РАЗРАБОТКА СОСТАВА КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ МИКРОКАПСУЛИРОВАННЫХ БАВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ТКАНЕЙ
Аннотация
Разработка текстильных материалов с улучшенными эксплуатационными и уникальными функциональными свойствами является одной из важных задач современной текстильной промышленности. Особое внимание уделяется созданию изделий с пролонгированным ароматерапевтическим и антибактериальным действием, сочетающим повышенные гигиенические показатели: приятный аромат, высокую капиллярность и смачиваемость. Современные отделочные препараты, основанные на агрессивных химических соединениях, способны вызывать аллергические и воспалительные реакции на кожных покровах. В связи с этим, становится актуальным переход к использованию более экологически безопасных биосовместимых веществ, таких как эфирные масла.
Статья посвящена созданию функциональных дисперсий, содержащих микрокапсулированные эфирные масла, для заключительной отделки текстильных материалов на основе волокон различной природы. Применение метода микрокапсулирования является эффективным решением проблемы высокой летучести эфирных масел, существенно расширяя возможности их иммобилизации и фиксации на волокнистых материалах. Формирование полимерной оболочки вокруг липофильного ядра обеспечивает надежную инкапсуляцию активного агента, предотвращая его окислительную деградацию, испарение и преждевременную инактивацию под воздействием температуры, влажности и УФ-излучения. В исследовании использованы натуральные биополимеры: ксантановая камедь, гуаровая камедь, акации камедь, пектин, альгинат натрия, а также синтетический полиэлектролит акремон LK-2. Опробован в качестве оболочкоформирующего вещества белок шелка серицин, обладающий антимикробными и антиоксидантными свойствами. Предложено использование системы биосовместимых эмульгаторов, таких как твин-80 и глюкопон-225, обеспечивающих стабильность дисперсий. Методом динамического рассеяния света установлено, что применение для формирования оболочки микрокапсулы гуаровой камеди и белка серицина позволяет получать частицы нанометрового размера с высокой кинетической стабильностью и агрегативной устойчивостью в течение продолжительного времени.
Для цитирования:
Гришина В.Ю., Громов А.А., Ерзунов К.А., Байраммадова М., Одинцова О.И. Разработка состава композиции на основе микрокапсулированных бав для отделки тканей. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва). 2026. Т. LXX. № 2. С. 63-68. DOI: 10.6060/rcj.2026702.8.
Литература
Peng X., Umer M., Pervez M.N., Hasan K.F., Habib M.A., Islam M.S., CaiY. // Case Stud. Chem. Environ. Eng. 2023. V. 7. 100349. DOI: 10.1016/j.cscee.2023.100349.
Chen C., Feng J., Li J., Guo Y., Shi X., Peng H. // Chem. Rev. 2022. V. 123. N 2. P. 613-662. DOI: 10.1021/ acs.chemrev.2c00192.
Attia N.F., Ahmed H.E., El Ebissy A.A., El Ashery S.E. // Prog. Org. Coat. 2022. V. 166. 106822. DOI: 10.1016/ j.porgcoat.2022.106822.
Omerogullari Basyigit, Z., Coskun H. // Fibers and Polymers. 2024. V. 25. N 5. P. 1789-1804. DOI: 10.1007/s12221-024-00553-0.
Коломейцева Э.А., Дымникова Н.С., Ерохина Е.В. // Рос. хим. ж. 2026. Т. 70. № 1. С. 96-103. DOI: 10.6060/rcj.2026701.11.
Liu Y., Fei B., Xin J.H. // Coatings. 2023. V. 13. N 9. 1580. DOI: 10.3390/coatings13091580.
Ding Q., Liu J.L., Liu Y.Y., He W.Z., Zhang L., Xu Y.J. // Cellulose. 2024. V. 31. N 10. P. 6551-6564. DOI: 10.21203/rs.3.rs-4034782/v1.
Singh P., Ali S.W., Kale R.D. // ACS omega. 2023. V. 8. N 9. P. 8159-8171. DOI:10.1021/acsomega.2c06343.
Bolanos-Cardet J., Ruiz-Molina D., Yuste V.J., Suárez-García S. // Chem. Eng. J. 2024. V. 481. 148674. DOI: 10.1016/j.cej.2024.148674.
Zheng H., Li X., Liu L., Bai C., Liu B., Liao H., He J. // Compos. Commun. 2022. V. 36. 101388. DOI: 10.1016/ j.coco.2022.101388.
Mehta S., MacGillivray M. // Textiles. 2022. V. 2. N 1. P. 29-49. DOI: 10.3390/textiles2010003.
Naz S., Javaid S., Rehman S.U., Razzaq H. // Mat. Adv. 2025. V. 6. N 8. P. 2460-2476. DOI: 10.1039/D4MA01285B.
Natarajan G., Rajan T.P., Das S. // J. Nat. Fibers. 2022. V. 19. N 11. P. 4350-4367. DOI: 10.1080/15440478.2020.1857895.
Muhoza B., Xia S., Wang X., Zhang X., Li Y., Zhang S. // Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2022. V. 62. N 5. P. 1363-1382. DOI: 10.1080/10408398.2020.1843132.
Marey A.G., Allam L.N., Abd-Elaal L.S., El-Wekil A.N., Hassabo A.G. // J. Text. Color. Polym. Sci. 2025. V. 22. N 2. P. 13-29. DOI: 10.21608/jtcps.2024.259193.1287.
Петрушина В.Ю., Шоева А.Д., Ерзунов К.А., Яминзода З.А., Малыгина А.А., Одинцова О.И. // Рос. хим. ж. 2025. Т. 69. № 4. С. 59-63. DOI: 10.6060/rcj.2025694.9.
Гришина (Петрушина) В.Ю., Трегубов А.В., Ерзунов К.А., Козлова О.В., Одинцова О.И. // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2024. № 3 (411). С. 26-39. DOI 10.47367/0021-3497_2024_3_26.
Агоева Э.А., Хаширова С.Ю. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2025. Т. 68. № 3. С. 6-19. DOI: 10.6060/ivkkt.20256803.7083.
Aad R., Dragojlov I., Vesentini S. // J. Funct. Biomater. 2024. V. 15. N 11. 322. DOI:10.3390/jfb15110322.
Apiwattanasiri P., Charoen R., Rittisak S., Phattayakorn K., Jantrasee S., Savedboworn W. // Food Bioscience. 2022. V. 46. 101576. DOI: 10.1016/j.fbio.2022.101576.
Гришина В.Ю., Шоева А.Д., Ерзунов К.А., Яминзода З.А., Малыгина А.А., Одинцова О.И. // Рос. хим. ж. 2025. Т. 69. № 4. С. 59-63. DOI: 10.6060/rcj.2025694.9.
Одинцова О.И., Владимирцева Е.Л., Козлова О.В., Смирнова С.В., Липина А.А., Петрова Л.С., Ерзунов К.А., Константинова З.А., Зимнуров А.Р., Быков Ф.А., Мельников А.Г. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2023. Т. 66. № 7. С. 173-184. DOI: 10.6060/ivkkt.20236607.6844j.










