曹吉強
(新疆大學,新疆 烏魯木齊 830046)
紡織技術與多領域結合現狀
曹吉強
(新疆大學,新疆 烏魯木齊 830046)
文章對紡織技術在醫療、環保、軍事等領域的應用實例進行了分析總結,提出現代紡織應在實現自身發展的同時,與其他領域緊密結合,將新技術、新材料、新工藝應用到多領域,實現紡織行業的跨領域發展。
紡織技術;多領域;應用
紡織行業是一個傳統的行業,在人們以往的認識中就是家紡服飾等,其實這是很片面的,隨著科技的進步,紡織行業的范圍也在不斷變化,紡織品的研究向也向多功能、多領域轉變。目前紡織技術應用研究在傳統紡織的比例較低,大部分是研究紡織新材料,包括對織物的特殊整理、可降解材料、阻燃材料、防水透氣材料等。目前紡織材料在醫療、環保、軍事等各個領域已有廣泛應用。
紡織材料在醫療領域的應用主要分為人體器官和其它醫療輔助裝置。其中人體器官的研究比較廣泛,如血管、人工神經導管、人工腎肺肝等。醫療輔助裝置如紗布、繃帶、醫用縫合線、載藥紡織品等發展較快[1]。
1.1 人工血管
由于生活節奏的加快、生活方式無規律等原因,心血管疾病已成為危害人類健康的常見病。據統計,心血管疾病導致的死亡占總死亡原因首位,其主要治療方法是血管移植[2]。人工血管的研制開始于20世紀初,一般使用醫用高分子材料制造但是存在無通透性的問題,我國到1950年才開始對這方面進行研究。1952年Voorheees使用維綸制造了人工血管,成功解決了通透性的問題[3]。現已有滌綸、真絲、膨體四氟乙烯應用不同的織造工藝制作的人工血管制品,但還存在著一些不足。此外在研究新型材料和結構的人工血管的過程中發現,采用新型的可降解材料和靜電紡絲技術可生產出具有良好性能的人工血管[4]。
1.2 人工神經導管
每年大概有50萬人由于創傷等各種原因導致周圍神經損傷,造成身體機能變差、甚至完全喪失勞動能力,給社會和家庭帶來負擔[5]。周圍神經修復與重建是國際醫學領域的一個難題,針對這種病癥最佳的治療方法是自體神經移植,但是存在供體來源有限、供區感覺和運動功能受損等弊端[6],人工神經導管因此應運而生。人工導管經過多年發展雖已攻克導管成型和材料降解等關鍵技術,但科研人員為了使其更好地應用還在不斷探索。邵梅玲[7]制備了管中管復合型神經導管,其各項性能較以往產品有所提高,有望成為下一代神經修復組織工程支架;潘信[8]使用靜電紡制備了納米紗線構建的新型神經導管支架。
1.3 醫用縫合線
目前醫用縫合線按是否可被人體吸收主要分為可吸收類縫合線和不可吸收類縫合線。其中真絲縫合線在國內非吸收手術縫合線方面應用和研究較多,侯丹丹[9]、崔海春[10]、呂愛鳳[11]對真絲縫合線進行了一些抗菌處理,提高了真絲縫合線的抗菌性能;可吸收縫合線,一般在人體內2~6月可以自然溶解,也沒有排斥反應,但國內的可吸收縫合線基本都從國外進口,價格昂貴,所以研制自主知識產權的可吸收縫合線勢在必行,何理平[12]嘗試用海貍鼠尾部肌腱制作了可吸收縫合線。
1.4 載藥紡織品
20世紀60年代以前,治療疾病的主要給藥方式為劑型,如片劑、注射劑、貼片、膠囊劑等,這種方式存在藥物濃度不穩、半衰期短、藥效難以維持等問題。所以人們不斷試驗新的給藥方法,例如以一定藥物為基礎,通過適宜的介質或者載體使藥物釋放可控,可以更好地利用藥物。德國柯洛卡醫用品公司研制出一系列的載藥紡織品,將紡織品穿戴在患處即可起到治療和保健的作用[13];秦靜雯[14]對醋纖基載藥納米纖維緩釋體系的制備與性能進行研究;侯曉曉[15]對基于雜化微球的載藥織物的制備和性能進行了研究;戰鶴楠[16]應用靜電紡絲技術制備了新型纖維膜并對其載藥性能進行了研究。
紡織行業在環保領域的應用基本可以分成兩種。第一種是紡織生產環保技術的應用,第二種是將新型的紡織品用在治理污染上。在這兩方面紡織行業對環保領域做出很多貢獻。
2.1 紡織生產環保技術的應用
據統計,紡織服裝業的污水排放量在18個工業產業中排第二位,廢氣排放量占第四位,隨著各國環境制度的日益嚴格,我國紡織服裝業將面臨更大的挑戰。印染廢水和漿紗的漿料廢液是紡織服裝生產過程中主要污染來源,高志勇等[17]研究了濕地植物在處理紡織工業廢水中的應用及作用機制,為紡織生產環保技術的研究提供了一種新思路。
2.2 環保用紡織品
我國以往的經濟發展是以資源、能源消耗,勞動力為主的工業為支撐,如化工、建材、冶金、電力、紡織等,但是高速發展的傳統工業必然會帶來大量的污染。隨著大氣污染和水污染的日益嚴峻,過濾吸附材料越來越受到重視,張仁忠[18]將納米紡絲技術應用到制作空氣、廢水過濾、吸附、降解材料;游香瑾[19]應用蒲絨制作非織造高蓬松絮片嘗試處理海洋石油污染問題。
目前紡織技術在軍用領域的應用主要分成兩類,一類為常規用紡織品,另一類為具有特殊防護作用的紡織品,后者近幾十年得到高速發展。隨著科技的高速發展,現代戰場上的武器會給軍人帶來很大的傷害,防護服作為軍人身體的最后一道防線,除需具備基本的服用性能外,還要通過使用新材料、新技術使防護服具有防火、防生化、防彈、防紅外等特殊防護功能,便于軍人在特殊環境下更好地完成任務及保護自身生命安全。
3.1 防彈服
目前各國由于恐怖、暴力事件的增多,在公共安全領域的投入日益增大,軍用防護品的研究越發受到重視。防彈衣作為最常用的一種軍用紡織品,早已得到廣泛使用。美國軍方近年來研究發現用一種別名叫“金眼”的蜘蛛的絲做出的防彈衣重量輕且防彈性能好[20];加拿大用超聲波縫紉機為警犬制作防水防彈衣[21];翁浦瑩[22]對STF-Kevlar和UHMWPE織物復合形式及其防彈性能進行了對比研究。
3.2 偽裝隱身服
軍事偽裝是現代軍事中不可缺少的關鍵技術,現代戰爭中各種探測技術的運用,讓武器的命中率不斷上升,偽裝紡織品作為規避敵方偵查的一種手段,能夠有效地保護士兵。迷彩服是一種利用不同顏色條塊使士兵形體外觀融入周圍環境的軍服,由于其極大地增強了軍人在行動時隱蔽性得到廣泛應用[23];美國軍用品公司研發了一種多光譜偽裝服,可以規避紅外線和熱傳感器的檢測;韓超[24]對紅外隱身涂料在滌棉混紡織物偽裝防護中的應用進行了研究。
紡織技術在其它領域的應用還有很多,比如機電設備、航空工業、建筑工程、船舶制造領域等。將紡織技術應用到鋰電池負極材料上是一個研究熱點,許昌亮[25]采用靜電植絨技術制備了石墨烯鋰電池材料;風力發電葉片現在最廣泛使用的是聚酯基玻璃纖維增強材料、環氧基玻璃纖維增強材料,但目前葉片正向輕量化、大型化發展,碳纖維正在逐步取代玻璃纖維,馬騰[26]對風電葉片用單向碳/玻層間混編復合材料的性能進行了研究;玻璃纖維作為一種輕質高強的復合增強材料,被廣泛用于航天、建筑、電子、農業等領域,趙德方[27]嘗試將廢舊的絲織物和玻璃纖維制作復合材料。
我國與發達國家相比,企業的實力、創新能力、科研水平等都有不小的差距。應大力提倡自主創新、培養專業人才,將現有紡織技術與多學科結合,探索紡織技術在新領域的應用,提升我國紡織行業的核心競爭力與科技含量,以便更好地服務大眾,實現進一步發展。
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[7] 邵梅玲.具有管中管結構復合神經導管的制備及材料性能研究[D].上海:東華大學,2014.
[8] 潘信.靜電紡制備納米紗線構建新型神經導管支架[D].上海:東華大學,2015.
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[26] 馬騰.風電葉片用單向碳/玻層間混編復合材料的性能研究[D].上海:東華大學,2016.
[27] 趙德方.絲織物/玻璃纖維氈混雜增強復合材料力學性能研究[D].上海:東華大學,2016.
Present Situation of Textile Technology Combined with Multi-domain
CaoJiqiang
(Xinjiang University, Urumqi 830046, China)
The paper analyzed and summarized application examples of textile technology used in medical treatment, environmental protection, military and so on. It points out that modern textile technology should closely combine with other domains while achieving development of its own and new technologies, new materials, new technology applied in multi-domain to achieve interdisciplinary development of textile industry.
textile technology; multi-domain; application
2017-06-22
新疆大學“高等教育教學改革工程”四期項目(XJU2015JGY36)
曹吉強(1988—),男,新疆烏魯木齊人,助理實驗師。
TS101
A
1009-3028(2017)04-0054-03