М. Марти
Формирование биофункциональных текстильных материалов путем применения инкапсулированных активных веществ с полиэфирной основой является непростой задачей. Однако, изменяя только химическую поверхность и/или морфологическую структуру или проектируя подходящие покрытия, можно модулировать межфазные свойства полимера, не влияя на его общие свойства. Применение микрокапсул или подобных структур, содержащих антимикробные агенты, будет оптимизировано путем модификации поверхности волокон с помощью плазменной обработки. Предварительная обработка воздушной короной и атмосферной плазмой (Corona Plus, Vetaphone, Дания) была применена к ткани PES для подготовки ее поверхности к последующей обработке микро- и нанокапсулами с эфирными маслами (орегано, лаванда и т. д.). Основным исследуемым параметром была мощность плазмы, поскольку расстояние между электродами поддерживалось постоянным. Предварительная обработка плазмой привела к лучшему осаждению микрокапсул из-за изменений в химическом и морфологическом составе поверхности ткани PES (образование новых групп COOH) и увеличение шероховатости волокон. Химические и морфологические изменения подтверждены с помощью FTIR/ATR и XPS. Эфирные масла, такие как орегано и лаванда, были инкапсулированы в микрокапсулы с хитозаном в предварительной эмульсии для стабилизации масла. Антимикробная активность биофункциональных текстильных материалов была оценена в соответствии со стандартами AATCC. Математическое моделирование доставки лекарств из полиэфирного текстиля также было оценено для изучения механизмов высвобождения. Активация/функционализация текстильной поверхности PES способствует последующей адгезии антимикробных агентов, инкапсулированных с биополимерами.