
Изображение создано с помощью ИИ на основе текста статьи.
10 сентября 2026 года в журнале Nature вышла работа международной команды под руководством Kyoto University о методе Deep Foam Photolithography (DFP). Он формирует в фотополимере пористую структуру, которая рассеивает свет и одновременно меняет смачивание поверхности. Исследователи показали работу процесса не только на плёнках, но и на ткани.
Как работает структурная белизна
Обычный белый материал часто получает цвет за счёт частиц диоксида титана. В DFP белизну создаёт не пигмент, а множество границ между полимером и воздухом внутри пористой структуры: они рассеивают видимый свет примерно так же, как снег, облака или морская пена.
Сначала свет локально расщепляет полимерные цепи. Затем обработка мягким растворителем заставляет материал набухать и образовывать открытые поры. По данным авторов, этот процесс позволяет печатать белые элементы с высокой детализацией без добавления TiO₂.
Откуда берётся водоотталкивание
Та же обработка создаёт на поверхности микрорельеф. Капля воды соприкасается с меньшей площадью материала и удерживается поверх воздушных промежутков, поэтому не растекается по нему так легко. Авторы продемонстрировали управление смачиванием без фторсодержащих покрытий PFAS.
Команда применила метод к нескольким коммерчески доступным полимерам и вместе с исследователями Donghua University перенесла его на ткань. Это лабораторная демонстрация материала, а не серийная отделка: работа пока не подтверждает ресурс после многократных стирок, стоимость рулонного производства или готовность технологии к массовому выпуску.
Почему это важно для текстиля
DFP объединяет визуальный эффект и функцию поверхности через геометрию материала. Для текстильной отрасли это направление интересно как потенциальный способ получать белизну и водоотталкивание без двух отдельных добавок — пигмента и фторсодержащего репеллента.
Следующий практический шаг — проверить равномерность обработки на больших полотнах, воздухопроницаемость, устойчивость к изгибам и уходу, а также состав растворителя и его обращение в производственном цикле. Стадия разработки — лабораторный прототип.
Источник: Nature, Foaming photopolymers as a high-resolution biomimetic printing platform, 10 сентября 2026 года.
