В Jiangnan University создали волокно с антистатической, самоочищающейся и УФ-защитной функциями

Концептуальное многослойное волокно рядом с образцами технического текстиля

Изображение создано с помощью ИИ на основе текста статьи.

Исследователи Jiangnan University разработали лабораторное полиакрилонитрильное волокно, в котором объединили антистатическую, фотокаталитическую самоочищающуюся и УФ-защитную функции. Работа опубликована онлайн 16 июля 2026 года в журнале ACS Applied Polymer Materials и включена в выпуск от 14 августа. Это исследовательский образец, а не доступный на рынке материал.

Как устроено волокно

Основа волокна — полиакрилонитрил, или PAN. Авторы сформировали структуру «сердцевина — оболочка» с пористыми участками, способными поглощать влагу. В функциональную оболочку добавили композитные частицы диоксида титана и оксида олова, легированного сурьмой, а также альгинат натрия.

Каждый компонент отвечает за часть общей системы. Проводящий оксид снижает электрическое сопротивление, диоксид титана участвует в фотокаталитическом разложении загрязнений под освещением, а альгинат натрия помогает сформировать пористую гидрофильную структуру. Авторы проверяли не отдельное покрытие, а сочетание этих компонентов в одном волокне.

Что показали лабораторные испытания

Для оптимизированного авторами состава оболочки с 40% TiO₂@ATO и 1% альгината натрия объёмное удельное сопротивление составило 2,08 × 10⁴ Ом·см. Константа скорости фотокаталитической реакции в условиях эксперимента была 0,00595 мин⁻¹, а измеренный показатель UPF — 60,74. Исследователи также сообщили о сохранении механической целостности и способности материала окрашиваться.

Эти числа относятся к конкретным лабораторным образцам и методикам статьи. Они не подтверждают, что любая ткань из такого волокна будет автоматически самоочищающейся или обеспечит заявленную УФ-защиту в реальной эксплуатации. До применения нужны испытания готового полотна, а для защитных изделий — проверка по профильным стандартам.

На какой стадии находится технология

Стадия — исследование. Публикация описывает изготовление волокна и измерение его свойств, но не сообщает о непрерывной промышленной формовке, серийных партиях или коммерческих поставках.

Для практической оценки важны стойкость функций после окрашивания, стирки и истирания, поведение частиц при длительном использовании, воспроизводимость между партиями и стоимость производства. Отдельно потребуется проверить, как пористая оболочка влияет на прочность и переработку волокна на текстильном оборудовании.

Почему это важно для текстильного рынка

Работа показывает подход, при котором несколько функций закладываются в архитектуру одного волокна, а не наносятся на готовую ткань отдельными операциями. Потенциальные направления, названные авторами, — интерьерный текстиль, автомобильные материалы и наружные солнцезащитные полотна.

Для отрасли особенно важен не набор эффектных характеристик сам по себе, а совместимость функций: антистатические добавки, фотокатализатор, пористая структура и окрашивание должны работать без критической потери прочности. Пока публикация подтверждает принцип на лабораторной стадии; переход к ткани и серийному процессу ещё предстоит проверить.

Источник: ACS Applied Polymer Materials, A Multifunctional Core–Shell Fiber with Antistatic, Photocatalytic Self-Cleaning, and UV Protection for Next-Generation Smart Textiles, опубликовано онлайн 16 июля 2026 года.

Комментарии
Отзывов еще никто не оставлял
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Название товара
100 тг.
1 шт.
Перейти в корзину
Заявка

Я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.