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ナノテクノロジーは皮革業界の富の夢を実現するだろう
遺伝子工學、情報技術に続き、ナノテクノロジーは新たな科學技術スターとなった。?
ナノ材料は高軽度、高靭性、極めて強い吸濕性、抗菌性、難燃性などの利點があるため、ナノ技術の導入は皮革工業に活気をもたらすに違いない。現在、ナノ酸化物、無機/有機ナノ適合肉鶏タンニン皮革を用いた試験報告がある。また、表面技術によって複素タンニン剤中に均一に分散させ、この材料の性質に基づいて製革プロセスを調整し、これらの例がブランク繊維間に均一に分散し、強固に固定されるようにし、同時に保護することもできる。?
現在、比較的一般的に使用されているナノイオンは、再揉みプロセスに応用しようとすることができる。例えば:抗菌作用を有するナノ銀イオン、自己洗浄特性を有するナノ酸化チタン、難燃作用を有するナノ酸化アンチモンなど。一般的な機能性皮革は主に塗裝の手段に依存して得られるが、塗裝は皮革の優れた物理特性を破壊し、想定されるナノ複タンニン剤を利用してこの難題を解決することが期待される。また、ナノテクノロジーとナノ材料は、製革工業の濕式染色、乾式仕上げ、製革廃水処理にも広く応用できる。
ナノ材料は高軽度、高靭性、極めて強い吸濕性、抗菌性、難燃性などの利點があるため、ナノ技術の導入は皮革工業に活気をもたらすに違いない。現在、ナノ酸化物、無機/有機ナノ適合肉鶏タンニン皮革を用いた試験報告がある。また、表面技術によって複素タンニン剤中に均一に分散させ、この材料の性質に基づいて製革プロセスを調整し、これらの例がブランク繊維間に均一に分散し、強固に固定されるようにし、同時に保護することもできる。?
現在、比較的一般的に使用されているナノイオンは、再揉みプロセスに応用しようとすることができる。例えば:抗菌作用を有するナノ銀イオン、自己洗浄特性を有するナノ酸化チタン、難燃作用を有するナノ酸化アンチモンなど。一般的な機能性皮革は主に塗裝の手段に依存して得られるが、塗裝は皮革の優れた物理特性を破壊し、想定されるナノ複タンニン剤を利用してこの難題を解決することが期待される。また、ナノテクノロジーとナノ材料は、製革工業の濕式染色、乾式仕上げ、製革廃水処理にも広く応用できる。
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