Présentation
Auteur(s)
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François BORDES : Ingénieur ENSAIT (École nationale supérieure des arts et industries textiles) - Ancien élève de l'ILIS (Institut lillois d'ingénierie de la santé) - Ingénieur conseil Biovetis - Chargé de cours à l'ENSAIT, HEI, et à l'Université de Lille
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Lire l’articleINTRODUCTION
Le marché des textiles bioactifs a connu une croissance importante ces dernières années. Plusieurs facteurs y ont contribué :
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les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur bien-être, de leur santé et souhaitent être rassurés et protégés ;
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les industriels européens ont la possibilité de fabriquer et de commercialiser des textiles techniques qui se différencient des produits classiques importés des pays à bas salaires, leur permettant de supporter les coûts de fabrication européens ;
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les distributeurs souhaitent proposer à leurs clients de nouveaux produits, afin de développer l'offre et d'obtenir de meilleures marges.
Les technologies ont progressé ces dernières années, en termes d'efficacité, de tenue aux lavages ; de nouveaux concepts ont été développés et certaines technologies ont un moindre impact sur l'homme et l'environnement.
D'un point de vue médical, la lutte contre les allergies causées par les acariens ou la poussière, les infections nosocomiales, le paludisme ou les pandémies grippales peuvent aussi trouver des réponses avec des textiles bioactifs.
Le renforcement de la législation, des contrôles et de la normalisation sur ce type de textile – qui utilisent des produits chimiques actifs – sont d'ailleurs bien la preuve du développement de ces produits.
VERSIONS
- Version courante de mai 2016 par François BORDES
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1. Technologies bioactives pour textile
1.1 Technologie migrante/non migrante
Une grande majorité des fibres ou des traitements biocides sur le marché sont migrants.
Un traitement migrant est un traitement biocide qui libère au fur et à mesure, dans l'eau ou la sueur, les molécules biocides dont il est imprégné. Dans l'eau, cette libération de molécules entraîne une perte d'efficacité au bout d'un certain nombre de lavages. Dans la sueur, si le tissu est en contact régulier avec la peau, la flore bactérienne de la peau risque d'être modifiée.
Aussi, pour un contact régulier du tissu avec la peau, l'idéal serait un textile non migrant, à moins d'une application spécifique visant à soigner des maladies.
Sur la photographie de la figure 1, on distingue trois tissus qui ont subi un test d'efficacité antibactérienne :
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en haut, à gauche, un tissu non traité (témoin), complètement envahi par des bactéries ;
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au milieu, un tissu entouré d'un halo sans bactéries : la zone d'inhibition. Ce tissu est traité antimicrobien avec une technologie migrante qui agit par diffusion : le tissu perd dans le milieu environnant des molécules antimicrobiennes, bloquant ainsi tout développement de microbes dans un périmètre de 3 à 10 mm. Mais au bout d'un certain temps ou de plusieurs lavages, il ne restera plus beaucoup de molécules antimicrobiennes sur le tissu et celui-ci va perdre progressivement son efficacité ;
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à droite, un tissu traité antimicrobien avec une technologie non migrante : il ne relargue rien et ne perd donc pas de molécules antimicrobiennes, tout en restant protégé de l'attaque bactérienne. Le tissu agit par contact.
Si ce tissu est en contact avec la peau, il ne diffusera pas de molécules dans la sueur, et n'aura pas d'incidence importante sur la flore microbienne normale de la peau. De plus, au fur et à mesure des lavages, ce tissu gardera son efficacité.
HAUT DE PAGE1.2 Technologies pour obtenir une étoffe bioactive
L'objectif est de déposer et de fixer (de façon définitive ou partielle) une molécule biocide sur ou dans un tissu ou une fibre.
Une molécule biocide possède une...
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