1016/j.apmt.2020.100624.
149. Орлов, ВА. Приборы наблюдения ночью и при ограниченной видимости / ВА. Орлов, В.И. Петров // М.: Воениздат, 1989. - 256 с. - ISBN 978-5203-00278-5.
150. Где используются приборы ночного видения? - https://optifly.ru/blog/gde-ispolzuyutsya-pribory-nochnogo-videniya (20.01.2025).
151. Гусарова, Н.И. Преимущества использования твердотельных фотоприемных устройств на область спектра 1,4-1,7 мкм в приборах ночного видения / Н.И. Гусарова, Н.Ф. ^щавцев, С.В. Попов // Успехи прикладной физики. -2014. - Т. 2, № 3. - С. 288-292.
152. Бардачевский, Н.Н., Литовченко ВА., Гришаев Д.В., Применение и развитие приборов ночного видения в современной армии/ Н.Н. Бардачевский, ВА. Литовченко, Д.В. Гришаев // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Меж-дунар. науч. конгр.: Национ. науч. конф. «Наука. Оборона. Безопасность-2017»: сб. материалов (Новосибирск, 17-21 апреля 2017 г.). - Новосибирск: СГУГиТ, 2017. - С. 68-76.
153. Специальное конструкторское бюро техники ночного видения (GKB ТНВ). Приборы и прицелы ночного видения в России. История создания / Н.Ф. ^щавцев, Ю.Г. Эдельштейн, В.Г. Волков, A.A. Толмачев, С.Ф. Федотова, Т.К ^рчевская [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http : //www.ak-info .ru/.
154. Грузевич, Ю.К. Оптико-электронные приборы ночного видения / Ю.К. Грузевич // М: ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 276 с. - ISBN 978-5-9221-1550-6.
155. Коротаев В.В. Основы тепловидения / В.В. Коротаев, Г.С. Мельников, С.В. Михеев, В.М. Самков, Ю.И. Солдатов // СПб: НИУ ИТМО, 2012 - 122 с.
156. Ковалев, А.А. Разработка и производство тепловизионной поисково-досмотровой техники для решения антитеррористических задач. / А.А. Ковалев, А.В. Ковалев // Контроль. Диагностика. - 2009. - № 4. - С. 54-64.
157. Исаченко, В.П. Теплопередача / В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Су-комел; - изд 3-е, перераб. и доп. - М. : Энергия, 1975. - 486 с.
158. Многослойные углеродные нанотрубки https://mstnano.com/ru/product/mnogos1oinye-ug1erodnye-nanotrubki-od-8-30-120/ (20.04.2025).
159. Порошок оксида графена https://www.theoremchem.com/ru/graphene-oxide-powder-99min-product/ (22.04.2025 г.).
160. Графиты природные и искусственные https://fgrafit.ru/grafity-prirodnye-iskusstvennye?yc1id (22.04.2025 г.).
161. Пигменты для текстильной промышленности https://www.zhz.ru/3 3.html (20.04.2025 г.).
162. ГОСТ Р ИСО 105-Х12 - 2018. Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Х12. Устойчивость окраски к трению. - Введ. 2019 - 02 - 01. - М. : Стандартинформ, 2018. - 7 с. : ил.
163. ГОСТ Р ИСО 105-A04 - 2002. Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А04. Метод инструментальной оценки степени закрашивания смежных тканей. - Введ. 2024 - 11 - 01. - М. : Госстандарт России, 2024. - 2 с.
164. ГОСТ Р ИСО 105-Е04 - 2014. Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е04 Метод определения устойчивости окраски к поту. - Введ.2015 - 07 - 01. - М. : Стандартинформ, 2015. - 6 с.
165. ГОСТ ISO 105 - A02 - 2013. Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски. - Введ.2016 - 01 - 01. - М. : Стандартинформ, 2014. - 7 с.
166. ИСО 105 - A03 - 2022. Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашевания. -Введ.2023 - 07 - 01. - М. : Стандартинформ, 2023. - 8 с.
167. ГОСТ ISO 105 - A01 - 2013. Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний. - Введ.2016 - 01 - 01. - М. : Стандартинформ, 2015. - 15 с.
168. Лаборатория ионно-плазменных процессов. -https://www.isuct.ru/department/niitik/ionplasma?ysclid=mcytlzkn28478566250 (10.12 2024 г.).
169. ГОСТ 8.207-76 Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. - Введ. 1977 - 01 - 01 - М. : Стандартинформ, 2008. - 8 с.
170. ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Основные положения. - Введ. 2016 - 07 - 01 - М. : Стан-дартинформ, 2019. - 16 с.
171. ЛКМ и строительные материалы. - https://swan-nn.ru/lkm-i-stroitelnyematerialy (21.03.2025 г.).
172. Зимнуров, А.Р. Современное состояние и перспективы развития технологии получения текстиля с ИК-ремиссией / А.Р. Зимнуров, О.В. Козлова, О.И. Одинцова // Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. - 2020. - Т. 50. - № 4. - С. 40-44. - DOI 10.46418/0021-3489_2020_50_04_07.
173. Зимнуров, А.Р. Текстиль с маскирующими свойствами / А.Р. Зимнуров, Р.А. Гришин, О.В. Козлова, О.И. Одинцова, А.В. Чешкова //Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. - 2023. - № 6. - C. 129-134.
174. Пат. 2808363C1 Российская Федерация, МПК D03D 11/11. Текстиль с
маскирующими свойствами / Зимнуров А.Р., Гришин Р. А., Козлова О.В., Владимирцева Е.Л., Одинцова О.И.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО ИГХТУ. - № 2023122399; заявл. 29.08.2023; опубл. 28.11.2023, Бюл. № 34. - 11 с.
175. Камнев, А.А. Особенности методологии инфракрасной Фурье-спектроскопии и интерпретации спектроскопических данных при анализе микробиологических объектов / А.А. Камнев, А.В. Тугарова // Журнал аналитической химии. - 2023. - T. 78, № 10. - C. 914-928. - DOI 10.31857/S0044450223100109.
176. Ogualata, R.T. Effects of extra washing after treatments on fastness and spectrophotometry properties of dyed pet/viscose/elastane / R.T. Ogualata, O. Balci // Journal of the Textile Institute. - 2007. - V. 98, № 5. - P. 409-420. - DOI 10.1080/00405000701475734.
177. Xu, W. Textiles' Properties in the infrared irradiation / W. Xu, T. Shyr, M. Yao // Textile Research Journal - 2007. - V. 77, № 7. - P. 513-519. - DOI 10.1177/0040517507080673.
178. Kim, L.Y. Effect of fabric properties on thermal signature and burn injury / L.Y. Kim, C. Lee, J. Carlson // Defence Technical Information Centre. - 2004. - P. 2.
179. Гришин, Р.А. Полимерное покрытие для придания текстильным рисункам эффекта ИК-ремиссии / Р.А. Гришин, А.Р. Зимнуров, Е.Б. Санжеева, О.В. Козлова, О.И. Одинцова // Российский химический журнал. - 2022. - №. 2. -Т. LXVI. - C. 28-32.
180. Grishin, R.A. Polymer coating for imparting ir remission effect to textile patterns / R.A. Grishin, A.R. Zimnurov, E.B. Sanzheeva, O.V. Kozlova, O.I. Odintsova // Russian Journal of General Chemistry. - 2022. - V. 92, № 12, - P. 15.
181. Меленчук, Е.В. Использование полимеров-модификаторов при колори-ровании параарамидных тканей / Е.В. Меленчук, О.В. Козлова // Известия
высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2013.
- Т. 56, № 8. - С. 90-92.
182. Kozlova, O.V. Dyeing of para-aramid fabrics in the presence of domestic ure-thane polymers / O.V. Kozlova, O.I. Odintsova, E.V. Melenchuk, A.S. Fedorinov // Russian Journal of General Chemistry. - 2016. - Т. 86, № 2. - С. 488-491.
183. Гришин, Р.А. Металлсодержащие ткани с эффектом ИК-ремиссии / Р.А. Гришин, А.Р. Зимнуров, О.В. Козлова // C6. статей XXV Международного научно-практического форума «SMARTEX», «Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX)».
- 2022. - С.129-132.
184. Зимнуров, А.Р. Оценка ИК-ремиссионных свойств металлизированных тканей / А.Р. Зимнуров, Р.А. Гришин, О.В. Козлова // Инновационные направления развития науки о полимерных волокнистых и композиционных материалах: тезисы докладов международной научно-практической конференции, 21.11.2022. - Санкт-Петербург, 2022. - С. 85-87.
185. Камуфляж «лето» - https://spec-army.ru/news/kamuflyazh-emr-leto (07.07.2025 г.).
186. Зимнуров А.Р. Полимерное покрытие для камуфляжа с эффектом ИК-ремиссии / А.Р. Зимнуров, Р.А. Гришин, О.В. Козлова, Е.Б. Санжеева // Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. - 2024. - Т. 14, № 1. - С. 46-49.
Приложения
ремиз
ООО « ТАКЕЛАЖ-СК»
МИМ 62.W*>770 КПП: 62JOOIOOI )«0М7, Гпажиа o&iacn. трал P«m<i, К) Вбишсвскос шоссс. лом 25. м>ри>с 10. лит Я. помопсии« 11$. офис 6 р'сч 4070281070202000J9« • АО *ЛЛЬФА-ЬАНК-НИК 0445255«! •ofp'cn j0l0l«l02000000005<>j e-mail: TekcUrt>-«k.irmailm
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о проииодстленпых испытаниях технологии получения плетеных лент с эффектом ПК-ремиссии
В апреле 2025 «ода на предприятии ООО «Такелаж-СК» были проведены п рои ibo дет венные испытания полиэфирных плетеных лент. Ратработанная учетом ИГХТУ технология иключалдеь в адключигелыюй модифицирующей отделке лент полимерной компоншией, включающей полимерное святующес. матирующую и ахроматическую добавки, с целыо придания им дополнительных эксплуатационных свойств, а именно, матирующих (снижение блеска), маскировочных (ИК-ремиссни) и водоотталкивающих свойств Технология включала пропитку полимерной компотицией на водной основе, отжим, сушку и термообработку при 140°С в течение 3 мин.
Обратцы лент при дневной съемке (исходный, модифицированный бст ахроматической добавки и с ней), а также июбражения лент с ИК-подсвстаой с помощью фотоаппарата Sony с режимом NighlShot. приведены на рисунке 1.
Таблица 1
I 2
Заключение: Результаты проведенных испытаний подтверждают высокую эффективность маскировки объекта при обнаружении его в приборах ночного видения при использовании модифицированной ткани, что однозначно имеет большое практическое значение, например, при использовании материала в одежде по требованиям силовых структур.
ОтИГХТУ: ОтЛЗТ:
Аспирант Зимнуров А Р Президент МОО сФРСФК»
Доцент. к.т.н. лова р. В.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.