RU2398045C1 - Способ модификации поверхности текстильного материала - Google Patents

Способ модификации поверхности текстильного материала Download PDF

Info

Publication number
RU2398045C1
RU2398045C1 RU2008151794/02A RU2008151794A RU2398045C1 RU 2398045 C1 RU2398045 C1 RU 2398045C1 RU 2008151794/02 A RU2008151794/02 A RU 2008151794/02A RU 2008151794 A RU2008151794 A RU 2008151794A RU 2398045 C1 RU2398045 C1 RU 2398045C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
fabric
chamber
pressure
plasma
Prior art date
Application number
RU2008151794/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008151794A (ru
Inventor
Борис Львович Горберг (RU)
Борис Львович Горберг
Андрей Анатольевич Иванов (RU)
Андрей Анатольевич Иванов
Олег Владимирович Мамонтов (RU)
Олег Владимирович Мамонтов
Валерий Анатольевич Стегнин (RU)
Валерий Анатольевич Стегнин
Original Assignee
Борис Львович Горберг
Андрей Анатольевич Иванов
Олег Владимирович Мамонтов
Валерий Анатольевич Стегнин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Борис Львович Горберг, Андрей Анатольевич Иванов, Олег Владимирович Мамонтов, Валерий Анатольевич Стегнин filed Critical Борис Львович Горберг
Priority to RU2008151794/02A priority Critical patent/RU2398045C1/ru
Publication of RU2008151794A publication Critical patent/RU2008151794A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2398045C1 publication Critical patent/RU2398045C1/ru

Links

Landscapes

  • Physical Vapour Deposition (AREA)
  • Chemical Or Physical Treatment Of Fibers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам модификации поверхности текстильного материала и может быть использовано для нанесения тонких пленок металлов, сплавов или соединений металлов. Способ включает обезгаживание материала при вакуумировании камеры с обрабатываемым материалом и последующее нанесение на его поверхность покрытия методом магнетронного распыления. При этом в процессе вакуумирования материал обрабатывают в низкотемпературной плазме тлеющего разряда неполимеризующегося газа. Технический результат - повышение качества покрытия, снижение времени модификации и расхода электроэнергии. 4 табл.

Description

Изобретение относится к способам модификации поверхности текстильных материалов методом магнетронного распыления и может быть использовано для изготовления материалов, обладающих защитным действием от электромагнитных полей и инфракрасного излучения, обладающих антистатическими, противомикробными, электропроводящими и радиопоглощающими свойствами, а также декоративных и отделочных тканей.
Известен способ газофазной металлизации ткани и нетканых материалов путем полной принудительной прокачки паров карбонила металла через исходный тканый или нетканый материал в неглубоком вакууме при одновременном нагреве исходного материала со стороны, противоположной подаче паров карбонила металла, до температуры начала разложения паров, но не выше температуры деструкции исходного материала (пат. RU 2171858, опубл. 10.08.2001).
Приведенный способ является вредным производством, поскольку обработку поверхности материала при одновременном его нагреве проводят парами карбонилов металлов, являющимися летучими, ядовитыми и горючими веществами.
Известен способ модификации поверхности текстильных материалов методом магнетронного распыления, включающий обезгаживание материала путем вакуумирования камеры с обрабатываемым материалом и последующее нанесение на его поверхность металлического покрытия (см. Б.Горберг «Союз металла и тканей против электромагнитных излучений», Малые производства, №1(5), 2006 г., с.20-22).
Известный способ основан на использовании аномального тлеющего разряда в инертном газе, при котором положительно заряженные ионы, образующиеся в разряде, бомбардируют поверхность катода в зоне эрозии и выбивают из нее частицы металла, которые затем осаждаются в виде тонкого слоя на поверхности обрабатываемого материала.
Приведенный способ осуществляется при относительно глубоком вакууме и позволяет наносить на поверхность материала тонкие пленки меди, алюминия, титана, латуни, серебра, золота, нержавеющей стали, бронзы и других металлов, их сплавов и соединений металлов, например нитрида титана, двуокиси титана, окиси алюминия и.т.д.
В приведенном способе исключен недостаток предыдущего, поскольку обработку поверхности материала осуществляют без применения химических веществ, загрязняющих окружающую среду.
Недостатком приведенного способа является его низкая производительность, обусловленная необходимостью проведения процесса напыления в условиях глубокого вакуума.
Поскольку текстильные материалы являются материалами с высокоразвитой поверхностью, они содержат в своей структуре большое количество адсорбированных газов, в особенности воды, прочно связанных и тяжело отделяемых от активных центров материала. Поэтому перед нанесением покрытия проводят процесс обезгаживания материала путем вакуумирования рабочей камеры с обрабатываемым материалом до требуемого давления, которое занимает большое количество времени, значительно превышающее в 3-5 раз и более сам процесс модификации.
Кроме того, приведенный способ не обеспечивает полного удаления влаги и адсорбированных газов из внутренних слоев материала, в результате чего над поверхностью обрабатываемого материала образуется высокая концентрация водяных паров, которая увеличивается при повышении температуры материала в процессе нанесения покрытия. Частицы металла при этом взаимодействуют с частицами десорбирующихся газов, окисляются и осаждаются на материале (подложке), в результате чего качество наносимого покрытия значительно ухудшается. При эксплуатации изделий, изготовленных из такого материала, на открытом воздухе происходит быстрое окисление его поверхностного слоя, что снижает эксплуатационные характеристики покрытия.
И, наконец, приведенный способ требует значительных энергозатрат, поскольку процесс вакуумирования рабочей камеры с обрабатываемым материалом происходит в течение длительного времени, иногда в течение 24 ч.
Способ, приведенный последним, является наиболее близким решением по технической сущности.
Задачей настоящего изобретения является повышение производительности способа при снижении энергетических затрат и повышение качества покрытия.
Эта задача решается таким образом, что в известном способе модификации поверхности текстильного материала, включающем его обезгаживание путем вакуумирования камеры с обрабатываемым материалом и последующее нанесение на его поверхность покрытия методом магнетронного распыления, в процессе вакуумирования материал обрабатывают в низкотемпературной плазме тлеющего разряда неполимеризующегося газа.
Обработка материала перед напылением в низкотемпературной плазме тлеющего разряда неполимеризующегося газа позволяет значительно сократить время на процесс модификации, включающее также время на вакуумирование рабочей камеры с обрабатываемым материалом, и значительно уменьшить количество потребляемой электроэнергии.
Воздействие активных частиц низкотемпературной плазмы неполимеризующихся газов - высокоэнергетичных электронов, ионов, возбужденных молекул, свободных радикалов, а также инфракрасного и ультрафиолетового излучений - приводит к интенсивной десорбции адсорбированных газов и воды с поверхности и внутренних пор обрабатываемого материала, в результате чего происходит процесс его обезгаживания. Глубокое обезгаживание материала за счет интенсивной плазмохимической обработки позволяет значительно сократить время на вакуумирование рабочей камеры с обрабатываемым материалом перед нанесением покрытия.
Одновременно с обезгаживанием происходит активация поверхности обрабатываемого материала, в результате которой на поверхности материала появляются активные центры в виде свободных радикалов и новых химически активных функциональных групп. Активные центры способствуют увеличению взаимодействия напыляемых частиц металла с субстратом, что позволяет получить на поверхности материала более качественное пленочное покрытие.
Поскольку обрабатываемый материал попадает в зону магнетронного напыления без выхода в атмосферу, он сохраняет на поверхности активные центры, которые появились в результате плазмохимической обработки.
В качестве низкотемпературной плазмы неполимеризующегося газа может быть использована плазма воздуха, кислорода, азота, аргона, CO2, NH3, CF4, Не, Н2, Н2O.
В качестве покрытия используют металлы, их сплавы и соединения металлов.
В качестве материала могут быть использованы ткани, марля, трикотаж, тканевые полотна, нетканые материалы любого волокнистого состава.
Материал, полученный заявляемым способом, может быть применен для изготовления одежды, обладающей защитным действием от электромагнитных полей и инфракрасного излучения, одежды, обладающей противомикробным действием, а также для изготовления дезинфицирующих салфеток, повязок, фильтров для очистки воды и воздуха и т.п. Материал с декоративным напылением может быть использован для изготовления нарядной одежды и отделки интерьера.
Заявителю не известно использование в науке и технике отличительных признаков заявляемого способа с достижением указанного технического результата.
Способ модификации поверхности материала осуществляют следующим образом.
Пример 1
Рулон полиамидной ткани арт. 5369-06 диаметром 200 мм, длиной ткани 200 м и шириной 152 см, установленный в вакуумной камере установки магнетронного распыления, вакуумировали при перемотке до давления 5×10-5 мм рт.ст. по способу-прототипу без предварительной плазмохимической обработки и по заявляемому способу с обработкой перед напылением в низкотемпературной плазме аргона при давлении 1 Па на скорости перемотки 2 м/мин. После обезгаживания до давления 5×10-5 мм рт.ст. на ткань, подготовленную по способу-прототипу и по заявляемому способу, напыляли двуокись титана для придания ей перламутрового оттенка. Результаты испытаний приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели Материал - полиамидная ткань арт. 5369-06
Способ-прототип Заявляемый способ
Время вакуумирования камеры до давления 5×10-5 мм рт.ст., ч 6 1,67
Чистота перламутрового оттенка, баллы
(1 - низкое качество, 5 - высокое качество)
4 5
Затраты на вакуумирование, кВт·ч 180 58,5
Суммарное время модификации, ч 9 4,66
Пример 2
Рулон полиэфирной ткани арт. 5354-06 диаметром 250 мм, длиной ткани 240 м и шириной 160 см, установленный в вакуумной камере установки магнетронного распыления, вакуумировали при перемотке до давления 5×10-5 мм рт.ст. по способу-прототипу без предварительной плазмохимической обработки и по заявляемому способу с обработкой перед напылением в низкотемпературной плазме азота при давлении 250 Па на скорости перемотки 6 м/мин. После обезгаживания до давления 5×10-5 мм рт.ст. ткань, подготовленную по способу-прототипу и по заявляемому способу, подвергали напылению нитридом титана для придания ей золотистого оттенка. Результаты испытаний приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели Материал - полиэфирная ткань арт.5354-06
Способ-прототип Заявляемый способ
Время вакуумирования камеры до давления 5×10-5 мм рт.ст., ч 3,5 0,66
Чистота золотистого оттенка, баллы
(1 - коричневый оттенок, 5 - золотисто-желтый оттенок)
2 (бронзоподобный оттенок) 5 (золотоподобный оттенок)
Затраты на вакуумирование, кВт·ч 105 23,1
Пример 3
Рулон камуфлированной хлопко-полиэфирной (35% хлопка, 65% полиэфира) ткани с полиуретановым покрытием арт. 3451 (диаметр рулона 450 мм, количество ткани 200 м), устанавленный в вакуумной камере установки магнетронного распыления, вакуумировали до давления 5×10-5 мм рт.ст. по способу-прототипу без предварительной плазмохмической обработки и с предварительной обработкой в плазме воздуха при давлении 40 Па на скорости 2,8 м/мин. После обезгаживания до давления 5×10-5 мм рт.ст. на ткань, подготовленную по способу-прототипу и по заявляемому способу, методом магнетронного распыления напыляли алюминий для придания ткани теплоотражающих свойств. Результаты испытаний приведены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели Материал - хлопко-полиэфирная ткань арт. 3451
Способ-прототип Заявляемый способ
Время вакуумирования камеры до давления 5×10-5 мм рт.ст., ч 8 1,2
Коэффициент отражения теплового
излучения
0,6 0,85
Затраты на вакуумирование, кВт·ч 240 51
Покрытие матовое блестящее
Матовое покрытие поверхности ткани после напыления по способу-прототипу обусловлено окислением алюминия примесями, десорбирующимися при напылении.
В предлагаемом способе за счет полного удаления из материала паров воды и других адсорбированных газов существенно улучшен внешний вид покрытия - поверхность блестящая, зеркальная с хорошей отражающей способностью.
Пример 4
Рулон полиамидной ткани арт. 5369-06 диаметром 200 мм, длиной ткани 200 м и шириной 152 см, установленный в вакуумной камере установки магнетронного распыления, вакуумировали при перемотке до давления 5×10-5 мм рт.ст., по способу-прототипу и по заявляемому способу с обработкой перед напылением в низкотемпературной плазме кислорода при давлении 20 Па на скорости перемотки 2 м/мин, а затем для придания экранирующих свойств подвергали двустороннему напылению алюминия. Экранирующие свойства ткани оценивали по ее электрическому сопротивлению. Удовлетворительные экранирующие свойства имеют материалы с поверхностным сопротивлением не более 5 Ом/квадрат. Результаты испытаний приведены в таблице 4.
Таблица 4
Показатели Материал - полиамидная ткань арт. 5369-06
Способ-прототип Заявляемый способ
Время вакуумирования камеры до давления 5×10-5 мм рт.ст., ч 6 1,67
Поверхностное сопротивление ткани после напыления алюминия, Ом/квадрат 11 2
Поверхностное сопротивление ткани после 60 дней выдержки на атмосфере, Ом/квадрат 16 2.1
Адгезия Al-покрытия к ткани по методу отрыва скотча (5 баллов - max, 1 балл - min) 3 5
Затраты на вакуумирование, кВт·ч 180 58,5
Результаты испытаний показали, что предварительная обработка материала в низкотемпературной плазме тлеющего разряда неполимеризующегося газа позволяет интенсифицировать процесс обезгаживания текстильного материала, улучшить качество наносимого покрытия и в 3-5 и более раз сократить время вакуумирования рабочей камеры с обрабатываемым материалом до требуемого давления в вакуумной камере установки магнетронного распыления.
Сокращение времени вакуумирования позволяет в 3 и более раз снизить затраты электроэнергии на весь процесс модификации.
Заявляемый способ позволяет существенно повысить качество напыляемого покрытия, значительно улучшить адгезию между поверхностью обрабатываемого материала и образовавшейся пленкой, а также обеспечить стабильность свойств покрытий во времени.
При нанесении декоративных покрытий существенно улучшается их внешний вид (яркость оттенков, блеск).
Кроме того, заявляемый способ не загрязняет окружающую среду, поскольку не требует использования химических материалов.

Claims (1)

  1. Способ модификации поверхности текстильного материала, включающий его обезгаживание при вакуумировании камеры с обрабатываемым материалом и последующее нанесение на его поверхность покрытия методом магнетронного распыления, отличающийся тем, что в процессе вакуумирования материал обрабатывают в низкотемпературной плазме тлеющего разряда неполимеризующегося газа.
RU2008151794/02A 2008-12-25 2008-12-25 Способ модификации поверхности текстильного материала RU2398045C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008151794/02A RU2398045C1 (ru) 2008-12-25 2008-12-25 Способ модификации поверхности текстильного материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008151794/02A RU2398045C1 (ru) 2008-12-25 2008-12-25 Способ модификации поверхности текстильного материала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008151794A RU2008151794A (ru) 2010-06-27
RU2398045C1 true RU2398045C1 (ru) 2010-08-27

Family

ID=42683352

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008151794/02A RU2398045C1 (ru) 2008-12-25 2008-12-25 Способ модификации поверхности текстильного материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2398045C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2505256C2 (ru) * 2011-11-09 2014-01-27 Открытое акционерное общество Научно-производственный комплекс "ЦНИИШерсть" Способ получения электропроводящего текстильного материала
RU2677551C1 (ru) * 2017-12-27 2019-01-17 Общество с ограниченной ответственностью "Накопители Энергии Супер Конденсаторы" (ООО "НЭСК") Способ напыления электропроводящего металл-углеродного многослойного покрытия на ленточную подложку из нетканого волокнистого материала
RU2763379C1 (ru) * 2021-06-18 2021-12-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ») Способ получения электропроводящего металлизированного текстильного материала

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2505256C2 (ru) * 2011-11-09 2014-01-27 Открытое акционерное общество Научно-производственный комплекс "ЦНИИШерсть" Способ получения электропроводящего текстильного материала
RU2677551C1 (ru) * 2017-12-27 2019-01-17 Общество с ограниченной ответственностью "Накопители Энергии Супер Конденсаторы" (ООО "НЭСК") Способ напыления электропроводящего металл-углеродного многослойного покрытия на ленточную подложку из нетканого волокнистого материала
RU2763379C1 (ru) * 2021-06-18 2021-12-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ») Способ получения электропроводящего металлизированного текстильного материала

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008151794A (ru) 2010-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jiang et al. Surface functionalization of nanostructured silver-coated polyester fabric by magnetron sputtering
CN101057021B (zh) 金属涂膜纺织原料
Sobczyk-Guzenda et al. Morphology, photocleaning and water wetting properties of cotton fabrics, modified with titanium dioxide coatings synthesized with plasma enhanced chemical vapor deposition technique
RU2398045C1 (ru) Способ модификации поверхности текстильного материала
EP1184482B1 (de) Verfahren zur Herstellung eines metallisierten Polymers
JP2630575B2 (ja) シート状の消臭用光触媒
CN115376757B (zh) 一种抗氧化的铜纳米线透明电极及其制备方法和应用
JP3847761B2 (ja) 消臭性繊維シート
KR20170119263A (ko) 도금 필름 및 이의 제조방법
TWI385264B (zh) Method for preparing nitrogen-doped titania
Maicu et al. Photocatalytic properties of TiO2 thin films modified with Ag and Pt nanoparticles deposited by gas flow sputtering
JPH03279469A (ja) 金属薄膜を有する繊維体の製造方法
CN113699784A (zh) 一种具有防紫外线功能的面料及其制备方法和应用
US8632860B2 (en) Method of preparation of multifunctional technical textile by plasma-treatment
CN105696354A (zh) 镀银纺织面料的后处理方法
KR100250214B1 (ko) 칼라 스텐레스의 강판의 제조 방법
KR0141509B1 (ko) 접착력향상으로 내산화성이 뛰어난 필름콘덴서용 아연증착필름의 제조방법
KR102108660B1 (ko) 원단 표면에 금속박막을 코팅하는 방법 및 이에 의해 금속박막이 코팅된 원단
CN114045675B (zh) 一种织物布表面载银/磷酸银的处理方法
JP2004197139A (ja) スパッタリング装置
KR20090123445A (ko) 습윤성 폴리우레탄 폼 드레싱재의 기능성 은나노 코팅방법
KR100996159B1 (ko) 플라즈마 화학기상증착 방식을 이용한 귀금속 코팅 방법
KR950004779B1 (ko) 밀착성이 우수한 경질 흑색성 박막 및 그 제조방법
CN116446174A (zh) 一种抗菌纺织物及其制备方法和应用
CN116194635A (zh) 具有锰氧化物涂层的纤维材料