| (19) |
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(11) |
EP 2 108 070 B1 |
| (12) |
FASCICULE DE BREVET EUROPEEN |
| (45) |
Mention de la délivrance du brevet: |
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26.10.2011 Bulletin 2011/43 |
| (22) |
Date de dépôt: 09.01.2008 |
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| (86) |
Numéro de dépôt: |
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PCT/FR2008/000025 |
| (87) |
Numéro de publication internationale: |
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WO 2008/099090 (21.08.2008 Gazette 2008/34) |
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| (54) |
PROCÉDÉ DE FONCTIONNALISATION D'UN SUBSTRAT TEXTILE PAR PONTAGE SOUS RAYONNEMENT IONISANT
VERFAHREN ZUR FUNKTIONALISIERUNG EINES TEXTILSTOFFSUBSTRATS DURCH VERNETZUNG VON BINDUNGEN
UNTER EINER IONISIERENDEN STRAHLUNG
METHOD FOR FUNCTIONALISING A TEXTILE SUBSTRATE BY CROSS-LINKING BONDING UNDER A IONISING
RADIATION
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| (84) |
Etats contractants désignés: |
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AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL
PT RO SE SI SK TR |
| (30) |
Priorité: |
10.01.2007 FR 0700164
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| (43) |
Date de publication de la demande: |
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14.10.2009 Bulletin 2009/42 |
| (73) |
Titulaire: Lainiere De Picardie |
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80200 Péronne Cedex (FR) |
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| (72) |
Inventeur: |
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- COLIN, Claudine
F-69744 Genas (FR)
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| (74) |
Mandataire: Sayettat, Julien Christian |
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STRATO-IP
18, rue Soleillet 75020 Paris 75020 Paris (FR) |
| (56) |
Documents cités: :
WO-A-01/06054 US-A1- 2002 039 593
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WO-A-92/19993 US-A1- 2005 227 047
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| Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication
de la mention de la délivrance de brevet européen, toute personne peut faire opposition
au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition
doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement
de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen). |
[0001] L'invention concerne un procédé de fonctionnalisation d'un substrat textile au moyen
d'une composition active, un substrat textile fonctionnalisé par mise en oeuvre d'un
tel procédé, ainsi qu'un article textile confectionné avec un tel substrat textile.
[0002] L'invention s'applique notamment à la fonctionnalisation des substrats textiles de
sorte à leur conférer des propriétés de régulation thermique. Pour ce faire, il est
connu de fixer au substrat textile des microcapsules incorporant une composition d'un
matériau à changement de phase. En effet, par absorption - restitution d'énergie thermique
lors des changements de phase du matériau, le substrat textile permet de temporiser
les changements de température de sorte à procurer un confort thermique.
[0003] Le document
US-2005/0227047 décrit un procédé pour la fabrication de surfaces et/ou de structures régulatrices
de température sur un substrat.
[0004] Le document
WO-01/06054 décrit des préparations utiles pour un traitement permanent ou semi-permanent de
textiles ou d'autres substrats.
[0005] Pour fixer les microcapsules sur le substrat textile, on connaît, notamment du document
EP-0 611 330, l'enduction d'une couche de liant polymérique dans laquelle les microcapsules sont
dispersées, ledit liant adhérant sur ledit substrat textile.
[0006] Toutefois, du fait de la présence de la couche de liant, cette solution ne donne
pas entièrement satisfaction d'un point de vue de la souplesse du substrat textile.
En outre, le poids du substrat textile enduit s'en trouve augmenté de façon préjudiciable.
Enfin, la couche de liant étant étanche à l'air, la respirabilité du substrat textile
s'en trouve également détériorée. Toutes ces limitations ne permettent pas de confectionner,
avec le substrat textile, un article textile convenable, notamment pour être porté
à proximité du corps d'une personne.
[0007] On connaît par ailleurs du document
EP-1 275 769, un procédé de fixation individuelle de microcapsules sur un substrat textile. Pour
ce faire, les microcapsules sont dispersées avec un agent de fixation et le substrat
textile est imprégné avec ladite dispersion. Ensuite, un rayonnement UV est appliqué
pour activer l'agent de fixation afin d'assurer la fixation individuelle des microcapsules
sur le substrat textile.
[0008] Ce procédé, s'il permet de résoudre les problèmes du procédé précédemment exposé,
trouve ses limites relativement à la quantité de microcapsules qui peuvent être fixées.
[0009] L'invention a pour but de pallier les inconvénients de l'art antérieur en proposant
un procédé de fonctionnalisation d'un substrat textile dans lequel une quantité importante
d'une composition active peut être incorporée, et ce sans limiter de façon importante
la souplesse et la respirabilité dudit substrat textile.
[0010] A cet effet, et selon un premier aspect, l'invention propose un procédé de fonctionnalisation
d'un substrat textile au moyen d'une composition active, ledit procédé comprenant
les étapes prévoyant de :
- préparer une formulation de microcapsules contenant la composition active dans une
enveloppe, ladite enveloppe étant à base d'un matériau comprenant un type de groupement
réactif sous rayonnement ionisant, ladite formulation comprenant en outre au moins
un agent de pontage présentant deux types de groupements réactifs sous rayonnement
ionisant ;
- imprégner le substrat textile avec la formulation de microcapsules ;
- appliquer un rayonnement ionisant sur le substrat textile imprégné de sorte à assurer
le pontage des microcapsules sur ledit substrat par réaction des groupements réactifs.
[0011] Selon un deuxième aspect, l'invention propose un substrat textile fonctionnalisé
par mise en oeuvre d'un tel procédé, ledit substrat incorporant plus de 10 g/m
2 de microcapsules contenant la composition active, lesdites microcapsules étant associées
par pontage entre leur enveloppe et les fibres dudit substrat.
[0012] Selon un troisième aspect, l'invention propose un article textile confectionné avec
un tel substrat textile, ledit article comprenant en outre, d'un coté du substrat
textile, une couche textile intérieure et, de l'autre coté dudit substrat, une couche
textile extérieure qui est agencée pour emprisonner un volume d'air.
[0013] D'autres particularités et avantages de l'invention apparaîtront dans la description
qui suit de différents modes de réalisation particuliers.
[0014] L'invention concerne un procédé de fonctionnalisation d'un substrat textile au moyen
d'une composition active. En particulier, la substance active peut être apte à procurer
une fonction de régulation thermique au substrat textile. Dans d'autres applications,
la substance active peut présenter d'autres fonctions, par exemple hygiénique ou de
confort. Dans des exemples de réalisation, la substance active peut comprendre des
huiles essentielles, notamment pour améliorer la respiration, des parfums, des répulsifs,
notamment des anti-moustiques, des charges conductrices ou antistatiques, des agents
bactériostatiques tels que des sels d'argents, des anti-odeurs.
[0015] Le procédé prévoit de préparer une formulation de microcapsules contenant la composition
active dans une enveloppe, lesdites microcapsules présentant une taille inférieure
à 20 µm, notamment comprise entre 1 et 10 µm en moyenne.
[0016] Dans la formulation décrite ci-dessous, la substance active comprend un matériau
à changement de phase dont la température de fusion est comprise entre 15°C et 38°C,
de préférence entre 22°C et 35°C, de sorte à assurer une thermorégulation au voisinage
de la température corporelle humaine.
[0017] De façon connue, une telle composition active peut être à base de paraffine, notamment
comprenant entre 16 et 22 atomes de carbone en fonction de la température de fusion
souhaitée. Ainsi, lorsque la température ambiante augmente, la liquéfaction de la
composition active permet une absorption d'énergie calorique à température quasi constante
et, lorsque la température ambiante diminue, la solidification de ladite composition
permet de restituer ladite énergie calorique. En variante, on peut utiliser des matériaux
à changement de phase ignifuges ne contenant pas de paraffines, notamment pour des
applications non feu.
[0018] En outre, l'enveloppe des microcapsules est à base d'un matériau comprenant un type
de groupement réactif sous rayonnement ionisant. En particulier, de tels groupements
peuvent comprendre une liaison insaturée qui, sous l'effet du rayonnement ionisant,
forme un radical libre réactif. Dans des exemples de réalisation, les groupements
réactifs sous rayonnement ionisant sont choisis dans le groupe comprenant les groupements
hydroxyles, carboxyles, carbonyles, acrylates, méthacrylates, amines, amides, imides,
uréthanes, styrènes. En variante, l'enveloppe peut comprendre plusieurs types de groupements
réactifs sous rayonnement ionisant.
[0019] La formulation décrite comprend deux types de microcapsules, les matériaux à changement
de phase de chacun des types de microcapsules différant par leur température de fusion.
En particulier, les deux types de microcapsules peuvent être celles référencées Lurapret
TX PMC 28 et Lurapret TX PMC 35 de la société BASF, qui présentent respectivement
une température de fusion à 28°C et 35°C. Pour ce faire, la substance active est respectivement
du n-Octadécane et du n-Eicosane, la capacité de stockage ou de restitution de calories
étant de l'ordre de 170 J/g. Par ailleurs, l'enveloppe est à base de polyméthylméthacrylate
(PMMA) qui présente des groupements acrylates réactifs sous rayonnement ionisant.
[0020] La formulation de microcapsules comprend en outre au moins un agent de pontage présentant
deux types de groupements réactifs sous rayonnement ionisant, lesdits types pouvant
être identique ou différent. De même que pour l'enveloppe, les groupements réactifs
sous rayonnement ionisant peuvent être choisis dans le groupe comprenant les groupements
hydroxyles, carboxyles, carbonyles, acrylates, méthacrylates, amines, amides, imides,
uréthanes, styrènes. En outre, au moins certains groupements réactifs peuvent être
choisis pour être réactifs thermiquement.
[0021] Plus précisément, la composition de microcapsules peut comprendre un mélange d'agents
de pontage, notamment choisis dans le groupe comprenant le glycidyl acrylate ou méthacrylate
(AGLY, MAGLY), les polyéthylènes glycol 200, 400, 600 diacrylate (PEG200 DA, PEG400
DA, PEG600 DA), le dipropylène glycol diacrylate (DPGA), le sulfopropyl méthacrylate
de potassium (SPMK) et le lauryl méthacrylate ou acrylate.
[0022] En particulier, l' AGLY ou le MAGLY est un agent de pontage difonctionnel présentant
un groupement époxy et un groupement acrylate ou méthacrylate et les PEG DA sont des
plastifiants internes difonctionnels qui participent au pontage en allongeant les
chaînes de liaison entre les microcapsules et les fibres. L'utilisation combinée de
ces deux types d'agents de pontage permet donc d'améliorer la souplesse du dépôt de
microcapsules.
[0023] Le rapport massique entre le ou les agents de pontage et les microcapsules est préférentiellement
inférieur à 0,5, notamment compris entre 0,10 et 0,30.
[0024] Par ailleurs, la formulation de microcapsules peut comprendre entre 30% et 60% en
poids, notamment entre 40% et 50% en poids, de microcapsules dispersées dans un solvant,
notamment dans de l'eau. La formulation de microcapsules peut comprendre en outre
au moins un agent améliorant la stabilité de la dispersion, par exemple le sulfopropyl
methacrylate (SPM) ou le sulfopropyl acrylate (SPA) qui sont des monomères à caractère
anionique réactifs sous rayonnement ionisant, ou un latex acrylique tel que celui
commercialisé sous la dénomination HYCAR 26319 qui améliore le mouillage des microcapsules
par les agents de pontage tout en créant des pontages entre les microcapsules et le
substrat. En variante, ledit agent peut être un polyacrylate en gel ou une dispersion
de polyuréthane.
[0025] Le procédé prévoit ensuite d'imprégner le substrat textile avec la formulation de
microcapsules. L'imprégnation peut être réalisée par foulardage, les conditions dudit
foulardage ainsi que les caractéristiques du substrat textile étant adaptées pour
emporter au moins 80% et de préférence au moins 150% en poids de formulation de microcapsules
dans ledit substrat textile. Ainsi, en combinant une formulation très chargée en microcapsules
et un taux d'emport important, il est possible, grâce aux différents groupements réactifs,
de fixer une grande quantité de microcapsules dans le substrat textile
[0026] En particulier, la formulation de microcapsules peut être thixotropique et sa viscosité
comprise entre 130 et 150 mPa.s, notamment en ajoutant un fluidifiant à ladite formulation,
tel que de l'isopropanol. En outre, le substrat textile peut être à base de fibres
hydrophiles. Ainsi, il est possible d'obtenir un bon mouillage et une montée satisfaisante
de la formulation dans le substrat textile lors de l'imprégnation.
[0027] Par ailleurs, la pression de calandrage lors du foulardage est relativement faible,
notamment de l'ordre de 1 à 2 bars, pour permettre un emport important avec une pénétration
et une répartition homogène de la formulation de microcapsules dans le substrat textile.
Dans un exemple de réalisation, la quantité de formulation imprégnée dans un substrat
textile de masse surfacique de 50 g/m
2 peut être supérieure à 50 g/m
2, notamment comprise entre 50 g/m
2 et 150 g/m
2.
[0028] Après imprégnation, le substrat textile peut être séché, notamment au moyen de lampes
infrarouges, avant l'application d'un rayonnement ionisant sur le substrat textile
imprégné. Le séchage permet en outre d'assurer une thermofixation de la formulation
de microcapsules dans le substrat textile. En variante, la thermofixation peut être
réalisée postérieurement à l'application du rayonnement ionisant, par exemple à une
température comprise entre 100 et 140°C, pour parachever la fixation des microcapsules
par réactions des agents de pontage réactifs thermiquement.
[0029] La puissance et la durée du rayonnement sont agencées pour activer les groupements
réactifs de sorte à assurer le pontage des microcapsules sur ledit substrat. Selon
une réalisation, le rayonnement ionisant est un bombardement électronique généré par
un accélérateur d'électrons, qui peut être réalisé en un ou deux passages, notamment
en un passage de chaque coté du substrat textile. Par ailleurs, la puissance du rayonnement
ionisant combiné avec la présence des différents groupements réactifs permet de fixer
une grande quantité de microcapsules dans le substrat textile.
[0030] En outre, les réactions entre les groupements réactifs de l'enveloppe et des agents
de pontage permettent de relier l'enveloppe des microcapsules aux fibres, les microcapsules
entre elles ainsi qu'éventuellement les agents de pontage entre eux, de sorte à créer
un réseau tridimensionnel solide résistant au frottement ainsi qu'au lavage ou au
nettoyage à sec.
[0031] Enfin, le substrat textile peut être lavé puis séché ou subir d'autres traitements
nécessaires à son utilisation ultérieure.
[0032] Selon une réalisation, le procédé de fonctionnalisation comprend en outre une étape
de préparation d'un matériau présentant une étanchéité à la formulation de microcapsules
et, préalablement à l'imprégnation du substrat textile avec la formulation de microcapsules,
d'appliquer le matériau étanche sur au moins une zone de la surface du substrat textile
de sorte à empêcher l'imprégnation ultérieure de ladite zone avec la formulation de
microcapsules.
[0033] Cette réalisation, permet d'améliorer la souplesse du substrat textile fonctionnalisé,
en ce que les zones dépourvues de microcapsules peuvent former zones de pliures préférentielles
dudit substrat. En outre, certaines zones du substrat textile ne nécessitent pas d'être
fonctionnalisées. Dans un exemple de réalisation, les zones d'application du matériau
étanche peuvent former un réseau bidimensionnel sur la surface du substrat textile,
par exemple sous la forme de zones discrètes de géométrie rectangulaire ou autre.
De façon avantageuse, les zones d'application du matériau étanche peuvent former de
5% à 40% de la surface totale du substrat textile.
[0034] En outre, après l'application du rayonnement ionisant, au moins une partie du matériau
étanche peut être retirée de la surface du substrat textile de sorte à former des
zones dépourvues de microcapsules. En outre, l'élimination du matériau étanche, notamment
réalisée par lavage à chaud, permet de retirer l'éventuelle quantité de formulation
de microcapsules qui n'aurait pas été fixée lors de l'application du rayonnement ionisant.
Pour ce faire, on peut prévoir au moins un agent améliorant la dissolution et le retrait
ultérieur du matériau, par exemple du dioxyde de titane et/ou un sulfonate tensioactif.
[0035] Dans le cas où seule une partie du matériau étanche est retirée de la surface, il
est en outre possible de bénéficier des propriétés dudit matériau restant, notamment
relativement au transfert de calorie ou au transfert d'humidité entre les zones adjacentes
qui sont pourvues de microcapsules.
[0036] Selon une réalisation, le matériau étanche est à base de polyvinylalcool (PVA) au
moins partiellement hydrolysé qui est dissout dans l'eau, ladite solution comprenant
en outre un agent anti-adhérant pour la formulation de microcapsules. En variante,
le matériau étanche peut être à base de Chitosan ou de dérivés de Chitine. Par exemple,
l'agent anti-adhérant peut être un glycérol et la viscosité du matériau est prévue
pour piéger l'agent anti-adhérant afin d'éviter sa migration. En particulier, le matériau
étanche peut être thixotropique et présenter une viscosité comprise entre 50 et 300
dPa.s de sorte à permettre l'application sous forme de pâte avec migration au travers
du substrat textile pour enrober les fibres.
[0037] Le matériau étanche peut être appliqué par sérigraphie, suivie d'un séchage au moins
partiel dudit matériau avant imprégnation du substrat textile avec la formulation
de microcapsules. La quantité de matériau déposée peut être comprise entre 5 et 40
g/m
2.
[0038] La mise en oeuvre du procédé décrit ci-dessus permet d'obtenir un substrat textile
incorporant plus de 10 g/m
2, notamment plus de 40 g/m
2, de microcapsules contenant la composition active, dans lequel les microcapsules
sont associées par pontage entre leur enveloppe et les fibres dudit substrat. Le substrat
textile thermorégulant permet d'absorber et de restituer de 5 à plus de 150 J/g d'énergie
calorique.
[0039] Dans un exemple de réalisation, le substrat textile est à base de fibres hydrophiles
présentant un titre inférieur à 4 dtex, de sorte à favoriser la souplesse et la capacité
d'absorption de la formulation de microcapsules.
[0040] En particulier, les fibres peuvent être à base de polyester ou de polyamide. En variante,
on peut prévoir un mélange de fibres polyester ou polyamide et de fibres cellulosiques,
notamment en coton ou en viscose, par exemple dans une proportion pondérale de 80%
/ 20%.
[0041] Le substrat textile peut comprendre une nappe de non-tissé d'un poids inférieur à
50 g/m
2, notamment compris entre 30 et 80 g/m
2, et d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm. La longueur des fibres de la nappe peut
être comprise entre 30 et 60 mm. La nappe peut être liée par jet d'eau ou par tout
autre moyen permettant d'obtenir une nappe résistante et absorbante (aiguilletage,
liage chimique avec liant adapté, liage thermique).
[0042] En outre, le substrat textile peut subir, préalablement à sa fonctionnalisation,
des traitements particuliers, notamment pour améliorer sa cohésion et/ou sa mouillabilité.
Par ailleurs, en fonction de l'application envisagée, le substrat textile peut également
être formé d'un tricot ou d'un tissu.
[0043] Le substrat textile, lorsqu'il est fonctionnalisé avec une composition active comprenant
un matériau à changement de phase, permet d'assurer une thermorégulation. En particulier,
comme mentionné ci-dessus, deux types de microcapsules peuvent être incorporés dans
le substrat textile pour améliorer la thermorégulation conférée.
[0044] Le substrat textile peut être utilisé pour confectionner un article textile, notamment
destiné à la literie tel que des oreillers, des couettes, ou pour des vêtements, notamment
de sport ou professionnels.
[0045] En particulier, l'article textile peut comprendre, d'un coté du substrat textile,
une couche textile intérieure et, de l'autre coté dudit substrat, une couche textile
extérieure qui est agencée pour emprisonner un volume d'air, tel qu'une couche en
ouate. Ainsi, en disposant la couche intérieure en regard du corps, la fonction de
régulation thermique est optimisée. Par ailleurs, l'article textile peut comprendre
en outre une couche imper-respirante, par exemple hydrophile ou hydrophobe poreuse,
qui est disposée sur la couche textile extérieure de sorte à laisser respirer le corps
en empêchant l'eau liquide de l'atteindre.
1. Procédé de fonctionnalisation d'un substrat textile au moyen d'une composition active,
ledit procédé comprenant les étapes prévoyant de :
- préparer une formulation de microcapsules contenant la composition active dans une
enveloppe, ladite enveloppe étant à base d'un matériau comprenant un type de groupement
réactif sous rayonnement ionisant, ladite formulation comprenant en outre au moins
un agent de pontage présentant deux types de groupements réactifs sous rayonnement
ionisant ;
- imprégner le substrat textile avec la formulation de microcapsules ;
- appliquer un rayonnement ionisant sur le substrat textile imprégné de sorte à assurer
le pontage des microcapsules sur ledit substrat par réaction des groupements réactifs.
2. Procédé de fonctionnalisation selon la revendication 1, dans lequel la formulation
de microcapsules comprend entre 30% et 60% en poids de microcapsules dispersées dans
au moins un solvant.
3. Procédé de fonctionnalisation selon la revendication 2, dans lequel la formulation
de microcapsules comprend en outre au moins un agent améliorant la stabilité de la
dispersion.
4. Procédé de fonctionnalisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans
lequel la formulation de microcapsules comprend en outre un fluidifiant.
5. Procédé de fonctionnalisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans
lequel le rapport massique entre le ou les agents de pontage et les microcapsules
est compris 0,10 et 0,30.
6. Procédé de fonctionnalisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans
lequel les groupements réactifs sous rayonnement ionisant sont choisis dans le groupe
comprenant les groupements hydroxyles, carboxyles, carbonyles, acrylates, méthacrylates,
amines, amides, imides, uréthanes, styrènes.
7. Procédé de fonctionnalisation selon la revendication 6, dans lequel la composition
de microcapsules comprend un mélange d'agents de pontage choisis dans le groupe comprenant
le glycidyl acrylate ou méthacrylate (AGLY ou MAGLY), les polyéthylènes glycol 200,
400, 600 diacrylates (PEG200 DA, PEG400 DA, PEG600 DA), le dipropylène glycol diacrylate
(DPGDA), le sulfopropyl méthacrylate de potassium (SPMK) et le lauryl méthacrylate
ou acrylate.
8. Procédé de fonctionnalisation selon la revendication 6 ou 7, dans lequel l'enveloppe
des microcapsules est à base de polyméthylméthacrylate (PMMA).
9. Procédé de fonctionnalisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans
lequel l'imprégnation est réalisée par foulardage, les conditions dudit foulardage
ainsi que les caractéristiques du substrat textile étant adaptées pour emporter au
moins 80% et de préférence au moins 150% en poids de formulation de microcapsules
dans ledit substrat textile.
10. Procédé de fonctionnalisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans
lequel le substrat textile imprégné est séché préalablement à l'application du rayonnement
ionisant.
11. Procédé de fonctionnalisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'au moins certains groupements sont réactifs thermiquement, ledit procédé comprenant
une étape de thermofixation des microcapsules par réaction desdits groupements.
12. Procédé de fonctionnalisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, dans
lequel le rayonnement ionisant est un bombardement électronique.
13. Procédé de fonctionnalisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, comprenant
les étapes prévoyant de :
- préparer un matériau présentant une étanchéité à la formulation de microcapsules
; et, préalablement à l'imprégnation du substrat textile avec la formulation de microcapsules,
- appliquer le matériau étanche sur au moins une zone de la surface du substrat textile
de sorte à empêcher l'imprégnation ultérieure de ladite zone avec la formulation de
microcapsules.
14. Procédé de fonctionnalisation selon la revendication 13, dans lequel, après l'application
du rayonnement ionisant, au moins une partie du matériau étanche est retirée de la
surface du substrat textile de sorte à former des zones dépourvues de microcapsules.
15. Procédé de fonctionnalisation selon la revendication 13 ou 14, dans lequel le matériau
étanche est à base de polyvinylalcool (PVA) au moins partiellement hydrolysé qui est
dissout dans l'eau, ladite solution comprenant en outre un agent anti-adhérant pour
la formulation de microcapsules.
16. Procédé de fonctionnalisation selon l'une quelconque des revendications 13 à 15, dans
lequel le matériau étanche est appliqué par sérigraphie, suivie d'un séchage dudit
matériau avant imprégnation du substrat textile avec la formulation de microcapsules.
17. Substrat textile fonctionnalisé par mise en oeuvre d'un procédé selon l'une quelconque
des revendications 1 à 16, ledit substrat incorporant plus de 10 g/m2 de microcapsules contenant la composition active, lesdites microcapsules étant associées
par pontage entre leur enveloppe et les fibres dudit substrat.
18. Substrat textile selon la revendication 17, dans lequel la composition active comprend
un matériau à changement de phase dont la température de fusion est agencée pour assurer
une thermorégulation.
19. Substrat textile selon la revendication 18, dans lequel deux types de microcapsules
sont incorporés, les matériaux à changement de phase de chacun des types de microcapsules
différant par leur température de fusion.
20. Article textile confectionné avec un substrat textile selon l'une quelconque des revendications
17 à 19, ledit article comprenant en outre, d'un coté du substrat textile, une couche
textile intérieure et, de l'autre coté dudit substrat, une couche textile extérieure
qui est agencée pour emprisonner un volume d'air.
1. Method for functionalising a textile substrate by means of an active composition,
said method comprising steps for:
- preparing a microcapsule formulation containing the active composition in a casing,
said casing being based on a material comprising a reactive group type in ionising
radiation, said formulation further comprising at least one coupling agent having
two reactive group types in ionising radiation;
- impregnating the textile substrate with the microcapsule formulation;
- applying ionising radiation on the impregnated textile substrate so as to ensure
the coupling of the microcapsules on said substrate by reacting the reactive groups.
2. Method for functionalising according to claim 1, wherein the microcapsule formulation
comprises between 30% and 60% by weight of microcapsules dispersed in at least one
solvent.
3. Method for functionalising according to claim 2, wherein the microcapsule formulation
further comprises at least one agent enhancing the stability of the dispersion.
4. Method for functionalising according to any of claims 1 to 3, wherein the microcapsule
formulation further comprises a liquefier.
5. Method for functionalising according to any of claims 1 to 4, wherein the mass ratio
between the coupling agent(s) and the microcapsules is between 0.10 and 0.30.
6. Method for functionalising according to any of claims 1 to 5, wherein the reactive
groups in ionising radiation are selected in the group comprising the hydroxyl, carboxyl,
carbonyl, acrylate, methacrylate, amine, amide, imide, urethane, styrene groups.
7. Method for functionalising according to claim 6, wherein the microcapsule composition
comprises a mixture of coupling agents selected in the group comprising glycidyl acrylate
or methacrylate (AGLY or MAGLY), polyethylene glycol 200, 400, 600 diacrylates (PEG200
DA, PEG400 DA, PEG600 DA), dipropylene glycol diacrylate (DPGDA), sulphopropyl methacrylate
potassium (SPMK) and lauryl methacrylate or acrylate.
8. Method for functionalising according to claim 6 or 7, wherein the microcapsule casing
is based on polymethylmethacrylate (PMMA).
9. Method for functionalising according to any of claims 1 to 8, wherein the impregnation
is performed by padding, the conditions of said padding and the features of the textile
substrate being suitable for carrying at least 80% and preferably at least 150% by
weight of microcapsule formulation into said textile substrate.
10. Method for functionalising according to any of claims 1 to 9, wherein the textile
substrate is dried prior to the application of the ionising radiation.
11. Method for functionalising according to any of claims 1 to 10, characterised in that at least some groups are heat-reactive, said method comprising a microcapsule heat-setting
step by reacting said groups.
12. Method for functionalising according to any of claims 1 to 11, wherein the ionising
radiation is an electron bombardment.
13. Method for functionalising according to any of claims 1 to 12, comprising steps for:
- preparing a material displaying impermeability to the microcapsule formulation;
and, prior to the impregnation of the textile substrate with the microcapsule formulation,
- applying the impermeable material on at least one area of the surface of the textile
substrate so as to prevent the subsequent impregnation of said area with the microcapsule
formulation.
14. Method for functionalising according to claim 13, wherein, after applying the ionising
radiation, at least one portion of the impermeable material is removed from the surface
of the textile substrate so as to form areas devoid of microcapsules.
15. Method for functionalising according to claim 13 or 14, wherein the impermeable material
is based on at least partially hydrolysed polyvinyl alcohol (PVA) which is dissolved
in water, said solution further comprising an anti-adherent agent for the microcapsule
formulation.
16. Method for functionalising according to any of claims 13 to 15, wherein the impermeable
material is applied by screen printing, followed by drying of said material prior
to impregnation of the textile substrate with the microcapsule formulation.
17. Textile substrate functionalised by implementing a method according to any of claims
1 to 16, said substrate incorporating over 10 g/m2 of microcapsules containing the active composition, said microcapsules being associated
by coupling between the casing thereof and the fibres of said substrate.
18. Textile substrate according to claim 17, wherein the active composition comprising
a phase-change material, the melting point whereof is arranged to ensure thermoregulation.
19. Textile substrate according to claim 18, wherein two types of microcapsules are incorporated,
the phase-change materials of the types of microcapsules differing by the melting
point thereof.
20. Textile item fashioned with a textile substrate according to any of claims 17 to 19,
said item further comprising, on one side of the textile substrate, an inner textile
layer and, on the other side of said substrate, an outer textile layer arranged to
trap an air volume.
1. Verfahren zur Funktionalisierung eines textilen Substrats mittels einer aktiven Zusammensetzung,
wobei das besagte Verfahren die Schritte umfasst, die Folgendes vorsehen:
- Herstellen einer Formulierung von Mikrokapseln, die die aktive Zusammensetzung in
einer Hülle enthalten, wobei die besagte Hülle auf Basis eines Materials ist, das
eine Art von Gruppe umfasst, die unter ionisierender Strahlung reaktionsfähig ist,
wobei die besagte Formulierung außerdem mindestens ein Brückenbildungsmittel umfasst,
das zwei Arten von Gruppen aufweist, die unter ionisierender Strahlung reaktionsfähig
sind;
- Imprägnieren des textilen Substrats mit der Formulierung von Mikrokapseln;
- Anwenden einer ionisierenden Strahlung auf das imprägnierte textile Substrat, so
dass die Brückenbildung der Mikrokapseln auf dem besagten Substrat durch Reaktion
der reaktionsfähigen Gruppen sichergestellt wird.
2. Funktionalisierungsverfahren nach Anspruch 1, wobei die Formulierung von Mikrokapseln
zwischen 30 Gew.-% und 60 Gew.-% Mikrokapseln umfasst, die in mindestens einem Lösungsmittel
dispergiert sind.
3. Funktionalisierungsverfahren nach Anspruch 2, wobei die Formulierung von Mikrokapseln
außerdem mindestens ein Mittel umfasst, das die Stabilität der Dispersion verbessert.
4. Funktionalisierungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Formulierung
von Mikrokapseln außerdem ein Verflüssigungsmittel umfasst.
5. Funktionalisierungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Massenverhältnis
zwischen dem oder den Brückenbildungsmitteln und den Mikrokapseln zwischen 0,10 und
0,30 liegt.
6. Funktionalisierungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Gruppen,
die unter ionisierender Strahlung reaktionsfähig sind, aus der Gruppe umfassend Hydroxyl-,
Carboxyl-, Carbonyl-, Acrylat-, Methacrylat-, Amin-, Amid-, Imid-, Urethan- und Styrolgruppen
ausgewählt sind.
7. Funktionalisierungsverfahren nach Anspruch 6, wobei die Zusammensetzung von Mikrokapseln
ein Gemisch von Brückenbildungsmitteln umfasst, die aus der Gruppe umfassend Glycidylacrylat
oder -methacrylat (AGLY oder MAGLY), Polyethylenglykol-200-, -400- und -600-diacrylate
(PEG200-DA, PEG400-DA, PEG600-DA), Dipropylenglykoldiacrylat (DPGDA), Kaliumsulfopropylmethacrylat
(SPMK) und Laurylmethacrylat oder -acrylat ausgewählt sind.
8. Funktionalisierungsverfahren nach Anspruch 6 oder 7, wobei die Hülle der Mikrokapseln
auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) ist.
9. Funktionalisierungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei die Imprägnierung
durch Foulardieren durchgeführt wird, wobei die Bedingungen des besagten Foulardierens
sowie die Eigenschaften des textilen Substrats darauf angepasst werden, mindestens
80 Gew.-% und vorzugsweise mindestens 150 Gew.-% der Formulierung von Mikrokapseln
in das besagte textile Substrat zu schwemmen.
10. Funktionalisierungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei das imprägnierte
textile Substrat vor der Anwendung der ionisierenden Strahlung getrocknet wird.
11. Funktionalisierungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens bestimmte Gruppen wärmereaktiv sind, wobei das besagte Verfahren einen
Schritt zur Thermofixierung der Mikrokapseln durch Reaktion der besagten Gruppen umfasst.
12. Funktionalisierungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei die ionisierende
Strahlung ein Elektronenbeschuss ist.
13. Funktionalisierungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, das die Schritte umfasst,
die Folgendes vorsehen:
- Herstellen eines Materials, das eine Dichtigkeit gegenüber der Formulierung von
Mikrokapseln aufweist; und vor der Imprägnierung des textilen Substrats mit der Formulierung
von Mikrokapseln
- Aufbringen des dichten Materials auf mindestens einen Bereich der Oberfläche des
textilen Substrats, so dass die spätere Imprägnierung des besagten Bereichs mit der
Formulierung von Mikrokapseln verhindert wird.
14. Funktionalisierungsverfahren nach Anspruch 13, wobei nach dem Anwenden der ionisierenden
Strahlung mindestens ein Teil des dichten Materials von der Oberfläche des textilen
Substrats abgezogen wird, so dass Bereiche gebildet werden, die frei von Mikrokapseln
sind.
15. Funktionalisierungsverfahren nach Anspruch 13 oder 14, wobei das dichte Material auf
Basis von mindestens teilhydriertem Polyvinylalkohol (PVA) ist, der in Wasser gelöst
ist, wobei die besagte Lösung außerdem ein Antihaftmittel für die Formulierung von
Mikrokapseln umfasst.
16. Funktionalisierungsverfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15, wobei das dichte
Material durch Siebdruck aufgebracht wird, worauf eine Trocknung des besagten Materials
vor Imprägnierung des textilen Substrats mit der Formulierung von Mikrokapseln folgt.
17. Funktionalisiertes textiles Substrat zur Durchführung eines Verfahrens nach einem
der Ansprüche 1 bis 16, wobei das besagte Substrat mehr als 10 g/m2 Mikrokapseln einbindet, die die aktive Zusammensetzung enthalten, wobei die besagten
Mikrokapseln durch Brückenbildung zwischen ihrer Hülle und den Fasern des besagten
Substrats verbunden werden.
18. Textiles Substrat nach Anspruch 17, wobei die aktive Zusammensetzung ein Phasenwechselmaterial
umfasst, dessen Schmelztemperatur so eingestellt ist, dass eine Temperaturregulierung
sichergestellt wird.
19. Textiles Substrat nach Anspruch 18, wobei zwei Arten von Mikrokapseln eingebunden
sind, wobei sich die Phasenwechselmaterialien jeder der Arten von Mikrokapseln durch
ihre Schmelztemperatur unterscheiden.
20. Textiler Artikel, der mit einem textilen Substrat nach einem der Ansprüche 17 bis
19 hergestellt wird, wobei der besagte Artikel außerdem auf einer Seite des textilen
Substrats eine textile Innenschicht und auf der anderen Seite des besagten Substrats
eine textile Außenschicht umfasst, die so angeordnet ist, dass ein Luftvolumen eingeschlossen
wird.
RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION
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