Техническая ткань
Техни́ческая ткань, текстильная ткань, служащая материалом для изготовления различных технических изделий, а также используемая для различных технических целей. К техническим тканям обычно предъявляются повышенные требования по прочности, стойкости к химическим реагентам и др. Изготавливают технические ткани ремнёвые, транспортёрные, кордные, рукавные, прессовые и др. Например, для конвейерных лент и приводных ремней применяют т. н. бельтинг – очень плотную и прочную тяжёлую техническую ткань, вырабатываемую полотняным переплетением из кручёной хлопчатобумажной пряжи (более прочные сорта – с применением химических волокон). Для различных технических целей применяют марлю, миткаль, брезент, парусину и др.
В целом, технические ткани спроектированы так, чтобы быть долговечными. Наиболее часто технические ткани используются в спортивной одежде, в медицинской и производственной сферах. Техническую ткань можно найти в различных отраслях промышленности. Общая цель технической ткани – это многофункциональность. Например, некоторые технические ткани эластичны, некоторые водонепроницаемы, а некоторые эластичны и водонепроницаемы. Это зависит от того, для какой конкретной цели используется ткань. Одной из важнейших функций технической ткани является защита. Такие ткани обеспечат защиту от ультрафиолетового излучения, высокой температуры и тепловых повреждений. Некоторые технические ткани спроектированы так, чтобы быть огнестойкими, используются в лётных костюмах, которые носят пилоты или астронавты, чтобы защитить их при пожаре или взрыве.
Для защиты от попадания осколков или других предметов в результате взрыва или нападения созданы прочные и сверхпрочные технические ткани, такие как кевлар и высокоэффективный полиэтилен. Кевлар – это синтетическая ткань, широко используется в пуленепробиваемых жилетах из-за его прочности, которая выше, чем у стали. Он также устойчив к термическим разрывам, что делает его популярным выбором для средств индивидуальной защиты, таких как сварочные перчатки. Также он используется в электротехнике, придавая прочность и гибкость волоконно-оптическим кабелям. Номекс (nomex) – высокотехнологичный огнестойкий материал, впервые был представлен в 1960-х гг. Он обладает высокой огнестойкостью, поэтому одним из наиболее распространённых применений является противопожарное снаряжение и лётные костюмы, также обладает высокой электрической и химической стойкостью, поэтому имеет широкое применение в промышленности. Одним из таких применений является фильтрация горячего газа, чтобы помочь производственным предприятиям сократить свои выбросы. Неопрен, синтетическая прорезиненная ткань, в основном используется в одежде для водных видов спорта и в автомобильной промышленности. Поскольку он изготовлен из синтетического каучука, он более прочный и водостойкий, чем натуральный каучук, устойчив к воздействию химических растворителей. Неопрен является отличным изолятором, именно поэтому его используют в гидрокостюмах. Его применение в автомобилестроении включает чехлы для сидений, а также ремни и уплотнения.
Большинство технических тканей изготавливаются из синтетических волокон, некоторые – из натуральных волокон. Технические ткани, изготовленные из натуральных волокон, используются в медицинской сфере. Например, прорезиненный хлопок – это натуральная хлопчатобумажная ткань, покрытая натуральным или синтетическим каучуком, обладающая большой прочностью и водонепроницаемостью. Этот вид хлопка используется для изготовления плащей, детских кроваток и брезента, также часто используется в автомобильной промышленности для изготовления шин.
Также к техническим тканям относится электронный текстиль (e-textile) – это тип ткани, который содержит электронные элементы, интегрированные в ткани или волокна. Электронный текстиль также известен как «умный текстиль». В относительно новой отрасли, связанной с электронным текстилем, реализуются проекты, основанные на различных видах функциональности. Электронные текстильные изделия создаются для хранения данных. В некоторых случаях источники питания, такие как батареи, также могут быть встроены в одежду или ткани. Некоторые эксперты говорят о разнице между встраиванием электронных устройств в ткань или фактическим наслоением проводящей электроники на текстиль, чтобы «превратить ткань в компьютер». Для изготовления повседневной одежды эти материалы не использовались, но некоторые проекты, связанные с электронным текстилем и интеллектуальной одеждой, уже существуют. Многие из них предназначены для использования в сфере здравоохранения, где вычислительные элементы используются для мониторинга жизненно важных показателей, отслеживания состояния здоровья человека в режиме реального времени.
Несмотря на множество преимуществ технической ткани, есть и некоторые недостатки. Во-первых, они не предназначены для эстетической привлекательности. Другим недостатком является то, что, несмотря на воздухопроницаемость, они, скорее всего, не будут такими же воздухопроницаемыми, как натуральные волокна, такие как хлопок и шерсть. По этой причине натуральные волокна вплетаются в технические ткани наряду с синтетическими волокнами. Это делается для улучшения воздухопроницаемости. Наконец, большинство технических тканей не являются экологически чистыми, поскольку изготавливаются из синтетических волокон. Использование химических веществ для производства технических тканей приводит к загрязнению и другим экологическим проблемам.