Декоративное изображение
303

Поделиться

Текстильные технологии нового поколения: как изменится наша одежда к 2030 году

Еще недавно прогресс в производстве тканей означал улучшение свойств материалов. Сегодня появляются такие ткани, которые взаимодействуют с окружающей средой и даже адаптируются к потребностям своего владельца. Эти инновации уже переходят из лабораторий в массовое производство, кардинально меняя наше восприятие тканей и одежды. Какие 10 прорывных технологий изменят текстильную промышленность в ближайшие годы? Рассказывает Мария Кошкарова, основатель бренда женской одежды размера плюс сайз Lady Maria.

Фото: Kiselev Andrey Valerevich/Shutterstock/Fotodom

Фото: Kiselev Andrey Valerevich/Shutterstock/Fotodom

Аэрозольная одежда: платье за 30 секунд

Аэрозольная одежда — технология, которая кардинально изменит наш подход к шопингу. Разработанная испанским ученым Мануэлем Торресом и его компанией Fabrican Ltd инновация позволяет буквально «распылить» одежду на теле за считанные секунды. Специальный состав на основе полимерных волокон наносится на тело из баллончика как краска, образуя идеально облегающее бесшовное полотно.

В мире моды бренд Coperni произвел фурор, когда в 2022 году Белла Хадид «надела» платье Fabrican прямо на подиуме. Крупные спортивные компании, включая Adidas, уже тестируют прототипы бесшовной спортивной экипировки, созданной по этой технологии.

И все же аэрозольная одежда пока несовершенна: ее нельзя стирать традиционным способом. Несмотря на это, мы прогнозируем рост рынка аэрозольного текстиля до 5–7% к 2030 году.

Ткани-хамелеоны: цвет под настроение

Ведущие технологические компании, включая Chromat и лабораторию MIT Media Lab, создали уникальные материалы со встроенными микроскопическими капсулами, содержащими специальные пигменты. Эти пигменты реагируют на различные внешние воздействия: ультрафиолетовые лучи заставляют фотохромные составы менять оттенки, а температурные колебания активируют термохромные свойства. Уже сегодня мы видим потрясающие примеры такой одежды — от солнечных платьев, которые становятся ярче на улице и бледнеют в помещении, до спортивной экипировки, меняющей цвет в зависимости от температуры тела спортсмена.

Хотя технология пока имеет некоторые ограничения, ее преимущества очевидны: одна вещь заменяет несколько нарядов, адаптируется к разным ситуациям и позволяет экономить на обновлении гардероба. Российские производители уже тестируют образцы таких материалов, а в ближайшие два года планируется выпуск капсульной коллекции платьев с изменяемым оттенком. Мы прогнозируем, что к 2026 году «умные» ткани займут 3–5% премиального сегмента рынка, а к 2030 году могут стать массовым явлением, открывая новые горизонты для самовыражения через моду и технологии.

Фото: Ironika/Shutterstock/Fotodom

Фото: Ironika/Shutterstock/Fotodom

Самовосстанавливающиеся материалы

Компания NanoTextile совместно с исследователями из израильского технологического института Техниона разработала материал, способный самостоятельно ремонтировать повреждения. В структуру ткани встроены микроскопические капсулы со специальным полимерным составом – при разрыве волокон эти капсулы разрушаются, высвобождая клей, который под воздействием тепла (например, от обычного фена) активируется и заполняет поврежденный участок. Процесс восстановления занимает от 30 минут до нескольких часов в зависимости от размера повреждения – после чего ткань восстанавливает до 95% своей первоначальной прочности.

Уникальность этой технологии в ее универсальности – она одинаково эффективна как в натуральных, так и в синтетических материалах. Уже сегодня самовосстанавливающиеся ткани проходят тестирование в нескольких направлениях: от повседневной одежды до специализированной экипировки. В России первые коммерческие продукты с этой технологией ожидаются уже в 2028 году.

Биолюминесцентные ткани

Французский стартап Glowee создал уникальные материалы, которые светятся в темноте благодаря живым бактериям Aliivibrio fischeri – тем самым, что заставляют светиться морские волны в тропиках. Эти микроорганизмы, заключенные в специальные капсулы, вплетаются в структуру ткани, создавая мягкое голубовато-зеленое свечение без единого провода или батарейки.

Технология работает за счет естественных биохимических процессов: бактерии питаются специально разработанной органической средой внутри тех же капсул, производя свечение как побочный продукт своей жизнедеятельности. В отличие от электронных аналогов, такая подсветка абсолютно бесшумна, не излучает тепло и создает особую органическую эстетику, напоминающую светлячков в летнюю ночь.

Уже сегодня первые образцы таких тканей можно увидеть в экспериментальных коллекциях европейских дизайнеров – от вечерних платьев с мерцающими узорами до функциональной спецодежды для работников аэропортов.

«Жидкий металл» в повседневной одежде

Голландский дизайнер Айрис ван Херпен, известная своими смелыми экспериментами на стыке моды и технологий, совместно с MIT разработала уникальные текстильные композиции. В них вплетены микроскопические нити сплавов с памятью формы. Эти инновационные материалы обладают удивительным свойством — они буквально «запоминают» свою первоначальную конфигурацию и возвращаются к ней при комнатной температуре. Благодаря этому процесс глажки и ухода за одеждой становится пережитком прошлого. Принцип работы данной технологии основан на особых металлических сплавах, которые при нагреве до определенной температуры восстанавливают заданную форму, устраняя любые складки и замины. На практике это выглядит как волшебство — помятое в сумке платье достаточно просто повесить на вешалку, и через 30–40 минут оно обретает безупречный вид без каких-либо усилий со стороны владельца.

Фото: Inara Prusakova/Shutterstock/Fotodom

Фото: Inara Prusakova/Shutterstock/Fotodom

Уже сегодня первые коммерческие образцы такой одежды появляются в коллекциях премиальных брендов — от элегантных деловых костюмов, которые всегда выглядят свежими после рабочего дня, до сложных вечерних нарядов с архитектурными складками, сохраняющими идеальную форму на протяжении всего вечера.

Умная фурнитура

Магнитные молнии Velmount, разработанные одноименной британской компанией, используют систему скрытых магнитов, которые обеспечивают мгновенное застегивание одним движением — больше никаких заедающих зубцов или сложных манипуляций. Эти инновационные застежки уже используются в коллекциях премиальных брендов спортивной одежды и верхней одежды, где важны скорость застегивания и удобство.

Но настоящий прорыв совершила компания CuteCircuit, создавшая пуговицы с E Ink-дисплеями. Эти ультратонкие элементы работают на технологии электронных чернил, потребляя минимальное количество энергии. Они могут отображать актуальную погоду, уведомления со смартфона или даже меняющиеся узоры, синхронизируясь с мобильным приложением через Bluetooth Low Energy. Особенность таких дисплеев в том, что они сохраняют изображение даже при отключенном питании.

Ткани с искусственными нервами

Ткани с искусственными нервами, разработанные Tangible Media Group MIT, представляют собой революционный прорыв в текстильной индустрии. В основе этих «умных» материалов лежит сеть микроскопических проводящих волокон, вплетенных в структуру ткани по аналогии с биологической нервной системой. Они способны реагировать на малейшие прикосновения, изменения температуры и даже жесты. При контакте с кожей такая ткань может менять цвет, создавать тактильную вибрацию или изменять свою прозрачность, открывая совершенно новые возможности взаимодействия с цифровым миром – от управления смартфоном через касания к рукаву до получения тактильных уведомлений прямо через одежду.

Особый интерес технология вызывает в медицинской сфере, где уже тестируются реабилитационные костюмы для пациентов с неврологическими нарушениями, способные стимулировать мышцы и отслеживать показатели здоровья. Такие материалы также перспективны в профессиональной экипировке – они могут предупреждать пилотов или хирургов о важных изменениях через тактильные сигналы, а в модной индустрии открывают невероятные возможности для «живых», трансформирующихся нарядов. Хотя текущие прототипы пока требуют компактного источника питания и выдерживают ограниченное количество стирок, эксперты прогнозируют, что к 2028 году подобные технологии станут стандартом в premium-сегменте.

Фото: Gorodenkoff/Shutterstock/Fotodom

Фото: Gorodenkoff/Shutterstock/Fotodom

Терморегулирующие покрытия

Аэрогель, разработанный NASA для защиты космических аппаратов от экстремальных температур, совершил неожиданный переход в мир моды и функциональной одежды. Этот ультралегкий материал, на 99% состоящий из воздуха, обладает уникальной структурой с нанопорами, которые эффективно блокируют теплопередачу, сохраняя комфортную температуру тела в любых условиях. Современные куртки с аэрогелевым наполнителем весом всего 200–300 граммов обеспечивают такую же теплоизоляцию, как традиционные пуховики в три раза тяжелее, при этом оставаясь невероятно тонкими и гибкими.

Хотя стоимость одежды с аэрогелем пока на 40–60% выше традиционных аналогов, эксперты прогнозируют резкое снижение цен к 2026 году благодаря новым производственным методикам. Уже сейчас ведущие бренды работают над интеграцией этих технологий в повседневные предметы гардероба — от терморегулирующих джинсов до «умных» платьев, адаптирующихся к изменениям погоды.

Цифровые двойники тканей

Передовые технологии цифрового моделирования, разработанные компанией Browzwear, позволяют дизайнерам с беспрецедентной точностью предсказывать поведение тканей еще до начала физического производства. Эта инновационная система создает виртуальные копии материалов, воспроизводя не только их визуальные характеристики, но и физические свойства: драпируемость, растяжимость, жесткость и даже взаимодействие с другими тканями при многослойных конструкциях.

Практическое применение цифровых двойников уже сегодня дает поразительные результаты: ведущие бренды сокращают количество физических образцов на 80%, уменьшая время разработки новых коллекций с нескольких месяцев до недель. Особенно ценна эта технология для сложных драпировок и экспериментальных кроев, где традиционные методы требуют многочисленных итераций.

Экологичные материалы нового поколения

Калифорнийская биотехнологическая компания MycoWorks создала уникальный материал Reishi™ из грибного мицелия, который по тактильным и эксплуатационным характеристикам не уступает натуральной коже, но при этом полностью биоразлагается.

Еще более впечатляющие результаты демонстрирует Econyl — инновационное нейлоновое волокно, произведенное из переработанных рыболовных сетей. Разработанная итальянской компанией Aquafil технология создает ткани, ничем не уступающие первичному нейлону, но при этом сокращающие углеродный след на 90%.

Мы прогнозируем, что к 2027 году доля таких материалов в premium-сегменте достигнет 25%, а их стоимость сравняется с традиционными аналогами благодаря масштабированию производства. Это принципиально иной подход к созданию тканей, где красота, функциональность и ответственность перед планетой становятся неразделимыми понятиями.

Retail.ru

Декоративное изображение
Декоративное изображение
Retail.ru использует файлы cookie для хранения данных, производит сбор статистики с помощью сервиса Яндекс Метрика.
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на работу с этими файлами