Spolufinancováno MŠMT : kód projektu LN00B090. Ing. Jan Marek, CSc. INOTEX CZ 544 01 Dvůr Králové nad Labem marek@inotex.cz



Podobné dokumenty
Potravinářské aplikace

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

Netkané textilie. Materiály 2

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Vývoj systémů nánosu pasty a pěny pro řízené porézní vrstvy a zvýšení životnosti filtračních textilií, vč. technologie crushed foam

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Výzkumné centrum Textil II SEKCE B Textilní technologie

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 4

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

Technické textilie. Textilie pro sport a volný čas. Vytvořil: Novák, O.

Funkční nanostruktury Pavla Čapková

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

Materiálový výzkum. Výzkumný program

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

Základní formy využití polymerů. Aditivy do polymerních látek Plasty Nátěrové hmoty Vlákna

VYBRANÉ PRODUKTY JARO 2011

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Přehled jednotlivých produktových řad

Odstavec 1: Charakteristika látky popř. směsi a firma/závod. Kontaktní místo pro tech.informace: Telefon: 0049(0) Fax:

Bariérové textilie Ing. Jana Drašarová Ph.D. Co umí textil?

CARE 1 x 1 OCHRANA A PÉČE PRO FUNKČNÍ TEXTILIE photo: Swix Sport GmbH

PLASTINUM - řešení mikrobuněčného pěnového vstřikování.

ODĚVNÍ KOMFORT TERMOFYZIOLOGICKÝ KOMFORT

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1.

Úvod do elektrostatického zvlákňování. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Chemické metody přípravy tenkých vrstev

ATMOSFÉRA. Obecná část

Velikosti: 26/27,28/29,30/31

Tato luxusní matrace je špičkou ve své třídě. Pro výrobu byly použity nejkvalitnější materiály. Nosné jádro tvoří studená pěna, která je podélně a

TECHNOLOGIE. Inovativní konstrukce, která umožňuje používání ve všech ročních obdobích. Odolné nylonové suché zipy s upraveným nízkým profilem.

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

MATRACE SNOOZE PARTNER PARTNER. spaní na míru

TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů)

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

VELIKOSTI MATRACÍ. 80 x 190 cm 90 x 190 cm 85 x 195 cm 80 x 200 cm 90 x 200 cm 100 x 200 cm 120 x 200 cm 140 x 200 cm 160 x 200 cm 180 x 200 cm

Popis technologie tvarování

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU

* Druhá strana-100% bavlněná tkanina prošitá s výplní, 0,5 cm studená HR pěna a netkaná látka

Chemie povrchů verze 2013

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

POZVÁNKA NA EXKURZI PRO ZÁJEMCE O ŘEŠENÍ DP, BP VE SPOLUPRÁCI S VÚAnCh

ISOLFIL - 100% polypropylénová příze

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Koželužská Třebíč

changing the face Nová scéna Národního divadla

Glass temperature history

Wera 2go 1 Nosič nářadí. Wera 2go Kufr na nářadí. Wera 2go 3 Box na nářadí. Wera 2go 4 Kapsa na nářadí. Wera 2go 5 Nosič nářadí.

ztuhnutím pyrosolu taveniny, v níž je dispergován plyn, kapalina nebo tuhá látka fotochemickým rozkladem krystalů některých solí

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

Integrované stínicí prvky pro izolační dvojskla a trojskla. Žaluzie - Rolety - PlisÉ - DueTte

ČESKÉ KOMFORTNÍ MATRACE.

Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář Praha

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

1. Látkové soustavy, složení soustav

Technologie přípravy smart textilií. Jana Drašarová

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

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

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

MaxiFlex. prorange TM. Elite TM. Tloušťka v dlani 0,75 mm Bez silikonu. Komfort a výkon pro jedinečné pracovní nástroje.

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

Matrace-vakuové ortopedické

Integrovaná střední škola, Slaný

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

Úpravy brýlových čoček. LF MU Brno Brýlová technologie

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Mesoporézní vs. ploché elektrody

CZ.1.07/1.1.30/

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

PŘEDNÁŠKA 7 VRCHOVÉ ODĚVNÍ MATERIÁLY

Vítězslav Bártl. srpen 2012

Slunce # Energie budoucnosti

O PRODUKTECH NANO4LIFE

Ing. Alexander Trinner

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný

Jedno z možných rozdělení

Název opory DEKONTAMINACE

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

PŘÍPRAVKY NA BÁZI LIGNOSULFONÁTŮ

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Mikro a nano vrstvy. Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, tenkovrstvé sensory - N444028

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Vybrané spektroskopické metody

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ LIST. Komponenty pro systém s potrubím ø 75 mm (potrubí o délce 50 m) (potrubí o délce 10 m)

Leštička s držadlovým krytem LK 602 VR

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Transkript:

Spolufinancováno MŠMT : kód projektu LN00B090 Ing. Jan Marek, CSc. INOTEX CZ 544 01 Dvůr Králové nad Labem marek@inotex.cz

T E X T I L I E NOSIČE UŽITNÝCH FUNKCÍ AKTIVACE PRO NOVÉ, INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE ČISTŠÍ PRODUKCE

NANOTECHNOLOGIE V TEXTILNÍM ZUŠLECHŤOVÁNÍ FUNKCIONALIZACE TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ KOTVENÍ NANOSKELETŮ NA / VE STRUKTUŘE VLÁKENNÉHO POLYMERU NANOVRSTVY MIKRO A NANOČÁSTICE JAKO NOSIČE A EMITORY AKTIVNÍCH KOMPONENT NANO VLÁKENNÉ STRUKTURY

AKTIVACE TEXTILIÍ ZVYŠOVÁNÍ UŽITNÉHO KOMFORTU ZCELA NOVÉ AKTIVNÍ SYSTÉMY A KOMPONENTY APLIKACE KONVENČNÍMI METODAMI - IMPREGNACE (NĚKDY I VYTAHOVACÍ POSTUPY) - ZÁTĚRY A POVRSTVOVÁNÍ - LAMINACE ALTERNATIVNĚ MODIFIKACE PŘI VÝROBĚ VLÁKEN VYSOKÁ ŽIVOTNOST

POVRCHOVÁ MODIFIKACE 1) UKLÁDÁNÍ 2) ŘÍZENÁ EMISE 3) REVEZIBILNÍ SYSTÉM KOLEKTORY EMITORY DONÁTORY POHLCOVAČE PACHŮ DOPINGOVÉ LÁTKY PARFEMOVÉ KOMPOSICE FARMAKA KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY (TĚLOVÁ KOSMETIKA)

AKTIVACE POVRCHŮ SUPRAMOLEKULÁRNÍ CYKLICKÉ STRUKTURY CYKLODEXTRINY: CYKLICKÉ ŠTĚPNÉ PRODUKTY ŠKROBU VZNIKAJÍCÍ CYKLODEXTRINY: UZAVŘENÍM KRUHU 6-86 8 GLUKÓZOVÝCH JEDNOTEK ( ά γ CYKLODEXTRINY) SCHEMATICKÝ MODEL MOLEKULÁRN RNÍ STRUKTURY HYDROFILNĚ - HYDROFOBNÍ CHARAKTER VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ČÁSTI MOLEKULY HYDROFOBNÍ DUTINA HYDROFILNÍ PLÁŠŤ

AKTIVACE POVRCHŮ SUPRAMOLEKULÁRNÍ CYKLICKÉ STRUKTURY CYKLODEXTRINY VAZBA NA TEXTILNÍ SUBSTRÁTY PES MCT deriv. Celulóza -OH Proteinová vlákna (vlna)

AKTIVACE POVRCHŮ CYKLODEXTRINY - VYUŽITÍ POHLCOVAČE PACHY EMITORY CIGARETOVÝ KOUŘ POT PARFÉMOVÉ KOMPOZICE INSEKTICIDY FEROMONY ANTIMIKROBIÁLNÍ LÁTKY VYPÍRÁNÍ SYCENÍ A POZVOLNÁ EMISE AKTIVOVANÝ STAV VLHKO ČÍM VĚTŠÍ VLHKOST, TÍM VÍCE ZAKOTVENÝCH SLOŽEK SE UVOLŇUJE REVERSIBILNÍ SYSTÉM

AKTIVACE POVRCHŮ DALŠÍ SUPRAMOLEKULÁRNÍ STRUKTURY CALIXARENY MAKROCYKLICKÉ FENOLICKÉ MOLEKULY OBSAHUJÍ HYDROFOBNÍ KANÁLKY SCHOPNOST HOSTIT ORG. LÁTKY TĚŽKÉ A RADIOAKTIVNÍ KOVY K + - A - KOORDINAČNÍ SYSTÉM - TRANSPORT LIPOSOMŮ ROTAXANY / CATENANY ANIONICKÝ CHARAKTER AKTIVACE SELEKTIVNÍCH ROZPOZNÁVACÍCH FUNKCÍ MOLECULAR - MACHINE KONDENZAČNÍ /POLYMERNÍ REAKCE MOLEKULÁRNÍ PŘEPÍNAČE SCHOPNOST PŘECHODU MEZI DVĚMA ČI VÍCE STAVY A VYVOLAT CHEMICKOU / FYZIKÁLNÍ ODEZVU. TÉŽ OPTO- A ELEKTROCHROMNÍ SYSTÉMY. VYUŽÍVAJÍ Í KONFORMAČNÍ CHELATACI ZAPNUTO VYPNUTO VAZBA NABITÝCH HOST LÁTEK V PŘÍTOMNOSTI TI / NEPŘÍTOMNOSTI PŘECHODOVÝCH Me IONTŮ

AKTIVACE POVRCHŮ REVERZIBILNÍ HYDROFOBNÍ / HYDROFILNÍ POVRCH MOLECULAR FOREST (M.I.T. /USA) 1) TVORBA ROVNOMĚRNĚ PROSTOROVĚ USPOŘÁDANÉ POVRCHOVÉ MOLEKULOVÉ STRUKTURY (VYUŽITÍ KLOBOUKŮ ) 2) PERFEKTNÍ ROVNOMĚRNOST HUSTOTY MOLEKUL ANIONICKÝ HYDROFILNÍ KONEC VZHŮRU 3) ZAVEDENÍ (+) ELEKTRICKÉHO IMPULSU DO NOSNÉ TEXTILIE PŘITAŽENÍ HYDROFILNÍCH KONCŮ MOL. HYDROFOBNÍ POVRCH OBRÁCENÍ EL. NÁBOJE TEXTILIE NAPŘÍMENÍ DOKONALÝ PŘÍJEM VODY

AKTIVACE POVRCHŮ MIKROENKAPSULACE MIKROKULIČKY POLYMERNÍ OBAL (SKOŘÁPKA) OBALUJÍCÍ PLYNNÝ ČI KAPALNÝ AKTIVNÍ SYSTÉM UVNITŘ NEPORÉZNÍ KAPSLE OBAL NEPORÉZNÍ ZEJMÉNA TERMOTROPNÍ FOTOTROPNÍ SYSTÉMY OBAL PORÉZNÍ POSTUPNÁ EMISE ENKAPSULOVANÝCH LÁTEK ZÁVISLOST NA VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ PORÉZNÍ KAPSLE

MIKROENKAPSULACE NEPORÉZNÍ TERMOSENZIBILNÍ ( TERMOTROPNÍ) SYSTÉMY REAKCE NA TEPELNÝ PODNĚT - POLYMERNÍ SLUPKA ELASTICKÁ OHŘEV EXPANZE NÁPLNĚ KAPSLE ZVĚTŠOVÁNÍ IZOLAČNÍ VRSTVY KOTVENO V POLYMERNÍM TERMOPLASTU EXPANZE DO DOSAŽENÍ RIGIDNÍHO FILMU NOSIČE ( TERMOREAKTIVNÍ FILMOTVORNÝ SYSTÉM) NADOUVADLA 3D TISKY, PROTISKLUZOVÉ VRSTVY TEPELNÉ BARIÉRY DISTANČNÍ EFEKT NEVRATNÁ ZMĚNA

VYUŽITÍ: NADOUVADLA - FUNKČNÍ TEXTILIE MIKROENKAPSULACE NEPORÉZNÍ TERMOTROPNÍ SYSTÉMY PŘÍSADY DO PVC PLASTISOL NÁNOSŮ VÝHODY PROTI I CHEMICKÝM NADOUVADLŮM ŘÍZENÉ NAPĚŇOVÁNÍ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH HOMOGENNÍ STRUKTURA LAMEL VĚTŠÍ ROZMEZÍ TEPLOTA / ČAS PRO NAPĚNĚNÍ BEZ RIZIKA KOLAPSU PĚNOVÉ STRUKTURY ODLEHČOVACÍ PLNIVA - V NEEXPANDOVANÉ I EXPANDOVANÉ FORMĚ SNÍŽENÍ HUSTOTY (cca 40% / 1% MIKROKAPSLÍ) MINIMÁLNÍ POROZITA ODLEHČENÉHO FILMU (NEPORÉZNÍ KAPSLE) SNÍŽENÍ HMOTNOSTI PASTY (NÁNOSU) cca 30% SOUČASNĚ POHLCENÍ HLUK, VIBRACE, RÁZY SNÍŽENÍ NÁKLADŮ MÉNĚ NÁNOSU - NIŽŠÍ HMOTNOST A PŘEPRAVNÍ NÁKLADY - NOVÉ VLASTNOSTI

MIKROENKAPSULACE NEPORÉZNÍ TERMOTROPNÍ SYSTÉMY PŘÍKLADY APLIKACE NA TEXTILNÍ SUBSTRÁT 1. ZÁTĚR - LAMINACE 2. NÁSTŘIK 3. IMPREGNACE 4. JINÉ APLIKACE TISK

MIKROENKAPSULACE NEPORÉZNÍ TERMOTROPNÍ SYSTÉMY PHASE CHANGE MATERIALS TEPLO Zkapalňuje PCM - Absorpce tepla CHLAD HŘEJE Tuhne PCM -Předává absorbované teplo REGULACE TEPLOTY FUNKCE JAKO ABSORPČNÍ CHLADNIČKA Příliš teplo Optimální tepelný komfort Příliš zima

MIKROENKAPSULACE NEPORÉZNÍ TERMOTROPNÍ SYSTÉMY P C M MODIFIKACE FUNKČNÍCH VLÁKEN VE HMOTĚ OUTLAST (INVISTA DUPONT + OUTLAST TECHNOLOGIES /USA) AKRYLOVÉ VLÁKNO + TERMOCULES DALŠÍ APLIKACE: ZÁTĚR / PĚNA - FILMY

TERMOTROPNÍ SYSTÉMY MEMBRÁNA S PAMĚTÍ VODUODPUDIVÁ NEPROFUKUJÍCÍ PAROPRODYŠNÁ DIAPLEX MITSUBISHI HEAVY IND. (JAP) (SMP) = SHAPE MEMORY POLYMERS REAGUJE NA ZMĚNU OKOLNÍCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK TERMOVIBRACE (BROWNŮV POHYB) AKTIVACE POLYMERNÍHO FILMU V MEMBRÁNĚ SE OTEVÍRAJÍ PÓRY UVOLNĚNÍ PRŮCHODU POT / TEPLO POKLES TEPLOTY UZAVŘENÍ PÓRŮ NEPRODYŠNOST NASTAVITELNOST AKTIVAČNÍHO BODU ( C)

AKTIVACE POVRCHŮ TERMOCHROMNÍ & FOTOCHROMNÍ MIKROKAPSLE CHAMELEON - EFEKT VYUŽITÍ TERMOCHROMNÍHO BARVIVA ZMĚNA BARVY ZÁVISÍ NA TEPLOTĚ BARVA ZÁVISÍ NA ABSORPCI & REFLEXI SVĚTLA MIKROKAPSLE JAKO OCHRANNÝ POVLAK TERMOCHROMNÍHO HO BARVIVA VRATNÁ BAREVNÁ ZMĚNA RŮZNÁ CITLIVOST NA TEPLOTY

AKTIVACE POVRCHŮ TERMOCHROMNÍ REVERZIBILNÍ ANORGANICKÁ BARVIVA RŮZNÁ TEPLOTA BAREVNÉ ZMĚNY VARIANTA: ANORGANICKÉ + ORGANICKÉ KOMPONENTY NEVRATNÁ BAREVNÁ ZMĚNA

AKTIVACE POVRCHŮ FOTOCHROMNÍ UV SENZITIVNÍ ENKAPSULOVANÉ SYSTÉMY ROSTOUCÍ VÝZNAM V SOUVISLOSTI OCHRANY TĚLA VŮČI EXPOZICI UV ZÁŘENÍM VLIVEM SVĚTELNÉ EXPOZICE PŘECHOD NEBAREVNÁ BAREVNÁ FORMA VRATNÝ DĚJ

AKTIVACE POVRCHŮ ENKAPSULACE PORÉZNÍ MIKROKAPSLE NANOTECHNOLOGIE - POVRCH. STRUKTURY ZAPOUZDŘENÉ AKTIVNÍ KOMPONENTY POSTUPNĚ PENETRUJÍ POLYMERNÍ STĚNOU (SKOŘÁPKOU) KAPSLE SMĚR PŮSOBENÍ: VNĚ OCHRANA INSEKTICIDNÍ ANTI- MOSQUITO (komár) ANTI- TICK (klíště) ANTI- MITE (roztoči) PARFEMOVÉ KOMPOSICE + AROMATERAPIE DOVNITŘ VÝŽIVA A ZVLHČOVÁNÍ POKOŽKY ALOE VERA VITAMÍN A,D,E ANTI CELLULITE DEODORAČNÍ A ANTIBAKTERIÁLNÍ: POMALÉ UVOLŇOVÁNÍ DLOUHODOBÝ EFEKT

TEST ATCC 6538 P STAPHYLOCCUS AUREUS 18 hodin blank 18 hodin + AB KAPSLE TEST ATCC 4352 KLEBSIELLA PNEUMONIAE 18 hodin blank 18 hodin + AB KAPSLE

AKTIVACE POVRCHŮ ENKAPSULACE BIFUNKČNÍ KAPSLE NEJNOVĚJŠÍ VARIANTA ENKAPSULAČNÍ TECHNOLOGIE KOMBINACE : 1) POLYMERNÍ PERMEABILNÍ STĚNA (SKOŘÁPKY) KAPSLE 2) KTERÁ JE POVRSTVENA AKTIVNÍ NANOVRSTVOU STŘÍBRA A 3) VARIABILNÍ NÁPLŇ KAPSLE,, KTERÁ SE POSTUPNĚ UVOLŇUJE DO PROSTŘEDÍ FUNKCE 1: ANTIBAKTERIÁLNÍ FUNKCE Ag POVLAKU FUNKCE 2: DLOUHODOBÝ ÚČINEK NÁPLNĚ : AROMATERAPIE PARFÉMY Polymerní stěna ZVLHČOVÁNÍ POKOŽKY ALOE VERA Náplň VITAMÍNY REPELENTNÍ ÚČINEK aj. Nanovrstva stříbra

AKTIVACE POVRCHŮ NEVIDITELNÍ POMOCNÍCI K DOSAŽENÍ ZCELA NOVÝCH EFEKTŮ PŘIDANÉ HODNOTY SUPRAMOLEKULÁRNÍ NOSIČE NEPORÉZNÍ MIKROKAPSLE - REVERSIBILNÍ PŘEPRAVA AKTIVNÍCH KOMPONENT A ŠKODLIVIN - MOLEKULÁRNÍ STROJE A VYPÍNAČE (SHAPE MEMORY POLYMERS) - RIGIDNÍ PCM - ELASTICKÁ TERMONADOUVADLA PORÉZNÍ MIKROKAPSLE A NANOSTRUKTURY - ŘÍZENÁ EMISE (DONORY) AKT. KOMPONENT DLOUHODOBÝ ÚČINEK ODOLNOST V ÚDRŽBĚ INERTNÍ VŮČI POKOŽCE / HOJIVÉ ÚČINKY - MOŽNOST KOTVENÍ BIOMATERIÁLŮ

AKTIVACE POVRCHŮ SUPRAMOLEKULÁRNÍ A MIKRO / NANO ENKAPSULOVANÉ NOSIČE OBLASTI VYUŽITÍ: - FUNKČNÍ OCHRANNÉ OBLEČENÍ - ŘÍZENÉ DÁVKOVÁNÍ OUT DOOR, PRACOVNÍ OCHRANA, TECHNICKÉ MEMBRÁNY EXTRÉMNÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY (TEPLOTA, UV) RIZIKA KONTAMINACE ŽIVÝMI MIKRO / MAKRO ORGANISMY LÉČIVA, REGENERACE POKOŽKY - OBLEČENÍ PRO STARŠÍ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ZARUČENA PRAVIDELNÁ ROVNOMĚRNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE A REGENERACE DOMA

INOVACE A TRANSFER TECHNOLOGIÍ I N O T E X NA CESTĚ K FUNKČNÍM TEXTILIÍM NOVÉ GENERACE