الطباعة بالبيجمنت والحماية ضد البکتريا المتزامنه لاقمشة الصوف والصوف/ بولي استر المخلوطة

نوع المستند : Original Article

المؤلف

کلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

المستخلص

خلفيةالبحث ومشکلته
ازداد الأهتمام نحو تطوير منتجات نسجيه فعاله من ناحيه التکلفه وصديقه للبيئه ، ولهذا اتجهت جهود الباحثين نحو تطوير منتجات نسيجه ذات خواص وظيفيه مرغوبه لها درجات ثبات عاليه مع تحسين الخواص اللونيه وذلک باستخدام مواد تجهيز مناسبه في وجود او عدم وجود مکونات الطباعه وتطبيقها على المنتجات النسجيه في مرحله واحده بطريقه سهله وعمليه.
أهميه البحث ونواحي الابتکار
اهتم البحث بدراسه امکانيه الارتقاء بالخواص الوظيفيه و اللونيه لطباعه البيجمنت لاقمشة الصوف والصوف/بولي استر المخلوطة بشکل متزامن عن طريق تضمين بعض المواد النشطه حيويه وهي تريکلوسان، و بولي ايثيلن جليکول -600 لمکونات عجينه طباعه.
تم دراسه تأثير تضمين تلک المواد على الخواص اللونيه والخواص الوظيفيه کامقاومه البکتريا السالبه والموجبه کما تم دراسه خواص الثبات للغسيل والعرق والاحتکاک والضوء للمطبوعات.
تم طباعه اقمشة الصوف والصوف/بولي استر المخلوطة باستخدام الشبلونات المسطحه في وجود البيجمنت (20جم/کجم) والمتخن (100 جم/کجم) وعامل الربط (20جم/ کم) وکذلک وجود مواد الربط العرضيه (10 جم/کجم) وامونيوم هيبوفوسفيت (2جم/ کجم) وفي وجود مود التجهيز الوظيفي وهي تريکلوسان و بولي ايثيلن جليکول -600 ثم عمليه التثبيت الحراري للمطبوعات باستخدام الميکروويف.
منهجية البحث: التحليلي الوصفي التجريبي
اهم النتائج
-تضمين مشتقات التريکلوسان (20 جم / کجم)،أو بولي ايثيلن جليکول -600 (20 جم / کجم) في مکونات عجينه الطباعه الخاليه من المذيبات تليهاالطباعة بالشبلونه المسطحة والتثبيت الحراري باستخدام الميکروويف أدى الى تحسن عمق اللون للمطبوعات و تحسن ملحوظ في خواص مقاومه البکتريا.
- يتوقف التحسن في الخصائص الوظيفية المکتسبه، وهى مقاومه البکنريا وکذلک التغير في الخواص اللونيه کاعمق اللون و الثبات اللوني للمطبوعات على طبيعه مواد التجهيز، نوع الخامه والبيجمنت المستخدمين.

الكلمات الرئيسية


  1.  Khalil, H. M, (2017). Antibacterial Functionalization and Pigment Coloration of Wool-containing fabrics in One Step International Design Journal, 7 (4), 71-75.
  2. Ibrahim, N. A., Eid, B. M., Khalil. H. M. (2015). Cellulosic/Wool Pigment Prints with Remarkable Antibacterial Functionalities. Carbohydrate Polymers, 115, 559-567.
  3. Ramachandran, T., Rajendrakumar, K., and Rajendran, R. (2004). Antimicrobial Textiles- an Overview, Institution of Engineerings (India) Journal of Textile. 84 (2), 42-47.
  4. M. H. El-Rafie, A. A. Mohamed, Th. I. Shaheen, A. Hebeish. (2010). Antimicrobial effect of silver nanoparticles produced by fungal process on cotton fabrics, Carbohydrate Polymers, 80, 779–782.
  5. Gao, Y. and Cranston, R. (2008). Recent Advances in Antimicrobial Treatments of Textiles, Textile Research Journal, 78 (1), 60–72.
  6. Bajaj, P. (2002). Finishing of Textile Materials, Journal of Applied Polymer Science, 83 (3), 631-659.
  7. Saravanan, D. (2005). Antimicrobial Finishing of Textile Materials, The Indian Textile Journal, 116 (1), 41-46.
  8. Dastjerdi, R. & Montazer, M.  (2010). A review on The Application of Inorganic Nano-Stuctured Materials in The Modification of Textiles: Focus on Anti-microbial Properties, Colloids and surfaces B: Biointerfaces, 79 (1), 5-18.
  9.  I. Makarovsky, I., Boguslavsky, Y., Alesker, M., Lellouche, J., Banin, E. & J. P. Lellouche, J. P. (2011). Novel Triclosan-bound Hybrid-silica Nanoparticles and Their Enhanced Antimicrobial Properties, Advanced Functional Material, 21 (22), 4295-4304.
  10. Ibrahim, N. A., Eid, B. M., & El-Zairy, E. R. (2011). Antibacterial Functionalization of Reactive-Cellulosic Prints via Inclusion of Bio Active Neem Oil/β-CD Complex, Carbohydrate Polymers, 86 (3), 1313-1319.
  11. Ibrahim, N. A., Eid, B. M., Elmaaty, T. M. & El-Aziz, E. A. (2013). A smart approach to add antibacterial functionality to cellulosic pigment prints, Carbohydrate polymers, 94, 612-618.
  12. Judd, D. & Wyszeck, G. (1975). Color in business science and industry, 3rd edition, John Wiley & Sons. New York.
  13. Gupta, G. & Bhaumik, S. (2007). Antimicrobial treatment for Textiles, Review article, Indian Journal of Fibre and Textile Research, 32, 254-263.
  14. Vigo, T. L. & Leonas, K.K. (1999). Antimicrobial activity of fibres containing polyethylene glycol, Textile Chemist and Colorist & American Dyestuff Reporter, 1(9), 42-46.
  15. Ibrahim, N. A., Eid, B. M., Elmaaty, T. M. & El-Aziz, E. A., (2013). A smart approach to add antibacterial functionality to cellulosic pigment prints, Carbohydrate polymers, 94, 612-618.
  16. Ibrahim, N. A., Khalil, H. M., El-Zairy, E. M. R. & Abdalla, W. A. (2013). Smart options for simultaneous functionalization and pigment coloration of cellulosic/wool blends, Carbohydrate polymers, 96, 200-210.
  17. Cardamone, J. M., Marmer, W. N., Blanchard, E. J., Lambert, A. H. & Bulan- Brady, J. (1996). Pretreatment of wool/cotton for union dyeing, part 1: resins plus choline chloride, Textile Chemist and Colorist, 28 (11), 19-23.
  18. Lam, Y. L., Kan, C. W. & Yuen, C. W. M. (2012). Developments in functional finishing of cotton fibres – wrinkle-resistant, flame-retardant and antimicrobial treatments, Textile Progress, 44, 172-249.
  19. Orhan, M., Kut, D. & Gunesoglu, C. (2008). Improving the antibacterial activity of cotton fabrics finished with triclosan by the use of 1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid and citric acid, Journal of Applied Polymer Science, 111, 1344 - 1352.