Разработка технологии заключительной отделки целлюлозных материалов с применением β-циклодекстринов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Константинова Заира Асхабовна

  • Константинова Заира Асхабовна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2026, ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 152
Константинова Заира Асхабовна. Разработка технологии заключительной отделки целлюлозных материалов с применением β-циклодекстринов: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет». 2026. 152 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Константинова Заира Асхабовна

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 Методы получения текстильных материалов с 10 антибактериальными свойствами

1.1.1 Физические способы модификации

1.1.2 Химические способы модификации

1.2 Применение наночастиц серебра в качестве бактерицидного агента

1.3 Способы иммобилизации антибактериальных препаратов на 34 волокне

1.4 Анализ свойств циклодекстринов в качестве 41 комплексообразователя

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Объекты исследования

2.2 Методы исследования 58 ГЛАВА 3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 66 3.1 Образование комплексов включения активных веществ с в-

циклодекстрином

3.1.1 Образование комплекса «гость-хозяин» методом растирания

3.1.2 Образование комплекса «гость-хозяин» методом соосаждения

3.1.3 Образование комплексов включения активных веществ с

в-циклодекстрином методом перемешивания

3.1.4 Выбор условий и оценка стабильности комплексов, образованных 81 методом перемешивания

3.1.5 Получение методом перемешивания микрокапсулированных 84 препаратов на основе комплексов включения активных веществ с в-циклодекстрином

3.1.6 Создание препаратов на основе комплексов включения активных 91 веществ с в-циклодекстрином и полиэлектролитов методом

3

3

3

3

3

3

3

3

растирания

Исследование закрепления комплексов включения в- 95 циклодекстрина и гидроксипропил-в-циклодекстрина с активными веществами на волокне

Разработка методики оценки прочности закрепления 95 циклодекстрина на волокне с использованием окрашенных соединений

Применение экспресс-метода для оценки закрепления комплексов 106 на текстильном материале

Влияние природы волокнистого материала на закрепление 108 комплекса включения на волокне

Иммобилизация комплексов включения на отбеленных 111 материалах

Иммобилизация комплексов включения на отваренных и 114 отбеленных материалах с применением биоразлагаемых полиэлектролитов

Характеристика антибактериальных свойств текстильных 120 материалов, обработанных составами, включающими в-циклодекстрин и серебро

Оценка технологических характеристик текстильных материалов, 122 обработанных составами, включающими в-циклодекстрин и серебро

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПРИЛОЖЕНИЕ

127

129

130

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка технологии заключительной отделки целлюлозных материалов с применением β-циклодекстринов»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности

В настоящее время в медицине и косметологии особой популярностью пользуются текстильные материалы с нано- и микрочастицами различных функциональных веществ. Микрокапсулирование широко применяется для создания покрытых защитной оболочкой лекарственных препаратов, а также других веществ, которые положительно влияют на организм человека. Технологии микрокапсулирования позволяют получать микрокапсулы определенной формы и размера, зависящие от используемых матриц-ядер. Оболочка микрокапсул обеспечивает требуемые каталитические свойства, стабильность, проницаемость, совместимость и регулирование высвобождения внутреннего материала капсулы. При этом в качестве оболочек могут быть применены краун-эфиры и циклодекстрины, способные селективно образовывать координационные соединения с ионами и нейтральными молекулами, включая их во внутреннюю полость своей кольцевидной структуры. Молекулярное связывание «гость-хозяин» предполагает взаимодействие макроциклической молекулы, имеющей полость в центре своей кольцевидной структуры («хозяин»), с молекулой («гостем»), частично или полностью входящей в полость макроцикла. Гостем может служить ион или молекула меньшего, чем хозяин, размера. Циклодекстрины позиционируются как перспективные супрамолекулярные системы для инкапсуляции активных веществ различной химической природы и широко используются в различных современных наукоемких технологиях для создания хемосенсоров, в качестве иммобилизованных сорбентов, в хроматографии, электрофорезе, ионселективных мембранах и электродах, в катализе и т.д. Представляется перспективным капсулировать биологически активные или лекарственные вещества с помощью циклодекстринов для модификации текстильных материалов, изделия из которых могут служить в качестве средств для профилактики и лечения кожных покровов.

Актуальность проведенной работы обусловлена необходимостью создания функциональных текстильных материалов, обладающих антимикробными свойствами, сохраняющимися в течение длительного срока эксплуатации. Применение для этого новых веществ и материалов, которые не использовались ранее в текстильной отрасли, например, макроциклических соединений, открывает широкие перспективы для создания новых композиций и технологий на основе отечественных продуктов.

Возможность реализации поставленных задач подтверждается большим количеством работ в данной области, представленных как отечественными, так и зарубежными учеными, внесшими значимый вклад в развитие научных основ и технологии функциональной отделки текстильных материалов: Олтаржевская Н.Д., Одинцова О.И., Кричевский Г.Е., Буринская А.А., Дымникова Н.С., Морыганов П.А., Красина И.В., Букина Ю.А., Пехтаева Е.Л., Voncina B., Grigoriu А.М., Martel B., Borsa A.J., Gao Y., San G. и другие.

Цель диссертационной работы состояла в определении научных подходов к созданию отечественных антибактериальных композиций с применением ß-циклодекстрина, целевых активных веществ, заключенных в оболочки на основе ПАВ и полиэлектролитов, и разработка на этой основе технологии отделки целлюлозных текстильных материалов.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- определить возможность и оптимальные условия образования комплексов включения ß-циклодекстрина и активных веществ различной химической природы (аминокислот, красителей, частиц серебра) в водной среде;

- выбрать наиболее эффективные способы получения комплексных соединений активных веществ с циклодекстрином для последующего закрепления на текстильном материале;

- разработать методику оценки эффективности применения ß-циклодекстрина для прочного закрепления активных веществ на текстильных материалах;

- оценить влияние состава и строения полиэлектролитной оболочки на размерные характеристики микрокапсулированных комплексов включения;

- выбрать параметры микрокапсулирования для рациональной наноструктурной организации микрокапсул в зависимости от волокнистого состава и структурных параметров текстильного носителя и в соответствии с требуемыми характеристиками выделения активного вещества;

- разработать технологию придания текстильным материалам антибактериальных свойств при использовании препаратов на основе полиэлектролитов и Р-циклодекстрина.

Научная новизна. Впервые получены следующие научные результаты:

- с использованием метода изотермической титрационной калориметрии доказано получение стабильных комплексных соединений - активное вещество-Р-циклодекстрин по типу «гость-хозяин»;

- на основе комплексов включения Р-циклодекстрин - наночастицы серебра синтезированы сложные капсулы с использованием полиэлектролитов методом Layer by Layer;

- получен препарат для заключительной антибактериальной отделки с прогнозируемой пролонгируемой устойчивостью с применением комплексных соединений на основе Р-циклодекстрина и синтетических полиэлектролитов;

- разработан научный подход к механизму иммобилизации комплексных соединений на основе Р-циклодекстрина на поверхности волокнистого материала в зависимости от его структуры и химического строения;

- определена антимикробная активность хлопчатобумажных и льняных материалов, модифицированных комплексным препаратом Теоретическая и практическая значимость результатов работы состоит

в развитии научных принципов образования комплексов включения наночастиц

серебра с в-циклодекстрином и разработка экологически ориентированной малостадийной технологии антибактериальной отделки целлюлозных тканей, предназначенных для создания инновационных изделий лечебного и профилактического назначения пролонгированного действия.

В целом новизна и оригинальность предложенных технических и технологических решений, разработанных на основе теоретических представлений и результатов исследований, подтверждается положительным результатом производственных испытаний в условиях российской компании ООО «Умный текстиль» (Ивановская обл., г. Шуя) и получением 2 патентов РФ на изобретение.

Часть материалов диссертации используется в лекционных курсах «Теория и практика применения текстильных вспомогательных веществ», «Заключительная отделка текстильных материалов» для обучения студентов по направлению 18.04.01 «Химическая технология» магистерская программа «Химическая технология текстильных материалов» на факультете органической химии и технологии ФГБОУ ВО ИГХТУ.

Продолжение работ по теме заключается в развитии теории и технологии применения макроциклических соединений в отделке текстильных материалов для получения новых функциональных препаратов с последующим созданием инновационных изделий лечебного, технического и бытового назначения.

Объекты и методы исследования

Объектами исследования служили текстильные материалы из натуральных волокон: хлопчатобумажных и льняных. В работе использованы биологически активные вещества (АВ) - аминокислоты, препараты, содержащие наночастицы серебра; макроциклические олигосахариды - в-циклодекстрин, гидроксипропил-в-циклодекстрин; разноименно заряженные полиэлектролиты.

В экспериментальных исследованиях использовали комплекс физико-химических методов исследования (спектрофотометрический, УФ-спектроскопии, атомно-абсорбционной спектроскопии, термохимической калориметрии, газовой хроматографии, динамического рассеяния света,

сканирующей электронной микроскопии), общепринятые и оригинальные методы оценки прочностных и специальных, в том числе антимикробных, потребительских характеристик текстильных материалов.

Положения, выносимые на защиту: обоснованная теоретически и экспериментально эффективность использования Р-циклодекстрина для антибактериальной отделки текстильных материалов из целлюлозных волокон, а именно:

- доказанная возможность применения циклодекстринов для получения стабильных координационных соединений типа «гость-хозяин» с биологически активными веществами в качестве гостя;

- методики получения стабильных форм препаратов для заключительной антибактериальной отделки с прогнозируемой пролонгируемой устойчивостью с применением комплексных соединений на основе Р-циклодекстрина и синтетических полиэлектролитов;

- полученные результаты исследований антибактериальной активности хлопковых и льняных волокнистых материалов, модифицированных препаратами на основе Р-циклодекстрина с биологически активными веществами;

- технологии заключительной функциональной отделки хлопчатобумажных и льняных волокнистых материалов в зависимости от их структуры и химического строения комплексными соединениями на основе Р-циклодекстрина.

Степень достоверности полученных результатов.

Достоверность полученных результатов подтверждена многократным проведением экспериментов и их воспроизводимостью, применением методов статистической обработки результатов исследований, использованием комплекса независимых физико-химических методов и стандартной измерительной аппаратуры, а также согласованностью полученных результатов и их соответствием с литературными источниками.

Личный вклад автора состоит в постановке конкретных задач, разработке методик экспериментов и их реализации, научном анализе и интерпретации полученных результатов, а также написании литературного обзора по теме диссертации.

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 конференциях различного уровня: во Всероссийском молодежном научном конкурсе ЛЕГПРОМНАУКА международного научно-практического форума БМАЯТЕХ - Иваново, 2021, 2022, 2023 г.; в XIX Всероссийской научно-практической конференции «Новые технологии и материалы легкой промышленности» - Казань, 2023 г.; на конкурсе "Молодые ученые 2.0" -Москва, 2022 г.; в XIX Международной конференции «Спектроскопия координационных соединений» - Краснодар, 2022 г.

Публикации. Основные результаты исследований, выполненных в рамках данной диссертационной работы, опубликованы в 18 печатных работах, в том числе глава в монографии, в 10 статьях, из них 5 статей в журналах из перечня рецензируемых научных изданий; 2-х патентах РФ на изобретение, 5 тезисах докладов на Международных и Всероссийских конференциях.

Структура работы и объем диссертации. Представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук включает введение, обзор литературы, экспериментальную часть, обсуждение результатов, заключение, а также список литературы (1 62 наименования) и приложение. Объем диссертационной работы составляет 152 страницы, которые включают 46 рисунков и 29 таблиц.

Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 Методы получения текстильных материалов с антибактериальными свойствами

Проблема создания текстильных материалов, обладающих антибактериальными и антигрибковыми свойствами, в настоящее время имеет большое значение, что связано с обострением мировой эпидемической ситуации. Это пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, возрождение старых инфекционных заболеваний, таких как сибирская язва, оспа, чума, появление новых вирусных штаммов. Возникает необходимость создания совершенно новых антибактериальных и антигрибковых волокнистых материалов, а также изделий из них, необходимых не только для использования в быту, но и для применения в медицинских целях.

Известно, что текстильные материалы, особенно из натуральных волокон, таких как хлопок и шерсть, могут выступать в качестве питательной среды для роста патогенных микроорганизмов. Обладая большим внутренним объемом, гигроскопичностью, способностью удерживать кислород, влагу и тепло при контакте с человеческим телом, такие материалы обеспечивают идеальную среду для размножения микробов [1-3].

В современном мире, где гигиена и здоровье играют первостепенную роль, текстильные материалы с антимикробными свойствами приобретают всё большую актуальность. Их способность подавлять рост и размножение патогенных микроорганизмов делает их незаменимыми в различных сферах жизни, от медицины до повседневной одежды. Согласно актуальной классификации, такие текстильные материалы можно разделить на три основные подгруппы:

- антибактериальные полотна — это текстильные материалы, обработанные специальными веществами, которые препятствуют размножению бактерий. Механизм действия таких материалов основан на подавлении жизнедеятельности бактерий без их уничтожения. Антибактериальные вещества,

как правило, наносятся на поверхность ткани в процессе отделки, что обеспечивает поверхностное антимикробное действие. Однако стоит отметить, что эффективность таких материалов со временем снижается вследствие многократных стирок, так как активное вещество постепенно удаляется с поверхности ткани;

- бактерицидные полотна - в отличие от антибактериальных материалов содержат мощные антисептики, которые уничтожают бактерии, разрывая клеточные мембраны микроорганизмов. Такие материалы применяются в основном в медицинской сфере, где требуется максимальная стерильность и уничтожение патогенных микроорганизмов;

- бактериостатические полотна - эта группа текстильных материалов обладает уникальной способностью препятствовать размножению бактерий, не убивая их. Активные вещества, применяемые в бактериостатических тканях, вводятся внутрь волокон. Это позволяет сохранить их эффективность на протяжении длительного времени, даже после многократных стирок.

Бактериостатические текстильные материалы относятся к классу биотекстиля. Они обладают такими свойствами, как предотвращение роста грибков и подавление неприятных запахов, которые часто возникают при интенсивном потоотделении [4].

Основным методом повышения биостойкости текстильных материалов является применение антимикробных препаратов, известных как биоциды.

Идеальный биоцид должен соответствовать следующим требованиям:

• высокая эффективность - должен эффективно подавлять жизнедеятельность наиболее распространенных патогенных микроорганизмов при минимальной концентрации и максимальном сроке действия;

• нетоксичность - концентрация в текстильных материалах должна быть безопасной для человека, не вызывать аллергических реакций или других нежелательных эффектов;

• без цвета и запаха - должен быть бесцветным и не иметь резкого запаха, чтобы не влиять на эстетические свойства ткани;

• низкая стоимость и удобство применения -должен иметь доступную цену и быть простым в использовании;

• сохранение свойств ткани - не должен оказывать негативного влияния на физико-механические, гигиенические и другие важные свойства ткани, обеспечивая ее долговечность и комфорт при носке;

• совместимость - должен быть совместим с другими отделочными препаратами и текстильно-вспомогательными веществами, используемыми в производстве ткани;

• светостойкость - должен обладать устойчивостью к действию ультрафиолетового излучения, чтобы сохранять свою эффективность на протяжении длительного времени;

• атмосферостойкость - должен быть устойчив к влиянию атмосферных факторов, таких как влажность, температура и загрязнение.

Применяемые в отечественной и зарубежной промышленности способы придания текстильным материалам биостойкости можно сгруппировать следующим образом (рис. 1.1):

• химическая и физическая модификация волокон и нитей, формируемых затем в текстильный материал;

• пропитка текстильного полотна растворами или эмульсиями антимикробного препарата, его химическая модификация;

• введение антимикробных препаратов в связующее вещество (при производстве материалов химическим способом);

• придание антимикробных свойств текстильным материалам в процессе крашения и заключительной отделки;

• применение дезинфицирующих веществ при химической чистке или стирке текстильных изделий [5].

Рисунок 1.1 - Способы модификации текстильных материалов для придания

бактериологической активности

1.1.1 Физические способы модификации

Потребность в текстильных материалах с улучшенными свойствами, такими как антибактериальные, антистатические и теплоотражающие, постоянно растет. Одним из перспективных способов достижения этих свойств является металлизация текстильной поверхности.

Способы металлизации и их ограничения.

1. Электрохимическая металлизация - данный метод, широко используемый в промышленности, предусматривает погружение текстильного материала в электролит, где под воздействием электрического тока на его поверхности происходит осаждение металла. Несмотря на относительную доступность и простоту, электрохимическая металлизация имеет ряд серьезных недостатков: жесткость - металлизированные таким образом ткани приобретают жесткий гриф, что ограничивает их применение при производстве одежды и других текстильных изделий; низкая адгезия - покрытие часто плохо держится на текстильном субстрате, что приводит к его быстрому истиранию и отслаиванию; экологическая опасность - электрохимический процесс использует

агрессивные и токсичные химические вещества, которые загрязняют окружающую среду и требуют специальных мер по утилизации [6].

2. Вакуумно-термическое осаждение - метод основан на нагреве в вакууме вещества до его активного испарения. Пары металла осаждаются на поверхность ткани, формируя тонкое металлическое покрытие. Способ позволяет регулировать скорость осаждения и использовать различные материалы, включая чистые металлы, сплавы, диэлектрики и магнитные композиции. У данного метода имеется такой недостаток, как невозможность регулировать энергию осаждаемых частиц, что может повлиять на качество покрытия [6].

3. Магнетронное распыление - это передовой способ нанесения тонких пленок на различные поверхности, включая ткани, который широко применяется в микроэлектронике и других высокотехнологичных областях. Его ключевое преимущество заключается в использовании ионизированного газа (обычно аргона) в условиях вакуума для создания аномального тлеющего разряда [7]. Благодаря контролируемым параметрам процесса (давление газа, напряжение, магнитное поле, геометрия катода и подложки), возможно создание покрытий с высокой точностью по толщине и однородности.

В отличие от других методов, магнетронное распыление характеризуется рядом преимуществ. Во-первых, оно обеспечивает значительно более высокую скорость осаждения, что сокращает время производства. Во-вторых, достигается превосходная однородность покрытия на больших площадях. В-третьих, метод экологически безопасен, поскольку не использует агрессивные химические реагенты, а количество отходов сводится к минимуму. В частности, отсутствует необходимость в сложной очистке сточных вод, что значительно упрощает технологический процесс и снижает затраты.

Несмотря на очевидные преимущества, магнетронное распыление имеет и свои недостатки. Процесс достаточно длителен по сравнению с другими методами нанесения покрытий, что может быть критично при массовом производстве. Кроме того, подготовка поверхности ткани перед нанесением

покрытия играет ключевую роль в получении качественного результата. Необходимо тщательное очищение ткани от загрязнений, чтобы избежать дефектов в покрытии, таких как пористость, неравномерность толщины или адгезии.

К физическим способам модификации также относится ультразвуковая обработка, с помощью которого наносятся наночастицы серебра на текстильный материал [7]. Процесс начинается с погружения материала в раствор, содержащий нитрат серебра (AgNO3), этиленгликоль и воду. К этой смеси добавляется гидроксид аммония (Ы^ОН) для регулирования процесса восстановления серебра. Этиленгликоль, как восстановитель, должен преобразовывать ионы серебра Ag+ в металлическое серебро (Ag0), формируя наночастицы. Однако, в присутствии гидроксида аммония образуется

3 2 ~ь

устойчивый диамминсеребряный комплекс ^^3)2]+. Это комплексное соединение существенно снижает концентрацию свободных ионов Ag+ в растворе, замедляя процесс восстановления и способствуя образованию коллоидного раствора AgNPs с размером частиц около 80 нм. Ультразвуковая обработка играет ключевую роль в этом процессе. Она обеспечивает несколько важных функций. Во-первых, ультразвук способствует образованию зародышей наночастиц, ускоряя процесс нуклеации. Во-вторых, кавитация, возникающая под действием ультразвука, создаёт микропотоки и микротурбулентность, которые способствуют равномерному распределению наночастиц по поверхности волокон. В-третьих, локальное выделение тепла во время кавитационных коллапсов способствует адгезии наночастиц к волокнам.

Высокая интенсивность ультразвука может приводить к локальному нагреву волокон в точках контакта с наночастицами серебра, достигая температур, достаточных для частичного плавления и карбонизации волокон. Это явление подтверждает механизм физической адсорбции наночастиц на поверхности материала. Подобный механизм отличается от химической модификации тем, что не изменяет существенно структуру самих волокон. Однако, локальные изменения структуры могут улучшить адгезию и

долговечность антимикробного покрытия. Полученные таким образом текстильные материалы демонстрируют высокую антибактериальную активность. Метод одностадийный, не требует использования токсичных химических веществ, кроме, возможно, этиленгликоля, что делает его относительно экологичным. К сожалению, существенным недостатком является изменение цвета материала. Обработанный текстиль приобретает выраженный серый оттенок из-за присутствия наночастиц серебра, что ограничивает его применение в производстве светлых медицинских масок и другой текстильной продукции светлых тонов. Для решения этой проблемы ведутся исследования по модификации метода, например, путем использования различных типов восстановителей, позволяющих контролировать размер и форму наночастиц, а также внедрению методов поверхностной модификации самих AgNPs для улучшения их биосовместимости и снижения интенсивности окрашивания [8].

В последние годы применение высокочастотных (ВЧ) разрядов становится все более популярным для модификации текстильных волокон и материалов с различной структурой. Это связано с тем, что такие электрофизические методы, включая плазменные технологии, предлагают значительные преимущества по сравнению с традиционными способами обработки. В отличие от них, плазменная обработка позволяет добиться более высоких показателей эффективности и требует лишь единовременных затрат на оборудование, что в дальнейшем снижает эксплуатационные расходы [9].

Высокочастотная плазма пониженного давления находит широкое применение в различных технологических процессах. Одним из наиболее интересных направлений является нанесение наночастиц металлов на волокнистые материалы. Этот процесс не только улучшает физико-химические свойства текстиля, но и открывает новые возможности для создания функциональных материалов, которые могут использоваться в самых разных областях, включая медицину, электронику и защитную одежду. Обзор литературных источников показывает, что активно проводятся исследования в этой области [10-15]. Ученые изучают различные аспекты применения

плазменной обработки для нанесения наночастиц, включая оптимизацию условий процесса, выбор подходящих металлов и их комбинаций, а также влияние на конечные свойства материалов. Например, нанесение серебряных или медных наночастиц может существенно повысить антимикробные свойства текстиля. Кроме того, плазменные технологии позволяют не только модифицировать поверхность, но и изменять внутреннюю структуру волокон, что может привести к улучшению их прочности и долговечности. Исследования показывают, что такие материалы могут быть использованы для создания умной одежды, способной реагировать на изменения окружающей среды или состояние здоровья человека. Таким образом, высокочастотные разряды и плазменные технологии представляют собой перспективное направление для разработки инновационных текстильных материалов, которые могут значительно изменить подход к производству и использованию текстиля в будущем.

В последние годы активно развиваются новые методы металлизации текстиля, которые предлагают более экологичные и эффективные решения. К ним можно отнести плазменное осаждение - метод основан на использовании плазмы для осаждения металла на поверхность ткани. Способ позволяет создавать тонкие и однородные покрытия с высокой адгезией. Атмосферное плазменное осаждение - метод позволяет проводить металлизацию в обычных условиях, без необходимости создания вакуума. Такой способ отличается высокой скоростью и экологической безопасностью.

Лазерная металлизация - метод основан на использовании лазера для испарения металла и его осаждения на поверхность ткани, позволяет создавать высококачественные покрытия с высокой адгезией и точно контролируемой толщиной.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Константинова Заира Асхабовна, 2026 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пехташева, Е. Л. Биостойкость природно-окрашенных хлопковых волокон / Е. Л. Пехташева, А. Н. Неверов, Г. Е. Заиков, С. Ю. Софьина // Вестник Казанского технологического университета. - 2012. - Т. 15. - № 5. - с. 110-113.

2. Пехташева, Е. Л. Воздействие микроорганизмов на шерстяные волокна / Е. Л. Пехташева, А. Н. Неверов, Г. Е. Заиков, О. В. Стоянов // Вестник Казанского технологического университета. - 2012. - Т. 15. - № 8. - с. 147-157.

3. Бодрякова, Н. П. Проблемы сохранения качества шерсти как сырья для текстильной промышленности / Н. П. Бодрякова, М. В. Горбачева, О. А. Стрепетова // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. - 2022. - № 4. - с. 110-115.

4. Тимошина, Ю. А., Обзор современных методов получения текстильных материалов с антибактериальными свойствами / Ю. А. Тимошина, Е. А. Сергеева // Вестник Казанского технологического университета. - 2014. - Т. 17. - № 2. - с. 94-97.

5. Халиуллина, М. К. Использование различных бактерицидных и фунгицидных добавок в полимерах при производстве антимикробных текстильных материалов / М. К. Халиуллина, Э. А. Гадельшина // Вестник Казанского технологического университета. - 2014. - № 8. - Том 17. - с. 87-91.

6. Гребенкин, А. А. Металлизация текстильных полотен в гидродинамическом поле / А. А. Гребенкин, А. Н. Гребенкин, С. В. Зверлин, А. Е. Макаров // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 1: Естественные и технические науки. - 2010. - № 3. - с. 40-42.

7. Горберг, Б. Л. Технология и оборудование для металлизации текстильных материалов методом магнетронного распыления / Б. Л. Горберг, А. А. Иванов, В. А. Титов, Э. И. Куликовский // Новости материаловедения. Наука и техника. - 2013. - № 2. - с. 7.

8. Пат. 2426484 Российская Федерация, МПК А4Ш 13/33. Способ изготовления медицинской маски / Жариков В. М., Шарапов Д. Г.; заявитель и

патентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС". - № 2010108904/12; заявл. 11.03.2010; опубл. 20.08.2011, Бюл. №23. - 4 с.: ил.

9. Ершов, И. П. Модификация синтетических волокон и нитей. Обзор / И. П. Ершов, Е. А. Сергеева, Л. А. Зенитова, И. Ш. Абдуллин // Вестник Казанского технологического университета. - 2012. - Т. 15. - № 18. - с. 136-143.

10. Панкова, Е. А. Изучение механизма формирования металлических нанопокрытий на поверхности волосяного покрова меха и их влияние на качественные характеристики мехового полуфабриката / Е. А. Панкова, И. Ш. Абдуллин, В. А. Усенко // Технология легкой промышленности. - 2011. - №2. - с.77-80.

11. Гребенщикова, М.М. Биосовместимый кожевенный материал для изделий ортопедического и медицинского назначения / М. М. Гребенщикова, И. Ш. Абдуллин, И.Х. Исрафилов // Кожевенно-обувная промышленность. - 2012. -№2. - с.34-35.

12. Кулевцов, Г.Н. «Холодная» плазма и наноматериалы как перспективный метод повышения гигиенических свойств кож специального назначения для работников нефтегазового комплекса / Г. Н. Кулевцов, С. Н. Степин, Г.Р. Николаенко [и др. ] // Вестник Казанского технологического университета. -2013. - №5. - с.59-62.

13. Панкова, Е.А. Изучение механизма формирования металлических нанопокрытий на поверхности волосяного покрова меха и их влияние на качественные характеристики мехового полуфабриката / Е. А. Панкова // Известия ВУЗов Технология легкой промышленности. - 2011. - №2. - с.77-80.

14. Сергеева, Е.А. Регулирование свойств полиолефиновых волокон и нитей с помощью неравновесной низкотемпературной плазмы / Е.А. Сергеева // Химические волокна. - 2010. - №3. - с. 24.

15.Абдуллина, В. Х. Влияние плазмоактивации на фиксацию наночастиц серебра на поверхности полипропиленового волокна. / В. Х. Абдуллина, Е. А.

Сергеева, Е. А. Панкова, И. Ш. Абдуллин, Н.Ф. Кашапов // Вестник Казанского технологического университета. -2009. - № 3. - с. 53 - 56.

16.Textile world / Nylstar Introduces Meryl Skinlife Force Enhanced with Permanent Viroblock, An Odorless Antimicrobial, Antibacterial and Antiviral Hi-Tech Fabric with Silver-Ion Technology [электронный ресурс]. - 2017. - URL: https://www.textileworld.com (дата обращения 01.01.2023).

17.Хелпикс. Орг: Антимикробные материалы [https://helpiks.org/7-48690.html]. -2014. - URL: https://helpiks.org (дата обращения 02.01.2023). - Текст: электронный.

18. Пехташева, Е. Л. Биоповреждение лубяных, искусственных и синтетических волокон / Е. Л. Пехташева, А. Н. Неверов, Г. Е. Заиков, В. И. Бутовецкая// Вестник Казанского технологического университета. - 2012. -№8 (15). - с. 178-191.

19.Кузнецов, Д. Н. Биологически активные синтетические органические красители / Д. Н. Кузнецов, К. И. Кобраков, А. Г. Ручкина, Г.С. Станкевич // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2017. - №1. - Том 60. - с. 4-33.

20.Петрова-Куминская, С. В. Придание антибактериальных свойств текстильным материалам, содержащим полиэфирные волокна, на стадии крашения /С. В. Петрова-Куминская, А. В. Миронова, О. А. Гаранина // Вестник витебского государственного технологического университета. -2018. - № 1 (34). - с. 96-102.

21. Yazdankhah, S. P. Triclosan and antimicrobial resistance in bacteria: an overview / S. P. Yazdankhah, A. A. Scheie, E. A. H0iby [and etc.] // Microbial drug resistance. - 2006. - V. 12. - №. 2. -р. 83-90.

22.Orhan, M. Use of triclosan as antibacterial agent in textiles / M. Orhan, D. Kut, C. Gunesoglu // Indian Journal of Fiber and Textile research. - 2007. - V. 32. -р. 114118.

23. Yanju, Li. Antibacterial Capability of Air Filter Fiber Materials Treated with Triclosan against Indoor Environmental Microbes / Li Yanju, Miao Qingqing, Wang Xinyu // Atmosphere. - 2022. - № 13. - 10 P.

24. Ямбулатова, О. В. Разработка технологии антимикробной и гидрофобной отделки текстильных материалов производными хлорпиридина: диссертация кандидата технических наук: 05.19.02: защищена 28.11.2013 / О. В. Ямбулатова - М., 2013, 120 с.

25. Абаева, Л.Ф. Наночастицы и нанотехнологии в медицине сегодня и завтра / Л. Ф. Абаева, В. И. Шумский, Е. Н. Петрицкая [и др.] // Альманах клинической медицины. - 2010. - №22. - с. 10-17.

26. Буркитбай, А. Разработка новой композиции для антимикробной отделки целлюлозного текстильного материала/ А. Буркитбай, А. Ж. Кутжанова, Б. Р. Таусарова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. -2010 - № 12. - с. 20-23.

27. Moattari, M. Chitosan and Textile Industry / M. Moattari, F. Moattari, H. M. Kouchesfehani [and etc.] // Trends in Textile Engineering &Fashion Technology. -2018. - V. 5 (2). - p. 236-238.

28. Lixia, Huang. Chitosan Application in Textile Processing / Huang Lixia, Xiao Lin, Yang Guang // Current Trends in Fashion Technology & Textile Engineering. -2018. - 4 (2). - p. 32-34.

29.Akshay, Vade. Application of chitosan in textile /Vade Akshay, Pati Pramodkumar, SK MD Zulfikar // Dye chem pharma business news. - 2020. - p. 49-53.

30.Wang, X. Chitosan-metal complexes as antimicrobial agent: synthesis, characterization and structure-activity study / X. Wang, Yumin Du, Lihong Fan, Hui Liu // Polymer Bulletin. - 2005. - V. 55. - №. 1-2. - P. 105-113.

31.Kong, M. Preparation and antibacterial activity of chitosan microshperes in a solid dispersing system /M. Kong, Xi-guang Chen, Yu-ping Xue [and etc.] // Frontiers of Materials Science in China. - 2008. - V. 2. - №. 2. - p. 214-220.

32.Bach, S. M. Antibacterial and cytotoxic activities of the sesquiterpene lactones cnicin and nopordopicrin / S. M. Bach, M. A Fortuna, R. Attarian [and etc.] // Natural product communications. - 2011. - V. 6. - №. 2. - p. 163-166.

33. Mathabe, M. C. Antibacterial activities and cytotoxicity of terpenoids isolated from Spirostachysafricana / M. C. Mathabe, A. A Hussein, R. V Nikolova [and etc.] // Journal of ethnopharmacology. - 2008. - V. 116. - №. 1. - p. 194-197.

34. Petnual, P. A lectin from the rhizomes of turmeric (Curcuma longa L.) and its antifungal, antibacterial, and a-glucosidase inhibitory activities / P. Petnual, P. Sangvanich, A. Karnchanatat // Food Science and Biotechnology. - 2010. - V. 19. -№. 4. - p. 907-916.

35. Kheeree, N. Antifungal and antiproliferative activities of lectin from the rhizomes of Curcuma amarissima Roscoe / N. Kheeree, P. Sangvanich, S. Puthong, A. Karnchanatat // Applied biochemistry and biotechnology. - 2010. - V. 162. - №. 3. - p. 912-925.

36.Orhan, D. D. Antibacterial, antifungal, and antiviral activities of some flavonoids / D. D. Orhan, B. Ozfelik, S. Ozgen, F. Ergun // Microbiological research. - 2010. -V. 165. - №. 6. - p. 496-504.

37.Rattanachaikunsopon, P. Contents and antibacterial activity of flavonoids extracted from leaves of Psidium guajava / P. Rattanachaikunsopon, P. Phumkhachorn // Journal of Medicinal Plants Research. - 2010. - V. 4. - №. 5. - p. 393-396.

38. Ignacimuthu, S. Antibacterial activity of a novel quinone from the leaves of Pergulariadaemia (Forsk.), a traditional medicinal plant / S. Ignacimuthu, M. Pavunra, V. Duraipandiyan // Asian Journal of Traditional Medicines. - 2009. - V. 4. - №. 1. - p. 36-40.

39. Engels, C. Antimicrobial activity of gallotannins isolated from mango (Mangifera indica L.) kernels /C. Engels, M. Knodler, Y. Zhao [and etc.] // Journal of agricultural and food chemistry. - 2009. - V. 57. - №. 17. - p. 7712-7718.

40. Scalbert, A. Antimicrobial properties of tannins / A. Scalbert // Phytochemistry. -1991. - V. 30. - №. 12. - p. 3875-3883.

41.Venugopala, K. N. Review on natural coumarin lead compounds for their pharmacological activity / K. N. Venugopala, V. Rashmi, B. Odhav // BioMed research international. - 2013. - V. 2013. -14 P.

42. Saleem, M. Antimicrobial natural products: an update on future antibiotic drug candidates / M. Saleem, N. Mamona, M. S, Ali // Natural product reports. - 2010. -V. 27. - №. 2. - p. 238-254.

43. Gouveia, I. C. Current research, technology and education topics in applied microbiology and microbial biotechnology / I. C. Gouveia // FORMATEX Microbiology. - 2010. - V. 2. - p. 407-414.

44. Sobczak, M. and etc. Polymeric systems of antimicrobial peptides - Strategies and potential applications / M. Sobczak, D. Cezary, E. Ol<?dzka, R. Kozlowski // Molecules. - 2013. - V. 18. - №. 11. - p.14122-14137.

45.Breidenstein, E. B. M. Antimicrobial activity of plectasin NZ2114 in combination with cell wall targeting antibiotics against vana-type Enterococcus faecalis / E. B. M. Breidenstein, P. Courvalin, D. Meziane-Cherif // Microbial Drug Resistance. -2015. - V. 21. - №. 4. - p. 373-379.

46. Kyung, K. H. Antimicrobial activities of sulfur compounds derived from S-alk (en) yl-L-cysteine sulfoxides in Allium and Brassica / K. H. Kyung, Y. C. Lee // Food Reviews International. - 2001. - V. 17. - №. 2. - p. 183-198.

47.Windler, L. Comparative evaluation of antimicrobials for textile applications / L. Windler, M. Height, B. Nowack // Environment international. - 2013. - V. 53. - p. 62-73.

48. Shahidi, S. Antibacterial Agents in Textile Industry/ Antibacterial Agents / S. Shahidi, J. Wiener // InTech. - 2012. - p. 387-406.

49.Xu, F. F. Silver (I), mercury (II), cadmium (II), and zinc (II) target exposed enzymic iron-sulfur clusters when they toxify Escherichia coli /F. F. Xu, J. A. Imlay // Appl. Environ. Microbiol. - 2012. - V. 78 - №. 10. - p. 3614-3621.

50. Palza, H. Antimicrobial polymers with metal nanoparticles / H. Palza // International journal of molecular sciences. - 2015. - V. 16. - №. 1. - p. 2099-2116.

51. Rivero P. J. Nanomaterials for Functional Textiles and Fibers /Pedro J. Rivero, Aitor Urrutia, Javier Goicoechea, Francisco J. Arregui. // Nanoscale Research Letters. - 2015. - № 10 (1). -p. 22.

52. Медушева, Е. О. Новые раневое покрытие на полимерной основе для лечения ран / Е. О. Медушева, Ю. С. Фидоровская, М. А. Щедрина, Н. Д. Олтаржевская // Раны и раневые инфекции. Журнал имени проф. Б. М. Костюченка. - Т. 10. - №2. - 2023. - с. 24-31.

53. Фидоровская, Ю. С. Особенности технологии получения раневых покрытий с протеолитическим и антимикробным действием / Ю. С. Фидоровская, Е. О. Медушева, М. А. Коровина, Г. Е. Кричевский, Н. Д. Олтаржевская // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности Учредители: Ивановский государственный политехнический университет. -2021. - №5 (395). - с. 137-143.

54. Довнар, И. Р. Применение золота в медицине: прошлое, настоящее и будущее. Часть 2. Медицинское применение золота / И.Р. Довнар, С. М. Смотрин // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. - 2011. - № 4. - с. 17-21.

55. Константинова, З.А. Отделка льняных текстильных материалов наночастицами серебра / З.А. Константинова, А.А. Соловьёва Л.С. Петрова, Е.Л. Владимирцева // Вестник молодых ученых СПбГУПТД. - 2021. - №3. - с. 87-91.

56. Серова, А. Н. Антимикробная активность перевязочного материала, импрегнированного коллоидным серебром / А. Н. Серова, В. Г. Пехенько, И. Н. Тихонова [и др.] // Сибирский медицинский журнал. - 2012. - Т. 27. - №3. -с. 137-141.

57. Хлыстова, Т. С. «Зеленый синтез» наночастиц серебра для придания антимикробных свойств текстильным материалам / Т. С. Хлыстова, Ю. С. Фидоровская, Л. С. Петрова// Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. - 2022. - №6. - с. 123-129.

58. Букина, Ю. А. Препараты для придания волокнистым текстильным материалам антибактериальных свойств / Ю. А. Букина, Е. А. Сергеева // Биохимия и биотехнология. - 2013. - № 17. - Том 16. - с. 163- 165.

59. El-Rafiea, M. H. Characterization of nanosilver coated cotton fabrics and evaluation of its antibacterial efficacy / M. H. El-Rafiea, B. Ahmed Hanan, M. K. Zahran // Carbohydrate Polymers. - 2014. - № 107. - p. 174-181.

60.Пат. 2350356 Российская Федерация, МПКA61L 15/18. Антибактериальный текстильный волокнистый материал и способ его получения / Вишняков А. В., Минаева Т. В., Чащин В. А., Хотимский Д. В.; заявитель и патентообладатель Вишняков А. В. , Минаева Т. В. , Чащин В. А. , Хотимский Д. В.- № 2007124816/12; заявлен 03.07.2007; опубликован 27.03.2009, Бюл. №9.

61.Пат. 2747763 Российская Федерация, МПК D 06 M 10/00. Способ придания текстильному материалу для спортивной одежды антибактериальных свойств / Махтей Е. В.; заявитель и патентообладатель ООО «Обнинская Текстильная Компания». - №2021106687; заявл. 15.03.2021; опубл. 13.05.2021, Бюл. № 14.

62. Буркитбай, А. Полимерная композиция для биоцидной отделки целлюлозного текстильного материала / А. Буркитбай, Б. Р. Таусарова, А. Ж. Кутжанова, С. М. Рахимова // Технология текстильной промышленности. -2015. - №3 (357). - с. 67-71.

63.Олтаржевская, Н. Д. Перевязочные материалы с пролонгированным лечебным действием / Н. Д. Олтаржевская, М. А. Коровина, Л. Б. Савилова // Текстиль и медицина. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). - 2002. - № 1. - Т. XLVI. - с. 133 - 141.

64.Donath, E. Novel hollow polymer shells by colloid-templated assembly of polyelectrolytes / E. Donath // Angewandte Chemie International Edition. - 1998. -V. 37. - №. 16. - p. 2201-2205.

65.Sukhorukov, G. B. Layer-by-layer self-assembly of polyelectrolytes on colloidal particles / G. B. Sukhorukov // Colloids and Surfaces A: physicochemical and engineering aspects. - 1998. - V. 137. - p. 253-266.

66.Stawski, D. Application of layer-by-layer method for textiles / D. Stawski // Textiles, Uses and Production Methods. - 2012. - №16. - p. 507-528.

67.Кузьменко, В. А. Применение синтетических полиэлектролитов для иммобилизации душистых веществ на текстильных материалах методом «LAYER-BY-LAYER» / В. А. Кузьменко, А. И. Русанова, О. И. Одинцова // Изв. вузов. Химия и хим. Технология. - 2014. - Т. 57. - № 6. - с. 102-104.

68.Прохорова, А. А. Применение метода «LAYER-BY-LAYER» для иммобилизации акарицидных веществ на целлюлозных текстильных материалах / А. А. Прохорова, О. И. Одинцова, Е. О. Авакова, В. А. Кузьменко // Изв. вузов. Химия и хим. технология. - 2016. - Т. 59. - Вып.7. - с. 42-46.

69.Joao P de Mesquita. Biobased nanocomposites from layer-by-layer assembly of cellulose nanowhiskers with chitosan / Joao P de Mesquita, Claudio L Donnici, Fabiano V Pereira // Biomacromolecules. - 2010. - № 11 (2). - р. 473-480.

70.Hui Li. Antimicrobial and antioxidant surface modification of cellulose fibers using layer-by-layer deposition of chitosan and lignosulfonates / Hui Li, Lincai Peng // Carbohydrate Polymers. - 2015. - №124. - р. 35-42.

71. Honary, S. The effect of chitosan molecular weight on the properties of alginate/chitosan microparticles containing prednisolone / S. Honary, M. Maleki, M. Karami // Trop. J. Pharm. Res. - 2009. - № 8(1). - р. 53-61.

72.No, H. K. Antibacterial activity of chitosans and chitosan oligomers with different molecular weights / H. K. No, N. Y. Park, S. H. Lee, S. P Meyers // Int. J. Food Microbiol. - 2002. - №74 (1-2). - р. 65-72.

73.Gomes, A. P. Layer-by-layer deposition of antimicrobial polymers on cellulosic fibers: a new strategy to develop bioactive textiles / A. P. Gomes, J. F. Mano, J. A. Queiroz, I. C. Gouveia // Polymer advanced technologies. - 2013. - №24. - p. 1005-1010.

74. Mahltig, B. Antimicrobial sol-gel coatings / B. Mahltig, D. Fiedler, H. Bottcher // Journal of Sol-Gel Science and Technology. - 2004. - № 32(1). - p. 219-222.

75.Daoud, W. A. Low temperature sol-gel processed photocatalytic titania coating/ W. A. Daoud, J. H. Xin // Journal of Sol-Gel Science and Technology. - 2004. -№29(1). - p. 25-29.

76.Daoud, W. A. Surface functionalization of cellulose fibers with titanium dioxide nanoparticles and their combined bactericidal activities / W. A. Daoud, J. H. Xin, Y. Zhang // Surface Science. - 2005. - № 599 (1-3). - p. 69-75.

77. Arreche, R. Additive synthesis by sol-gel method for its use as antimicrobial / R. Arreche, F. Hernandez, M. Blanco, P. Vázquez // Procedía Mater Sci. - 2015. - № 8. - p. 397-405.

78.Haufe, H. Bioactive textiles by sol-gel immobilized natural active agents / H. Haufe, K. Muschter, J. Siegert, H. Bottcher // Journal of Sol-Gel Science and Technology. - 2008. - № 45 (1). - p. 97-101.

79.Jaiswal, S. Preparation and rapid analysis of antibacterial silver, copper and zinc doped sol-gel surfaces / S. Jaiswal, P. McHale, B. Duffya // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. - 2012. - № 94. - p. 170-176.

80. Дюсенбиева, К. Ж. Разработка новых модифицированных текстильных материалов с антимикробными свойствами на основе золь-гель технологии: диссертация на соискание степени доктора философии: 6D073300: Дюсенбиева Кульмайрам Жаманбаевна. - Алматы, 2016. - 128 С.

81. Дюсенбиева, К. Ж. Модификация целлюлозного текстильного материала на основе золь-гель технологии для придания антимикробных свойств / К. Ж. Дюсенбиева, Б. Р. Таусарова, А. Ж. Кутжанова // Технология текстильной промышленности. - 2015. - № 3 (357). - с. 19-23.

82. Константинова, З.А. Отделка текстильных материалов микрокапсулами и наночастицами функциональных веществ / З.А. Константинова, О.И. Одинцова, Е.Л. Владимирцева, О.В. Козлова // Известия вузов. Химия и хим. Технология. -2023. - Т. 66, Вып. 7. - с. 173-184

83.Жанибекова, Н. Состояние и перспективы современной технологии микрокапсулирования в фармации / Н. Жанибекова // Вестник Каз. НМУ. -2014. - № 5. - с.66-68.

84.Slavica, S. M. Microencapsulation in the textile industry / S. M. Slavica, D. Bezbradica, P. Skundric // CI&CEQ. - 2006. - 12 (1). - p. 58-62.

85.Чебыкина, А. А. Влияние технологических факторов на результаты процесса микрокапсулирования / А. А. Чебыкина // Молодая формация - потенциал будущего. Материалы конференции. - 2022. - с. 912-915.

86.Valdes, A. Recent Trends in Microencapsulation for Smart and Active Innovative Textile Products / A. Valdes // Current Organic Chemistry. - 2018. - V. 22. - №. 12. - p. 1237-1248.

87. Степанова, Э. Ф. Микрокапсулы: перспективы использования в современной фармацевтической практике / Э. Ф. Степанова, М. Е. Ким, К. Б. Мургазулова, С. Б. Евсеева // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 5. -с. 767-775.

88.Samadzadeh, M. A review on self-healing coatings based on micro/nanocapsules / M. Samadzadeh, S. H. Boura, M. Peikari [and etc.] // Prog. Org. Coat. - 2010. - № 68 (3). - p. 159-164.

89. Левшицкая, О. Р. Оценка терморегулирующей способности текстильного материала, модифицированного микрокапсулированным веществом с изменяемым фазовым состоянием / О. Р. Левшицкая, Д. Б. Рыклин, Д. Ю. Агиевич // Вестник витебского государственного технологического университета. - 2017. - № 1 (32). - с. 71-80.

90. Сорокина, Д. Н. Перспективы применения микрокапсулирования в текстильных материалах / Д. Н. Сорокина // Сборник статей по материалам IX международной научно-практической конференции. - 2017. - Т.8(9). - с. 28-32.

91. Karagonlu, S. Preparation of Thyme Oil Loaded Microcapsules for Textile Applications / S. Karagonlu, G. Ba§al, F. Ozyildiz, A. Uzel // International Journal of New Technology and Research (IJNTR). - 2018. - V. 4. - р. 1-8.

92.Leskovsek, M. Microcapsules in Medical and Hygienic Products / M. Leskovsek, U. S. Elesini // Textilec. - 2005. - № 48. - p. 37-42.

93.Nelson, G. Application of microencapsulation in textiles / G. Nelson // Internat. J. Pharmaceutics. - 2002. - № 242. - p. 55-62.

94.Parashar, S. Microencapsulation in textiles / S. Parashar // International Journal of Applied Home Science. - 2014. - p. 41-48.

95.Anuar, A. A. Methods of imparting mosquito repellent agents and the assessing mosquito repellency on textile / A. A. Anuar, N. Yusof // Fashion and Textiles. -

2016. - № 3(1). - 14 p.

96. Одинцова, О. И. Использование метода микроэмульсионного капсулирования для придания текстильным материалам акарицидных свойств / О. И. Одинцова, А. А. Прохорова, Л. С. Петрова, Е. Л. Владимирцева // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. -

2017. - № 1 (367). - с. 332-336.

97. Одинцова, О. И. Микрокапсулирование биологически активных веществ и их использование для функционализации текстильных материалов / О. И. Одинцова, Л. С. Петрова, О. В. Козлова // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. - 2018. - №4 (376). - с. 85-89.

98.Пат. 2596452 C1 Российская Федерация, МПК D04H 13/00(2006.01), A61F 13/15(2006.01), B82B 1/00(2006.01). Способ производства текстильного материала, содержащего нано- и микрокапсулированые биологически активные вещества с замедленным высвобожднием (варианты) / Одинцова О. И., Королев С. В., Кузьменко В. А., Владимирцева Е. Л., Козлова О. В., Муратова Н. Н., Одинцова Л. С., Прохорова А. А., Никифорова Т. Е.; заявитель и патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Умный текстиль" (ООО "УТ"). - № 2015122221/12; заявл. 10.06.2015; опубл. 10.09.2016, Бюл. № 25.

99. Константинова, З.А. Перспективные способы применения циклодекстринов в отделке текстильных материалов / З.А. Константинова, П. Ф. Галлямова Е.Л. Владимирцева О.И. Одинцова // Технология текстильной промышленности. - 2023. - №4. - с. 24-40.

100. Константинова, З.А. Использование циклодекстрина при бактерицидной отделке текстильных материалов / З.А. Константинова, А.А. Токарева, Е.Л. Владимирцева // Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX). - 2022. - с. 73-75.

101. Matioli, G. Ciclodextrinas e suasaplicacoesem: Alimentos, fármacos, cosméticos, agricultura, biotecnologia, químicaanalítica e produtosgerais / G. Matioli. // Maringá; Eduem. - 2000. - р. 124.

102. Grigoriu, A.-M. Cercetariindomeniulcompusilor de incluziune ai ciclodextrinelorsi al derivaÑiloracestora cu aplicaÑiiinindustriatextila: Teza de doctorat / Ana-Maria Grigoriu. - Iasi, 2009.

103. Chauhan, N. Application of cyclodextrins in textiles / N. Chauhan, N. Arya, N. Yadav // International Journal of Chemical Studies. - 2018. - № 6(3). - р. 23142320.

104. Perrin, E. Equalizing Effect of P-Cyclodextrin on Dyeing of Polyamide 6.6 Woven Fabrics with Acid Dyes / E. Perrin, A. Kumbasar, R. Atav, A. Yurdakul // J. Appl. Polymer Sci. - 2007. - №103. - р. 2660-2668.

105. Grigoriu, А.- M. Applications of cyclodextrines in textiles - a review / А. M. Grigoriu, O. Popescu// Bul. Inst. Polit. Iasi. - 2011. - t. LVII (LXI). - f. 2. - р. 4765.

106. Voncina, B. Cyclodextrins in Textile Finishing / B. Voncina, V. Vivod // Eco-Friendly Textile Dyeing and Finishing. - 2013, р. 53-75.

107. Кедик, С. А. Циклодекстрины и их применение в фармацевтической промышленности (обзор) / С. А. Кедик, А. В. Панов, В. С. Тюкова [и др.] // Разработка и регистрация лекарственных средств. - 2016. - №3 (16). - с. 68-75.

108. Lee, J. Review of the Usability of Cyclodextrin as a Cosmetic Ingredient / J. Lee, S. Park // Asian J Beauty Cosmetol. - 2019. - 17(4). - р. 545-553.

109. Капустин, М. А. Методы получения нанокомплексов биологически активных веществ с циклическими олигосахаридами, анализ их физико-химических свойств и использование в пищевом производстве / М. А.

Капустин, А. С. Чубарова, Т. Н. Головач [и др.] // Труды БГУ. -2016. - 11 (1). -с. 73-100.

110. Bezerra, F. M. The role of P-cyclodextrin in the textile industry - Review / F. M. Bezerra, M. J. Lis [and etc.] // Molecules. - 2020. - №25. - р. 28.

111. Dardeer, H. M. Synthesis, application of a novel Azo dye and its inclusion complex with beta-cyclodextrin onto polyester fabric / H. M. Dardeer, A. A. El-sisi, A. A. Emam [and etc.] // International journal of textile science. - 2017. - 6(3). - р. 79-87.

112. Voncina, B. Application of cyclodextrins in textile dyeing / B. Voncina // Textile Dyeing, Prof. Peter Hauser (Ed.), In Tech. - 2011. - р. 373-392.

113. Nabil, A. I. UV-Protective Finishing of Cellulose/Wool Blended Fabrics / A. I. Nabil, E. A. Allam, M. B. El-Hossamy [and etc.] // Polymer-Plastics Technology and Engineering. - 2007. - № 46(9). - р. 905-911.

114. Buschmann, H. J. Textile Materials with Fixed Cyclodextrins as a Fragrance Depot / H. J. Buschmann, D. Knittel, E. Schollmeyer // Perfumer & Flavorist. -2002. - V. 27. - р. 36-38.

115. Sricharussin, W. Modification of cotton fabrics with beta-cyclodextrin derivative for aroma finishing / W. Sricharussin, C. Sopajaree, T. Maneerung [and etc.] // Journal of the Textile Institute. - 2009. - № 100(8). - р. 682-687.

116. Wang, C. X. Aromachology and its Application in the Textile Field / C. X. Wang, L. Chen // Fibres and Textiles in Eastern Europe. - 2005. - № 13 (54). - р. 41-44.

117. Voncina, B. Grafting of cotton with beta-cyclodextrin via poly (carboxylic acid) / B. Voncina, A. M. Le Marechal // Journal оf Applied Polymer Science. - 2005. -№ 96(4). - р. 1323-1328.

118. Martel, B. Polycarboxylic acids as crosslinking agents for grafting cyclodextrins onto cotton or wool fabrics: Study of the process parameters / B. Martel, M. Weltrowski, D. Ruffin [and etc.] // Journal of Applied Polymer Science. - 2002. -№ 83(7). - р. 1449-1456.

119. Martel, B. Capture and controlled release of fragrances by CD finished textiles / B. Martel, M. Morcellet, D. Ruffin [and etc.] // Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry. - 2002. - № 44(1). - p. 439-442.

120. Martel, B. Finishing of polyester fabrics with cyclodextrins and polycarboxylic acids as crosslinking agents [and etc.] / B. Martel, M. Morcellet, D. Ruffin // Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry. - 2002. - № 44(1). -p. 443-446.

121. El Ghoul, Y. Mechanical and physico-chemical characterization of cyclodextrin finished polyamide fibers / Y. El Ghoul, B. Martel, M. Morcellet [and etc.] // Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry. - 2007. - № 57(1). -p. 47-52.

122. Denter, U. Modifizierung von Faseroberflächen durch die permanente Fixierung supramolekularer komponenten, teil 2: Cyclodextrine / U. Denter, H. J. Buschmann, D. Knittel, E. Schollmeyer // Die Angewandte Makromolekulare Chemie. - 1997. - №248(1). - p. 165-188.

123. Komponenten, T. Cyclodextrine / T. Komponenten // Angew. Makromol. Chem.

- 1997. - V.248. - Nr. 4341. - p. 165-188.

124. Denter, U. Verfahrentstechnische Methodenzurpermanenten Fixierung von Cyclodextrinderivaten auf textilen Oberflächen / U. Denter, H. J. Buschmann, D. Knittel, E. Schollmeyer // Textilveredlung. - 1997. - V.32. - Nr.1/2. - p.33-39.

125. Buschmann, H. J. The Use of Cyclodextrins in Textile Processes - An Overview / H. J. Buschmann, U. Denter, D. Knittel, E. Schollmeyer // J. Text. Inst.

- 1998. - V.89. - Nr.3. - p. 554-561.

126. Buschmann, H. J. New Textile Applications of Cyclodextrins / H. J. Buschmann, D. Knittel, E. Schollmeyer // J. Inclusion Phenom. Macrocyclic Chem.

- 2001. - V.40. - No.3. - p. 169-172.

127. Buschmann, H. J. Applications of cyclodextrins in cosmetic products: A review / H. J. Buschmann, E. Schollmeyer // J. Cosmet. Sci. - 2002. - V.53. - p. 185-191.

128. Chao-Xia, W. Anchoring P-Cyclodextrin to Retain Fragrances on Cotton by Means of Heterobifunctional Reactive Dyes / W. Chao-Xia, C. Shui-Lin // Color. Technol. - 2004. - 120. - р. 14-18.

129. VonCina, B. [Beta]-cyclodextrin in medical and hygienic textiles / B. VonCina, A. M. Le Marechal // Textile Institute, Donghua University. - 2004.

130. Гречин, А. Косметика на текстильной подложке: новые возможности использования циклодекстринов / А. Гречин, Х. Бушман, Э. Шоллмейер // Германский текстильный центр Норд-Вест при Университете Дуйсбург-Ессен, Крефельд, Германия, Сырье и упаковка. - 2009. - № 7 (98). - с. 20-23.

131. Лапшова, М. С. Некоторые аспекты синтеза комплексов включения Р-циклодекстрина и эфиров каратиноидов / М. С. Лапшова, Е. В. Захарченко, В. [и др.] // Белгородский государственный национальный исследовательский институт. Химия. - 2012. - № 15 (134). - вып. 20. - 6с.

132. Капустин, М. А. Получение и свойства комплексов включения циклодекстрина с лиметиловым эфиром фталиевой кислоты / М. А. Капустин, Н. В. Гавриленко, В. П. Курченко // Труды БГУ. - 2011. - Т. 6. - Ч. 2. - с. 126-133.

133. Тарасова, Ю. В. Получение и свойства клатратов циклодектрина с эфирным маслом мускатного ореха / Ю. В. Тарасова, С. В. Лодыгина, А. Д. Лодыгин [и др.] // В сборнике: Молекулярно-генетические и биотехнологические основы получения и применения синтетических и природных биологически активных веществ (Нарочанские чтения - 11). материалы Международной научно-практической конференции. - 2018. - с. 132-138.

134. Wadso, I. Isothermal microcalorimetry in applied biology / I. Wadso // Yhermochimica acta. - 2002. - V. 394. - № 1-2. - P. 305-311.

135. Пат. 2736245 Российская Федерация, МПК A61K 47/69 (2017.01). Оромукозальные фармацевтические препараты с высокой биодоступностью на основе циклодекстрина и сукралозы / Беллорини Л., Ночелли Л., Фоссати

Т.; заявитель и патентообладатель Альтергон С. А. - №2018 127 191 A; заявлено 24.03.2020: опубликовано 12.11.2020, Бюл. № 9. - 29с.

136. Adimulapu, A. Hydroxypropyl-P-Cyclodextrin (HBC) Multicomponent Complexation and pH independent controlled release delivery system to Improved Dissolution and oral Bioavailability of Ondansetron HCI / A. Adimulapu, Talasila Eswara Gopala K. M., Avula Prameela R. // Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research. - 2016. - Vol 5. - I.4. - p. 665-675.

137. Hong, S. Hydroxypropyl-beta cyclodextrin as promising functional alterative to surfactants in biologics / S. Hong, T. Peng, O. Hauster // New Technologies. -2021. - p. 20-27.

138. Капустин, М. А. Получение и свойства комплексов включения циклодекстрина с лиметиловым эфиром фталиевой кислоты / М. А. Капустин, Н. В. Гавриленко, В. П. Курченко // Труды БГУ. - 2011. - Т. 6. - Ч. 2. - с. 126-133.

139. Владимирцева, Е.Л., Получение капсулированных препаратов серебра для отделки ткани с применением Р-циклодекстрина / Е.Л. Владимирцева, З.А. Константинова, А.А. Соловьева // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва). - 2025. -Т. LXIX. - № 4. - с. 64-68.

140. Асхабова, З. А. Спектрофотометрические исследования соединений на основе Р-циклодекстрина и ионов серебра в растворе и на волокне / З. А. Асхабова, А.А. Токарева, Е.Л. Владимирцева, О.И. Одинцова // Проблемы науки. Химия, химическая технология и экология. Сборник материалов Всероссийской научно-технической конференции. - 2022. - с. 231-236.

141. Martin Del Valle, E. M. Cyclodextrins and their uses: a review / E. M. Martin Del Valle // Process Biochemistry. - 2004. - Vol. 39. - № 9. - p. 1033-1046.

142. Чалая, Н.Е. Разработка технологии крашения текстильных материалов с использованием циклодекстринов: дис. канд. тех. наук: 05.19.02 / Чалая Наталья Евгеньевна. - М.: Моск. гос. текст. ун-т им. А.Н. Косыгина. - 2007. -178 с.

143. Konstantinova, Z. Spectrophotometric method for evaluating the fixation strength of complexes based on p-cyclodextrins onto a cellulose material / Z. Konstantinova, A. Tokareva, N. Kuranova [and etc.] // Russian Chemical Bulletin.

- 2023. - №72. - p. 1512-1517.

144. Терехова, И. В. Комплексообразование циклодекстринов с некоторыми биологически активными соединениями в водных растворах: диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук: 02.00.04: защищена 14.11.2013/ Терехова Ирина Владимировна. - Иваново, 2013. - С. 301

145. Усачева, Т. Р. Термодинамика реакций межмолекулярных взаимодейтвий биомолекул в воде и водно-органических растворителях /Т. Р. Усачева, Г. А. Гамов, Н. Н. Куранова [и др.] // Изв. вузов. Химия и хим. технология. - 2023.

- Т. 66. - Вып. 7. - с. 59-75.

146. Одинцова, О. В. Формирование нано- и микросистем для функциональной отделки текстильных материалов / О. В. Одинцова, А. А. Липина, Л.С. Петрова [и др.] // Монография, ПресСто. - 2023. - 180 c.

147. Лан, Ф. Т. Комплексообразование Р-циклодекстрина с бензойной кислотой и Рутином в водно-этанольных растворителях: термические и термодинамические характеристики / Ф. Т. Лан, В. С. Минь, Л. Х. Кхоа [и др.] // Журнал Физической химии. - 2021. - Т. 95. - № 5. - с. 692-699.

148. Алистер, Д. А. Молекулярные комплексы Рутина с гидроксипропил-Р-циклодекстрином в водно-этанольном растворителе / Д. А. Алистер, Н. Н. Куранова, Т. Р. Усачёва // В книге: Первая конференция научно-образовательного консорциума «ИВАНОВО». Иваново. - 2022. - с. 7-10.

149. Константинова, З. А. Термодинамические исследования процессов закрепления комплексов - циклодекстрина с Рутином на целлюлозном материале / З.А. Константинова, Е.Л. Владимирцева, Т.Р. Усачева, А.А. Токарева // В книге: Инновационные направления развития науки о полимерных волокнистых и композиционных материалах. Тезисы докладов III Международной научной конференции. - 2022. - с. 89-90.

150. Петрова, Л. С. Разработка композиционных серебросодержащих препаратов для антимикробной отделки текстильных материалов: дис. канд. техн. наук: 05.19.02: защищена 23.12.2019 / Петрова Людмила Сергеевна. -Иваново, 2019, 128с.

151. Пат. 2594422 Российская Федерация, D06M 13/00, D06M 23/12. Способ получения ароматизированного текстильного материала / Кузьменко В. А. [и др.]; Заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» - 2015124678/05, заявл. 23.06.2015, опубл. 20.08.2016, Бюл. № 23. - 9 с.

152. Пат. 2807907 Российская Федерация, D06M 13/00 (2023.08); D06B 5/12 (2023.08); D06B 21/02 (2023.08); D06M 23/12 (2023.08). Способ получения ароматизированного целлюлозного текстильного материала / Константинова З. А. [и др.]; Заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» -2023107643, заявл. 29.03.2023, опубл. 21.11.2023, Бюл. №33. - 10 с.

153. Пат. 2808797 Российская Федерация, D06M 11/13. Способ получения серебросодержащего целлюлозного текстильного материала / Константинова З. А. [и др.]; 2023107642, заявл. 29.03.2023, опубл. 05.12.2023, Бюл. №34.-14с.

154. Пат. 2625432 Российская Федерация, A41D 13/00. Одежда для защиты человека от кровососущих клещей и летающих кровососущих насекомых / Королев Д. С. [и др.] Заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Умные материалы" (ООО "Умные материалы"); 2016129496, заявл. 19.07.2016, опубл. 13.07.17, Бюл. № 20 - 16с.

155. Определение непищевых красителей Судан 1, Судан II, Судан III, Судан IV и Рага Red в пищевых продуктах и биологически активных добавках к пище: Методические указания. - М.; Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. - 10 с.

156. Debashis, K. Development of P-cyclodextrin cellulose/hemicellulose-based hydrogels for the removal of Cd (II) and Ni (II): synthesis, kinetics, and adsorption aspects / K. Debashis, K. M. Supriyo, B. Tamal // Chem. Eng. - 2019. - V.64. - р. 2601-2617.

157. Kimberly, R. Complexation of lignin dimers with P-cyclodextrin and binding stability analysis by ESI-MS, isothermal titration calorimetry, and molecular dynamics simulations / R. Kimberly, B. Novak, M. Moradipour [and etc.] // J. Phys. Chem.- 2022. - V.126. - р.1655-1667.

158. Асхабова, З. А. Оценка прочности фиксации Р-циклодекстринов на хлопчатобумажном волокне / З. А. Асхабова, А.А. Токарева, Е.Л. Владимирцева // Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX). - 2022. - с. 328-331.

159. Decher, G. New composite films for biosensors: layer-by-layer adsorbed films of polyelectrolytes, proteins or DNA / G. Decher, В. Lehr, K. Lowack, Y. Lvov, J. Schmitt // Biosensors & Bioelectronics. - 1994.- №9.- p. 677-683.

160. Decher, G. Layer-by-Layer assembled multicomposite films / G. Decher, M. Eckle, J. Schmitt, B. Struth // Curr. OpinionColl. &Interf. Sci. - 1998. - № 3. -p.32-39.

161. Klitzing, R. Short range interactions in polyelectrolyte multilayers / R. Klitzing, J. E. Wong, W. Jaeger [et al.] // Curr. Opin. Colloid Interface Sci. - 2004. - V. 9.-p. 158.

162. Shenoy, D. B. Layer-by-Layer Engineering of Biocompatible, Decomposable Core-Shell Structures / D. B. Shenoy, A. A. Antipov, G. B. Sukhorukov, H. Mohwald // Biomacromolecules. - 2003.- V.4 (2). - p. 265-272.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Smart Textile

«умный текстиль»

Юридический и фактический адрес :Россия, 155900, Ивановская обл., г.Шуя, ул.Советская, д. 12 «А». Тел./факс. (49351) 3-29-36/3-32-65 E-mail: info@smart-textile.ru Сайт компании: www.smart-textile.ru ИНН 3706019489. КПП 370601001. р/с 40702810017140000094. Ивановское ОСБ №8639 г.Иваново, к/с 30101810000000000608, БИК 042406608

Директор обще отве

ВЕРЖДАЮ 'ограниченной текстиль» Крутских Е.В. 16» июня 2025 г.

Акт

производственных испытаний технологии получения изделий с противогрибковой

отделкой

В июне 2025 г. в условиях опытно-производственного участка «Общество с ограниченной ответственностью «Умный текстиль»» проведены испытания технологии разработанной в ФБГОУ ВО «ИГХТУ» на кафедре химической технологии волокнистых материалов получения изделий с антибактериальным эффектом.

Разработан состав в котором наночастицы серебра (АВ) заключены в оболочки на основе Э-циклодекстрина (СО), полиэлектролита (ВПК-402) и эффективного ПАВ (КАТАПАВ). В качестве объектов нанесения использовались носки мужские, состава хл:ПА 80:20. Формирование пропиточного состава проводилось при постоянном перемешивании при комнатной температуре, обработка проводилась периодическим способом по технологической схеме:

Погружение изделий

Обработка изделий

Образование Формирование комплекса многослойной АВ:С0 оболочки

10 мин.

10*

изделий

60 "С, 20

M

40 "С

\

20 "С

20*

Полученные образцы были исследованы диско-диффузионным методом на антибактериальную активность промышленных образцов по отношению штаммам грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: Staphylococcus aureus, и Candida albicans (Таблица 1).

Таблица 1 - Оценка антибактериальной и антигрибковой активности обработанных текстильных материалов

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.