Textil a budoucnost Jiří Militký Dana Křemenáková. Textilní Fakulta Technická univerzita v Liberci Česká Republika

Podobné dokumenty
Klástr Technické textilie CLATEX Jiří Militký

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

Výzkumné centrum Textil II SEKCE B Textilní technologie

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

ČTPT fungující nástroj podpory stabilizace TOP v ČR jdeme ve stopě ETP EURATEX, nepůjdete s námi?

Textilní vlákna. Úvod. Jiří Militký. Technická Univerzita v Liberci

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Stromolezení. Téma 3.: Konstrukce a materiál textilních lan , Brno. Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing.

Nabízené moduly: 1. Materiály 2. Design 3. Ergonomie, zdraví 4. Normy a zákony 5. Zkušebnictví 6. Reklamace 7. Prodej nábytku a bytových textilií

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Ing. Stanislav Krmela, CSc.

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

České technické normy řady 80 (textilní suroviny a výrobky), platné k listopadu 2012

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Technický list Geotextilie STANDARD DB 100 až 400

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Současný stav polyuretanových pěn pro čalounění

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Materiál musí být zakryt v den instalace.

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba?

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Potravinářské aplikace

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec.

2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem. mírný zápach dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne snadné čištění

Okruhy otázek ke zkoušce

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Katedra materiálu.

TEXTILNÍ STROJE. Úvod do strojírenství (2009/2010) 10/1 Stanislav Beroun

Sika Industry Inventing the Future

FIRSTY. zima 2011 PRACOVNÍ BEZPEČNOSTNÍ OBUV

Vlastnosti tepelné odolnosti

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

Základy textilní a oděvní výroby 2, podzim 2011

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

Technický list Geotextilie STANDARD 150 až 500

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

Netkané textilie. Materiály

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Netkané textilie. Materiály 2

Sikaflex Hybridní tmely a lepidla Adaptabilní fl exibilita

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

Sikafloor -81 EpoCem PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Polymerní kompozity. Bronislav Foller Foller

TÉMATA PROJEKTŮ KME/PRJ3 VYPSANÁ PRO ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17. Katedra mechaniky

RKW ProAgri. Silážní fólie. Rozluštěno! Tajemství revoluční fólie.

tesa ACX plus Řešení pro stavebnictví Pásky s technologií tesa ACX plus a jejich využití pro stavební průmysl KATALOG PRODUKTŮ A APLIKACÍ

PERSPEKTIVY BEZ HRANIC

Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín. Materiály

UNIKÁTNÍ KNOW-HOW ÚVOD TECHNOLOGIE NANOSPIDER. Nanocleaner je vyráběn na základě dvou patentů:

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Breeze A INFORMACE. Zátěžový potah pro 24 hodinové sezení.

PMC - kompozity s plastovou matricí

Termická analýza Excellence

Komfortní řešení pro vaše bydlení

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

Netkané textilie. Technologie 2

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Konstrukční desky z polypropylenu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu

Plasty pro stavebnictví a architekturu 4 Aerogel

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

Využití kompozitních materiálů v leteckém průmyslu

N A N O F O R L I F E

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

Materiálový výzkum. Výzkumný program

Technický list Geotextilie DB 20 až 60

Anorganická pojiva, cementy, malty

10 ŠŇŮRY - LANA - TKANIČKY

Klíčové technologie pro Program TREND

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Modul pružnosti [MPa] Hustota [kg/m 3 ] PP ABS PP 15T PP 20GF PP 30NF-Ce PP 30NF-Co PP 30NF-F PP 30NF-H PP 30NF-W. Cena [EUR/kg]

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

Kompozity s termoplastovou matricí

Mechanická technologie netkaných textilií Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů KAPITOLA VIII. Všívání - Tufting

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Fotokatalytická oxidace acetonu

Transkript:

Textil a budoucnost Jiří Militký Dana Křemenáková Textilní Fakulta Technická univerzita v Liberci Česká Republika

Textil Technické textilie 23% Oděvní textilie 44% 33% Bytové textilie Spotřebn ební zboží nebo nový konstrukční materiál l (specifické projevy). Hodnocení užitnosti aža při i používání (velká role zkušenosti). Přetrvávají klasické principy výroby,, inovace v produktivitě,, ekonomice Potřeba rychlých inovací, vliv reklamy a kampaní (často zkreslené) Budoucnost ovlivněna na rozvojem materiálov lového inženýrstv enýrství,, strojírenstv renství Velký rozdíl l mezi průmyslovou technologií a laboratorní realizací.

Textilní průmysl v EU Textilní oděvní a kožedělný obor tvoří důležitou část zpracovatelského průmyslu zemí EU Zaměstnanost činí kolem 6,2 milionů osob (kolem 9.3% všech pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu). Počet firem je kolem 250 000 a celkový obrat je přibližně 240 000 milionů EURO. To představuje zhruba 4 % celkové přidané hodnoty v EU 27 zpracovatelském průmyslu. Polovina z toho je tvořena textilním průmyslem. Zhruba 68 % procent zaměstnanců tvoří ženy

Stav oboru pozitiva Textilní obor s celkovým ročním obratem přibližně 1620 trilionů US dolarů je v současné době na třetím místě mezi všemi odvětvími. Jedním z důvodů významu textilu je fakt, že spotřeba oděvních textilií přímo souvisí s velikostí lidské populace. Druhým důvodem je to, že se textilní struktury využívají jako kompozita a technické materiály pro konstrukční účely a stavebnictví, speciální agrotextilie, geo-textilie a řadu dalších oborů. Významně narůstá podíl textilních struktur v medicíně, vznikají nové hraniční obory jako je textilní (oblékací) elektronika, textilní počítače a součásti počítačů. To vše je příčinou faktu, že v průmyslově vyspělých zemích se pohybuje spotřeba textilu kolem 25-30 kg na člověka a rok. Pro řešení úloh spojených se zabezpečením textilní výroby a vývojem nových aplikací již nepostačuje tradiční přístup založený na empirii a zkušenostech, ale je nezbytný systematický přístup který vedl ke vzniku samostatného aplikovaného vědního oboru vlákenné inženýrství

Požadavky na textilie oděvní Optimální řízení vlhkosti. Řízení tepelných toků. Řízení prodyšnosti vzduchu. Zlepšená tepelná izolace. Propustnost pro vodní páry ale nepromokavost. Ochrana proti nebezpečným vlivům. Ekologická výroba a likvidace. Samo-čistící efekty Zlepšení odolnosti proti oděru. Zlepšení hojení ran Podpora péče o zdraví. Podpora životních funkcí. Snadná údržba. Estetické projevy. Zlepšený omak. Řízení viditelnosti.

Požadavky na textilie technické Vysoká pevnost a modul (tah, ohyb, krut) Nízká deformabilita Nízký creep (tečení) Odolnost vůči působení okolí (UV, vlhkost, hnití) Odolnost vůči oděru Absorbce rázů (šokových zatížení) Odolnost vůči tepelnému působení Odolnost vůči cyklickému namáhání Snadná skladovatelnost Pomalé stárnutí Nízká tepelná roztažnost

Spotřeba textilií

Textilie v automobilech Automobilový průmysl je jeden z největších spotřebitelů technických textilií: na každé auto připadá dnes kolem 20 kg. To je při počtu 45 millionů aut produkovaných ročně 0.95 milionů tun. 3.5 kg potahy sedadel 4.5 kg koberce 6 jiné textilie v kabině 6 kg kompozita (skleněná vlákna) 10 m 2 čalounění 8.5 m 2 doplňky (včetně koberců) Kombinace: pěna textilie

Textilie v architektuře Textilní struktury Lehké Pevné (relativně) Snadno tvarovatelné (mechanicky předepnuté, nafouknuté vzduchem) Snadno rozebíratelné (přechodné stavby) Snadno barvitelné Průsvitné (možnost) Ekonomické

Textilie ve stavebnictví Zesílení betonu Kompozitní materiály Odlehčené konstrukce Geotextilie (filtrace) Předepnuté konstrukce Nafukovací haly Izolace proti chladu a teplu Pokrytí vnitřní a vnější Oddělování prostor 2D splétání 3D splétání Požadavky Mechanická odolnost Zesílení materiálů Tepelná izolace Zvuková izolace Odolnost vůči vodě Odolnost vůči záření Odolnost vůči ohni Odolnost vůči statické elektřině Odolnost vůči povětrnosti

Ekologie, Vlákna Biotechnologie, Ekonomie Nanotechnologie Nové materiály Podíl vláken na spotřebě celulozova ostatni Polyamidy Akrylova Polypropylen Polyestery 5 Spotreba (miliony tun) 100 90 80 70 60 Emise CO 2 při přípravě vláken kg CO 2 na kg vlákna PLA 2 Bavlna 6 vlna 2 Viskoza 9 bavlna org. 2.2 Polyamidy 9.3 Akrylova 5.5 Spotreba vlaen Spotreba= 0.035*rok 2-138*rok + 1.37e+005 Polyestery Bavlna 50 40 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Rok

Zvláštnosti textilních vláken Vlákenná struktura která vzniká vlivem nevratné orientace makromolekul podél osy vláken a částečnou krystalizací. Anizotropie fyzikálních a mechanických vlastností vláken způsobená vlákennou strukturou Kooperativní charakter viskoelastické deformace souvisí s tím, že segmenty polymerních řetězců jsou navzájem propojeny sekundárními vazbami. Vlákna jsou specifickou skupinou materiálů, jejichž chování je závislé jak na čase tak i na teplotě.

Inteligentní textilie Pasivní citlivé na externí podněty (ph, záření, elektrická, magnetická, mechanická pole), pouze indikace změn (vjem). Typické funkce čidel. Aktivní citlivé na externí podněty (ph, záření, elektrická, magnetická, mechanická pole) a schopné reakce vedoucí k jejich pasivaci (vjem a reakce). Typ reakce je většinou rozměrová změna. Extra aktivní (oblékací elektronika), pasivní. První generace standardní textilie + běžná miniaturizovaná elektronika Druhá generace funkce integrované do textilií, textilní elektronika (textilní displeje, klávesnice, přepínače..) Třetí generace vlákna s elektronickými funkcemi, textilní počítače Nové směry: Samo opravování Samo adaptace Sběr energie

Materiály pro inteligentní struktury Elektroaktivní keramika Piezoelektrická (PZT olovo, zirkonium titan) Slitiny - Tvarová paměť Optická vlákna -Polymerní Speciální polymery Elektroaktivní (PVDF, PANI, gely) Elektro a magneto rheologické elastomery Nano materiály aerogely, nanokompozita, nanočástice Vlákno POWER polovodivý materiál a nano materiál schopný absorpce fotonů a emise elektronů

Trendy Zapouzdřování Speciální vlákna Nanočástice Povrchové efekty Malé série (velká variabilita) Rychlá odezva Zákaznicky orientované Procesy Enzymatické Katalytické Ultrazvuk, mikrovlny Plasma, UV záření Infračervené záření Funkcionalizace Ekologie Dynamické projevy Anti-mikrobiální Samo-čištění Speciální odezvy Multifunkční efekty Antoine de Saint-Exupery Le Petite Prince Your goal is not to foresee the future, it is to enable it. Voda Superkritické kapaliny Iontové kapaliny Energetické zdroje Chemikálie Pracovní podmínky

Jak může pomoci textilní fakulta praxi Vývoj nových výrobků a technologií Testování vlastností (komfort, barevnost, opotřebení, vzhled, deklarované vlastnosti) Použití nových materiálů a jejich kombinací Design technických textilních struktur Řízení jakosti Pomoc při řešení problémů Vývojové trendy a studie Semináře a školení Oděvní a neoděvní design

Budoucnost Každá dostatečně pokročilá technologie vypadá jako magie Sir. A.C. Clark