那些因素影响织物防水透湿性能

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纺织面料透湿性测试方法与影响因素的探讨

纺织面料透湿性测试方法与影响因素的探讨
在试验杯中注入饱和醋酸钾溶液,约点杯子高 度的 2/3;再将试样封于试验杯品处,倒置于测试水 槽中。称取测试前试验杯的总体质量与 15分钟之 后试验杯的总体质量。主要依据标准为:JISL1099 方法 B-1、JISL1099方法 B-2、ISO14956。[2] 4 透湿性能测试结果的主要影响因素
在做透湿性试验的时候,经常会出现同一批次 面料或者面料测试与成衣测试在不同检验机构测试 或同一机构不同时间测试会产生很大的差别的现 象。在于委托者看来,这些差异是不可能的事情;但 因为各种外界因素的影响,在做透湿性能测试时,会 出现结果的差异;而试验人员在试验时就应判断这 些差异是否合理。以下就是在试验中六种影响透湿 测试结果的常见因素。
DiscussionontheTestMethodsandInfluenceFactorsofMoisture PermeabilityofTextileFabrics
ChenGang
Abstract:Nowadays,peopleattachgreatimportancetooutdoorsports,andmoreandmorepeoplepayattentionto variousfunctionaltextilefabrics.Highqualityoutdoorsportswearwithgoodsportsperformancehasitsownimpor tantcharacteristics,andthemoisturepermeabilityisanimportanttechnicalindexinoutdoorsportswear.Thepaper mainlydiscussesvarioustestingmethodsofmoisturepermeabilityofvarioustextilesathomeandabroadandthefac torsinfluencingthetestresults. Keywords:textile;fabric;moisturepermeability;test

毛制绳绒织物的透湿性能研究

毛制绳绒织物的透湿性能研究

毛制绳绒织物的透湿性能研究绳绒织物是一种常见的纺织品,由毛线或纱线交错编织而成。

毛制绳绒织物具有许多优点,如良好的保暖性、柔软性和舒适性。

然而,传统的毛制绳绒织物在透湿性能方面存在一些不足之处。

因此,研究毛制绳绒织物的透湿性能对于改进其功能和性能具有重要意义。

首先,了解什么是透湿性能是很重要的。

透湿性是指纺织品在湿润环境中从内部向外部释放湿气的能力。

透湿性能好的织物能够让人体舒适地呼吸,并避免因积聚湿气而导致不适或健康问题。

对于毛制绳绒织物而言,透湿性能的研究可以帮助改善其在保暖性方面的优势,并增加人体的舒适感。

在研究毛制绳绒织物的透湿性能时,有几个关键因素需要考虑。

首先是织物的纤维结构。

织物的纺织方式、纤维类型和纤维密度等因素都会对透湿性能产生影响。

一般来说,毛制绳绒织物由具有许多空隙的纤维组成,这使得水蒸气容易穿过织物。

而织物的纺织方式和纤维密度的选择则可以进一步调整织物的透湿性能。

其次,纤维的处理和处理方法也会影响织物的透湿性能。

例如,纤维的粗糙度和毛羽的存在会增加织物的表面积,从而提高透湿性。

同时,适当的染色和整理过程也可以影响纤维的透湿性能。

通过选择合适的处理方法,可以改善毛制绳绒织物的透湿性能。

此外,对于毛制绳绒织物而言,纤维的吸湿性也是十分重要的。

纤维的吸湿性能直接影响着纤维内的湿气传递和织物的透湿性能。

毛织物由于纤维间存在许多空隙,因此具有良好的吸湿性。

然而,在湿润环境中,这些纤维可能变得过于湿润,导致吸湿性能的下降。

因此,改进纤维吸湿性能,可以提高毛制绳绒织物的透湿性能。

最后,织物的表面处理也是影响透湿性能的重要因素。

通过在织物表面施加一层涂层或膜,可以调整织物的透湿性和防水性能。

然而,在改善织物的透湿性能的同时,我们也要注意保留其柔软性和舒适性。

在研究毛制绳绒织物的透湿性能时,我们一定要进行全面的实验和测试。

我们可以使用透湿仪来评估织物的透湿性能,通过测量织物透过的水蒸气量和水蒸气压差,来确定织物的透湿性能。

织物防水透湿性能的影响因素分析

织物防水透湿性能的影响因素分析

织物防水透湿性能的影响因素分析防水透湿性是户外运动服装最基本的性能要求,同时,户外运动服装也应具有良好防风保暖及抗撕破等性能。

目前关于防水透湿织物性能影响因素的研究较少,本文对不同防水透湿织物的性能进行了测试分析,制造了不同面料或里料、不同复合方式( 涂层及层压) 、不同组合方式的46 种防水透湿织物,对其透气率、热阻、透湿率、沾水等级、静水压及撕裂强力进行测试分析,供户外运动服装面料设计开发参考。

1 、试验材料1. 1 试验材料选择本研究选择面料分别为涤纶的斜纹春亚纺、锦纶的小蜂巢塔丝隆、涤纶/氨纶95 /5 的平纹弹力布、涤纶针织布; 里料分别为涤纶的Tricot、摇粒绒针织物; 采用PU 涂层法( 干法、湿法、转移) 以及TPU 膜层压法( 高、中、低透) 、PU 膜层压法( 中、高透) 、PTFE 膜层压法( 高透) ,制造了涂层和层压两类46 种防水透湿织物。

其中各面料厚度在0. 23 mm ~0. 39 mm,单位面积质量在66 g /m2 ~125 g /m2; 采用了两个生产厂家的膜,分别为膜1 和膜2; 各种层压膜厚度在0. 01 mm ~0. 04 mm,单位面积质量在11 g /m2 ~21 g /m2。

1. 2 防水透湿织物的规格由于防水透湿织物的性能与其厚度、单位面积质量有直接关系,因此,对防水透湿织物的规格进行了测试。

测试结果见表1。

1 系列织物为春亚纺( 膜1) ,2 系列织物为涂层春亚纺,3 系列织物为塔丝隆( 膜1) ,4 系列织物为涂层塔丝隆,5系列织物为弹力布( 膜2) ,6 系列织物为针织布( 膜2) ,7 系列织物为弹力布( 膜2) + tricot,8 系列织物为弹力布( 膜2) + 针织布,9 系列织物为弹力布( 膜2) + 摇粒绒。

相同面料的涂层织物厚度较层压织物略薄,但涂层织物单位面积质量较层压织物略高。

这主要由于涂层和层压织物的复合方式不同所致; 相同面料或面里料、不同膜的层压织物厚度及单位面积质量差异不大,因为层压织物的厚度和单位面积质量主要取决于面料和里料的厚度和单位面积质量。

纺织品的防水性能研究

纺织品的防水性能研究

纺织品的防水性能研究现代社会中,人们对于纺织品的功能性要求越来越高,其中防水性能是一个备受瞩目的研究领域。

随着科技的不断发展和消费者的需求不断增长,纺织品的防水性能已经成为纺织行业中的一个重要议题。

在日常生活中,人们经常会遇到雨天或者其他需要防水的情况,如户外运动、建筑行业等,因此如何改善纺织品的防水性能显得尤为重要。

,可以说是一个涉及多个学科知识的复杂领域。

首先,纺织品的材料选择至关重要。

一般来说,防水性能较好的材料通常具有较高的玻璃化转变温度和较好的耐化学性能。

其次,纺织品的防水性能通常通过涂层技术或者添加防水剂的方式来进行提高。

涂层技术是将一层防水性能较好的材料覆盖在纺织品表面,以实现防水的效果。

而添加防水剂则是将一定的化学物质加入到纺织品的纤维中,以提高其防水性能。

此外,纺织品的防水性能研究还涉及到纺织品的结构设计。

纤维的排列方式和纤维之间的空隙大小等结构因素都会影响纺织品的防水性能。

因此,在纺织品的设计过程中,需要考虑到这些结构因素,以实现更好的防水效果。

除了以上提到的因素,纺织品的防水性能还与纺织品的加工工艺密切相关。

不同的加工工艺会产生不同的效果,从而影响纺织品的防水性能。

因此,对于纺织品的加工工艺的选择和优化也是提高纺织品防水性能的重要手段。

在纺织品的防水性能研究中,还有一些新兴的技术被广泛应用。

例如,纳米技术可以通过改变纺织品的表面形貌来实现防水效果。

此外,微波技术和等离子处理技术等也被用于提高纺织品的防水性能。

梳理一下本文的重点,我们可以发现,纺织品的防水性能研究是一个综合性的领域,涉及到材料科学、化学、纺织工程等多个学科知识。

随着科技的不断发展和人们对纺织品功能性的需求不断增长,纺织品的防水性能研究也变得愈发重要。

未来,我们可以通过不断地研究和创新,进一步提高纺织品的防水性能,满足人们对纺织品功能性的需求。

织物的吸湿与透湿性的测定

织物的吸湿与透湿性的测定

二、织物透湿量测定(透湿杯法)
6、影响织物透湿量的因素
① 吸湿剂: 现行标准所用吸湿剂为氯化钙。由于无 水氯化钙极易吸湿,在潮湿的空气中吸湿特别明显, 因此试验前必须烘燥氯化钙,使其达到绝干状态。 ② 温度、相对湿度、气流速度:它们是测定透湿量的 三个最重要的试验条件。这三项参数的变化范围必须 控制在规定范围内。 ③ 试样放置的朝向:如涂层织物的一面为涂层,另一 面为基布,两面材质不同,按不同朝向测出的透湿量 也不同。按规定测定时应将涂层面(即被测面)朝向 湿空气的一面。
四、织物的抗渗水性测试
3、试验条件
① 织物承压的面积为100cm2。 ② 与试样接触的水必须是新鲜蒸馏水或去离子水,温 度保持在(20±2)℃或(27±2)℃。选用哪种温度 应在试验报告中注明。(用较高温度水,会得出较低 的水压值,其影响大小,因织物不同而异。) ③ 水压上升速率应为(10±0.5)cmH2O/min,或 (60±3)cmH2O/min,由于两种速率测得的结果可能 不同,故选用哪种速率应在试验报告中注明。
一、吸湿性(回潮率)测试
4、试样准备 称取试样50g,5份,称取时,动作须敏捷,防止 试样在空气中吸湿或放湿。称取完毕,迅速进行 实验。
一、吸湿性(回潮率)测试
5、实验过程
A、 校正链条天平。 B、 将试样在室温条件下称取重量,分别放入铝篮之中。 C、 打开烘箱前门,手动旋转转篮架,将铝篮依次钩挂在转篮架 挂钩上。 D、 关闭烘箱前门,打开电源开关,设定温度,达到设定温度时。 E、 烘箱达到设定温度并恒温烘烤试样一定时间后,关闭电源开 关,然后保持1min。 F、对试样进行称重,并予以记录。
三、织物的导水性测试(芯吸效应法) 3、试样

简述防水透湿织物的防水透湿机理及其生产技术

简述防水透湿织物的防水透湿机理及其生产技术

一、防水透湿织物的定义防水透湿织物是一种具有防水功能并能够透过湿气的特性的织物。

它可以在户外运动、雨天穿着等情况下起到保护作用。

防水透湿织物的主要功能是防止外部水分渗透到内部,同时又能够将内部的湿气排出,以保持内部干爽。

二、防水透湿织物的机理1. 防水功能:防水透湿织物通过在织物表面涂覆或加工防水涂层,使水珠在织物表面形成球状,滚落时无法渗透织物内部。

这样可以有效阻止外部水分的渗透。

2. 透湿功能:防水透湿织物在保持防水的还能够透过织物内部的微孔将内部的湿气排出,以保持内部的干燥舒适。

三、防水透湿织物的生产技术1. 材料选择:生产防水透湿织物通常采用聚酯、尼龙、GORE-TEX等材料,这些材料具有较强的耐磨、抗撕裂、抗污染等特性,适合用于户外服装制作。

2. 防水涂层:生产防水透湿织物时,需要在织物表面涂覆防水膜或采用特殊工艺使织物具有防水功能。

目前常用的防水涂层有聚氨酯、氟碳树脂等。

3. 透湿技术:在织物加工过程中,采用微孔技术或者特殊的涂层工艺,使织物具备透湿功能。

微孔技术是在聚合物薄膜表面用激光或者化学方法开孔,而特殊的涂层工艺则是通过在聚合物薄膜上涂覆一层透湿透气的材料。

4. 粘合技术:在生产防水透湿织物的过程中,需要使用粘合技术将不同层的材料粘合在一起,以确保织物的整体性和功能完整性。

5. 耐久性测试:为了确保防水透湿织物的质量,生产商通常会进行耐久性测试,以检验防水涂层和透湿功能的持久性和稳定性。

四、结语防水透湿织物作为一种新型的功能性织物,在户外运动、工作等领域有着广泛的应用前景。

随着科技的不断进步和材料工艺的不断完善,相信防水透湿织物的功能和性能将会更加完善和多样化,为人们提供更好的保护和舒适体验。

防水透湿织物在户外运动、雨天穿着等情况下起到保护作用,使得用户可以在潮湿的环境下保持干燥和舒适。

在近年来,随着人们对户外运动、休闲旅行等活动的热衷,防水透湿织物的需求也在不断增加。

对于防水透湿织物的生产技术以及材料的研发已经成为了行业的热点。

织物——第五章织物的透通性

织物——第五章织物的透通性
织物抗淋湿性的测试常用绷架式抗淋湿性测定仪,又称沾水试验。试验 时将试样夹在环形夹持器中,并放于绷架上,使试样平面与水平面成450角。 常温(20℃)定量水通过喷头喷射到试样表面。喷完后,取下夹持器,在绷架 和试样平行方向轻击数下,去除浮附在试样表面的水分,最后,与标准样照 对比评分。100分为无湿润;90分为稍有湿润;80分为有水滴状湿润;70分 为有相当部分湿润;50分为全部湿润;o分为正反面完全湿润,也有将试样 称量来测定沾水量的。
第二节 织物的保温性
织物保持被包覆热体温度的程度称为保温性。织物的保温性主要与 寒冷季节或低温环境中用的被服及保温衬、垫料等的保温性有关,如羊 毛衫、棉毛衫、秋冬服装面料、毛毯、毡呢、棉絮、羽绒、合纤填料、 人造毛皮等都要求具有较好的保温性。
一、保温机 理
织物保温实质上是织物两面在有温差即温度梯度的条件下,从 温度较高的一面向温度较低的一面传递热量的过程。以织物包覆在 人体上的导热性来看,人体接触空气,当空气温度与人体温度有温 度差时,就产生热的传导、对流与辐射,人体就会感到冷或热。
纤维的回潮率对织物保温性也有影响,因为水的传热系数约为干燥纤 维的十倍,所以纤维回潮率大时,织物保温性变差。
纤维的弹性对织物保温性的影响非常显著。弹性回复率低的纤维制成 的织物,受外力作用,尤其是压缩时,纤维间空隙变小,纤维间静止空气 减少,当外力释放后,回复到原状的能力较差,使织物的保温性明显变差。 如羊毛由于具有较好的弹性,所以毛织物的保温性一般都较好。
三是保温率Q。它是无试样时的散热量与有试样时的散热量之差对无试 样时的散热量之比的百分率。
2。测试
常见的为恒温法;另一种是平板式恒定温差散热法;还有一种管式定时 升温降温散热法。近年来还采用模拟暖体假人穿上衣服,在暖体假人表 面与周围环境间维持恒定温差来测定克罗值的方法。这对了解环境条件 不同时,要达到保温舒适感,应穿着多少件数和何种服装织物,很有实 用价值。

织物的透湿性

织物的透湿性

织物透湿性的测试织物的透湿性是衡量服装生理穿着的舒适性的一个指标。

一、透湿机理为了提高服装的舒适性,必须剖析水透过织物的过程。

这一过程发生于水的液相和气相两个方面。

1.水的气相传递——水蒸汽传递织物的透水汽性,一般是在织物的两面存在着一定相对湿度梯度的条件下,以单位时间单位面积内透过的水蒸汽量(mg/cm2*h)来表示。

在湿度梯度下,水蒸汽从高湿空气透过织物向低湿空气扩散:而通过织物的水蒸汽运动,取决于纺织材料的多孔性能和织物内纤维间及纱线间的空隙,这种多孔性和空隙相互连接成通道,可传递水蒸汽逸出织物表面。

水蒸汽传递阻力的大小,就是随着这些空隙的大小及通道互相连接的程度而变化。

2.水的液相传递——液态水的传递当液态水遇到织物时,织物中的纤维发生吸水作用。

不同纤维吸水也不相同,如亲水性纤维,由于含亲水基团较多,其吸水能力就越大,而疏水纤维正相反,所以吸水作用就差。

纤维的这种吸水作用一般称为吸湿作用。

此外,织物与液态水之间还发生芯吸作用,水沿着织物毛细血管传递到织物表面,并蒸发于周围空气层中。

实际上,水透过织物的过程,还伴随着热量的传递。

人体的热量伴随着水蒸汽透过织物一起发散到周围的空气中。

透湿过程,实际上是热湿传递的过程。

织物透湿性的测试方法一般分为织物水蒸气传递速率的测试和织物对蒸发热转移阻抗的测试两大类。

研究者主要倾向于用水蒸气阻抗(WaterVaporResistance)评价人体汗液从身体表面通过织物向环境转移的能力,主要包括出汗热盘法和出汗假人法;而生产者更喜欢用一定温度、一定湿度和一定风速下单位时间内通过织物单位面积的水蒸气质量(g/m2﹒24h或g/m2﹒h),也就是人们熟悉的透湿量来评价织物的透湿性能,因为这种测试方法主要的测试装置是杯子,织物透湿量的测试方法也叫控制杯法。

二、透湿性的测试方法1.水正杯法2.水倒杯法3.干燥剂倒杯法4.动态透湿测试法5.出汗热盘法三、主要讲解内容干燥剂倒杯法(水蒸汽传递)衡量指标:透湿量仪器和试剂恒温恒湿箱、干燥剂(醋酸钾)、透湿杯(塑料杯)、橡皮筋、聚四氟乙烯薄膜(PTFE)、织物操作步骤1.将醋酸钾溶液装入透湿杯中,装入量约为杯子容积的2/3.2.用聚四氟乙烯薄膜盖住杯口,用橡皮筋箍紧。

纤维原料的防水性与防潮性能

纤维原料的防水性与防潮性能

纤维原料的防水性与防潮性能纤维原料在现代社会中被广泛应用,无论是在建筑材料、纺织品,还是在包装材料等领域,纤维原料都扮演着重要的角色。

其中,防水性与防潮性能是纤维原料的重要性能指标,直接影响到纤维原料的应用领域和效果。

本文将从专业角度分析纤维原料的防水性与防潮性能。

防水性与防潮性能的定义及重要性防水性是指材料防止水渗透的能力,而防潮性能是指材料抵抗湿气渗透的能力。

在纤维原料中,防水性与防潮性能通常是通过纤维的结构、表面处理以及纤维原料的复合方式来实现的。

良好的防水性与防潮性能对于纤维原料的应用至关重要。

例如,在建筑材料中,具有良好的防水性与防潮性能的纤维原料可以有效地防止水分渗透,提高建筑材料的耐久性和稳定性;在纺织品中,具有良好的防水性与防潮性能的纤维原料可以制作出防水防潮的衣物和帐篷等产品,满足人们在户外活动和生活中的需求;在包装材料中,具有良好的防水性与防潮性能的纤维原料可以有效地保护包装物品,防止物品受潮受损。

防水性与防潮性能的影响因素纤维原料的防水性与防潮性能受多种因素的影响,主要包括纤维的结构、表面处理以及纤维原料的复合方式。

纤维的结构纤维的结构是影响纤维原料防水性与防潮性能的重要因素。

一般来说,具有较大直径和较厚壁的纤维具有较好的防水性与防潮性能,因为较大的直径和厚壁可以有效地阻止水分的渗透。

此外,纤维的形状也会影响其防水性与防潮性能,例如,圆形纤维比扁平纤维具有更好的防水性与防潮性能。

表面处理纤维原料的表面处理可以有效地改善其防水性与防潮性能。

通过表面处理,可以在纤维表面形成一层防水膜,阻止水分的渗透。

常见的表面处理方法包括涂层法、化学处理法和物理处理法等。

纤维原料的复合方式纤维原料的复合方式也是影响其防水性与防潮性能的重要因素。

通过复合不同类型的纤维原料,可以优化材料的防水性与防潮性能。

例如,将具有良好防水性的纤维原料与具有良好防潮性的纤维原料复合,可以得到具有优秀防水性与防潮性能的材料。

纺织面料舒适性检测—织物透湿性能检测

纺织面料舒适性检测—织物透湿性能检测

3
两面不同的织物,无特别说明,应分别计算两面的数据。
仪器设备
试样透湿量(透湿率)
WVT 24 m S t
公式中 : WVT--每平方米每天(24h)的透湿量,g/(m2 ·d); △m--同一试验组合体两次称量之差,g; S--试样试验面积,m2 ; t--试验时间,h。
样品透湿量为三个试样透湿量的算术平均值[修约到10g/(m2 ·d)]。
热传递性能
辐射
湿热
湿蒸汽传递
湿传递性能
液态水传递
冷暖感
皮肤接触舒适性
刺痒感
1
透湿性概念及 影响因素
2
织物透气性测试 方法及操作步骤
3
检测数据处理 及检测分析
4
试验报告
5
影响织物透湿 性的因素
任务导入
本任务介绍了用透湿杯法测定织物透湿量的方法。具体分两种方法:方法A吸湿法和方法 B蒸发法。仲裁时使用方法A。国标GB/T 12704-1991规定,此测定方法适用于各类织物,包 括透湿型涂层织物。
测试步骤 装填干燥剂→放试样、做组合体→平衡1h→再平衡30min,称量→再次放入,再称量→结果计算 ①装填干燥剂。清洁、干燥的透湿杯中加规定的干燥剂(无水氯化钙)约35g , 振荡均匀,装填高度 距 试样下表面4mm左右。 ②放试样、做组合体。试样测试面朝上置于透湿杯中,装上垫圈、压环,旋紧螺帽,用乙烯胶粘带 封住,组成实验组合体。 ③平衡1h。将组合体放置于规定条件试验箱内。 ④再平衡30min,称量。迅速盖上对应杯盖,在20℃的硅胶干燥器中平衡30min ,逐一 称量(单个 时间不超30s ) ⑤再次放入,再次称量。称量后, 轻微振荡,混合干燥剂并避免与试样接触,除去杯盖,迅速将组合体 置于试验箱内,1h后取出再称量。 ⑥结果计算。计算透湿率、透湿度和透湿系数

防水透湿织物耐静水压测试方法比较

防水透湿织物耐静水压测试方法比较

6、数据记录:在设定的时间间隔内,记录下织物两侧的湿度差Δ湿度',并 计算其变化量Δ湿度''= Δ湿度'- Δ湿度。
7、计算透过率和湿阻:根据测量的数据,计算出透过率P(%)和湿阻R (g/m²·h),并记录结果。
结果分析
通过计算透过率和湿阻两个指标,可以对织物的透湿性能进行综合评估。一 般来说,透过率越高,湿阻越小,表示织物的透湿性能越好。数据分析时,可以 将不同条件下的测试数据进行对比,以评估环境因素对织物透湿性的影响。同时, 可以结合其他性能指标(如透气性、保暖性等)进行全面评估,为织物优化设计 提供参考。
2、安装织物样品:将织物样品平整地安装在测试装置上,确保无皱褶和空 气泡。
3、设定环境条件:将测试环境温度和湿度调整到预设值,一般选择在2025℃和相对湿度50-60%的条件下进行测试。
4、测量湿度差:在测试开始前,使用温湿度传感器记录织物两侧的湿度差 Δ湿度。
5、计时开始:将计时器设置为60秒或90秒,然后开始计时。
感谢观看
四、结论
综上所述,防水透湿织物耐静水压测试方法有气袋法、水压板法和DPD法三 种。其中气袋法操作简便易行,可用于不同织物样品的横向比较;水压板法测试 结果准确度高,但测试成本较高;DPD法测试结果客观,但测试成本也较高。在 具体应用中,可以根据实际需求选择合适的测试方法。同时还需要注意提高测试 设备的精度和稳定性、规范操作流程、加强数据处理和分析等方面的工作,以提 高防水透湿织物耐静水压测试的准确性和可靠性。
结论
本次演示对防水透湿织物性能测试方法进行了综述,介绍了淋水试验法、吸 水性测试法和蒸汽渗透法三种常用测试方法的原理、操作步骤和优缺点。淋水试 验法简单易行,但无法准确地控制水量和喷淋时间;吸水性测试法能够直观地反 映织物的透湿性能,但无法真实模拟人体汗液的复杂成分和环境条件;蒸汽渗透 法能够真实模拟人体出汗的条件,准确地评估织物在实际应用中的防水透湿性能, 但测试成本相对较高。

高透湿防水面料的制作工艺和透湿性

高透湿防水面料的制作工艺和透湿性

高透湿防水面料的制作工艺和透湿性引言高透湿防水面料是一种具有优异透湿性和防水性能的特殊面料,广泛应用于户外服装、运动鞋、雨具等领域。

本文将介绍高透湿防水面料的制作工艺和透湿性能,包括面料的材料选择、制作工艺、透湿性测试方法等内容。

材料选择透湿性材料高透湿防水面料主要由以下两种材料组成:1.透湿层:透湿层是高透湿防水面料的核心部分,能够使水蒸气通过,实现透湿功能。

常用的透湿层材料有PTFE、PU薄膜等。

2.防水层:防水层是为了增加面料的防水性能而添加的材料。

常用的防水层材料有PU涂层、氟碳树脂等。

其他材料除了透湿层和防水层,高透湿防水面料通常还需要其他材料来增加面料的强度和舒适性:1.面料基材:面料基材通常采用聚酯纤维、尼龙、棉纤维等材料,具有良好的耐磨性和抗拉强度。

2.背衬材料:背衬材料可以增加面料的舒适性和保暖性,常用的背衬材料有涤纶纤维、尼龙等。

3.缝线材料:缝线材料需要具有耐磨、耐高温和耐水性能,常用的缝线材料有聚脂线、尼龙线等。

制作工艺高透湿防水面料的制作过程包括面料的预处理、透湿层和防水层的涂布、干燥、固化等环节。

预处理1.清洗:将面料进行清洗,去除表面的污染物和油脂。

2.硅烷处理:将面料浸泡在硅烷溶液中,增加面料的耐水性。

透湿层的涂布1.准备透湿层涂布材料:将透湿层材料与适量的溶剂进行混合,形成涂布材料。

2.涂布透湿层:将涂布材料均匀地涂布在面料的表面上,形成透湿层。

3.干燥:将涂布的面料放置在烘箱中,用适当的温度和时间进行干燥,使透湿层固化。

防水层的涂布1.准备防水层涂布材料:将防水层材料与适量的溶剂进行混合,形成涂布材料。

2.涂布防水层:将涂布材料均匀地涂布在面料的透湿层上,形成防水层。

3.干燥:将涂布的面料放置在烘箱中,用适当的温度和时间进行干燥,使防水层固化。

后处理1.整理:将涂布和干燥后的面料进行整理,去除多余的杂质。

2.检测:对面料进行透湿性和防水性的测试,确保面料符合要求。

化学纤维的透湿性与吸湿性能

化学纤维的透湿性与吸湿性能

化学纤维的透湿性与吸湿性能1. 前言在现代纺织品的应用中,化学纤维以其独特的性能,在各个领域中占据着重要的地位。

化学纤维的透湿性与吸湿性能作为其重要的功能性指标之一,直接影响着纺织品的舒适性、卫生性和实用性。

本文将详细分析化学纤维的透湿性与吸湿性能,并探讨其影响因素和应用。

2. 透湿性与吸湿性的定义透湿性是指纺织品在水蒸气的作用下,允许水蒸气通过的能力。

吸湿性是指纺织品在接触水分的情况下,吸收并保持水分的能力。

透湿性和吸湿性共同决定了纺织品在湿气环境下的穿着舒适性和功能性。

3. 透湿性与吸湿性的影响因素化学纤维的透湿性与吸湿性受多种因素的影响,主要包括纤维的结构、材料的种类和制备工艺等。

3.1 纤维的结构纤维的结构对其透湿性和吸湿性有着直接的影响。

一般来说,纤维的孔隙结构越发达,其透湿性和吸湿性越好。

此外,纤维的表面结构也会影响其透湿性和吸湿性,如纤维表面的粗糙度、孔洞等特征可以增加其与水分的接触面积,提高吸湿性。

3.2 材料的种类不同种类的化学纤维具有不同的透湿性和吸湿性。

例如,聚酯纤维具有较好的透湿性和吸湿性,而尼龙纤维的透湿性和吸湿性相对较差。

此外,天然纤维如棉纤维具有很好的吸湿性,但透湿性相对较差。

3.3 制备工艺制备工艺对化学纤维的透湿性和吸湿性也有重要影响。

例如,通过改变聚合物的分子量分布和结晶度,可以调控聚酯纤维的透湿性和吸湿性。

此外,纤维的表面处理和后整理工艺也会影响其透湿性和吸湿性。

4. 透湿性与吸湿性的应用化学纤维的透湿性与吸湿性在实际应用中具有重要意义。

在服装领域,具有良好的透湿性和吸湿性的纺织品可以提供舒适的穿着体验,减少汗水积累和细菌滋生的可能性。

在医疗领域,透湿性和吸湿性好的材料可以用于制作透气性好的敷料,促进伤口的愈合。

在建筑材料领域,透湿性好的材料可以用于室内墙面和屋顶,调节室内湿度,提高居住舒适性。

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纺织工程基础知识单选题100道及答案解析

纺织工程基础知识单选题100道及答案解析

纺织工程基础知识单选题100道及答案解析1. 纺织纤维中,吸湿性最好的是()A. 棉B. 麻C. 羊毛D. 蚕丝答案:C解析:羊毛的吸湿性在常见纺织纤维中是最好的。

2. 下列哪种纤维的强度最高()A. 锦纶B. 涤纶C. 腈纶D. 氨纶答案:B解析:涤纶的强度在这些纤维中相对最高。

3. 用于表示纱线粗细程度的指标是()A. 线密度B. 公制支数C. 英制支数D. 以上都是答案:D解析:线密度、公制支数和英制支数都可以用来表示纱线的粗细程度。

4. 织物组织中,最简单的组织是()A. 平纹组织B. 斜纹组织C. 缎纹组织D. 复杂组织答案:A解析:平纹组织是织物组织中最简单的一种。

5. 纺织面料的缩水率主要与()有关A. 纤维种类B. 织物组织结构C. 印染加工D. 以上都是答案:D解析:纤维种类、织物组织结构和印染加工都会影响面料的缩水率。

6. 以下哪种纤维属于再生纤维()A. 粘胶纤维B. 聚酯纤维C. 锦纶D. 氨纶答案:A解析:粘胶纤维是再生纤维,通过化学方法从天然纤维素制成。

7. 纺织生产中,用于梳理纤维的机器是()A. 梳棉机B. 并条机C. 粗纱机D. 细纱机答案:A解析:梳棉机主要用于梳理纤维。

8. 纱线捻度的单位是()A. 捻/mB. 捻/cmC. 捻/10cmD. 捻/10m答案:A解析:纱线捻度通常以捻/m 为单位。

9. 机织物的幅宽通常用()表示A. 厘米B. 英寸C. 米D. 毫米答案:A解析:机织物的幅宽一般以厘米为单位。

10. 以下哪种织物具有较好的弹性()A. 棉织物B. 麻织物C. 牛仔织物D. 氨纶织物答案:D解析:氨纶织物具有出色的弹性。

11. 纺织纤维的细度通常用()来表示A. 直径B. 长度C. 线密度D. 重量答案:C解析:纺织纤维的细度常用线密度来表示。

12. 以下哪种染料适用于纤维素纤维的染色()A. 酸性染料B. 分散染料C. 活性染料D. 阳离子染料答案:C解析:活性染料适用于纤维素纤维的染色。

影响防水工程质量的因素及治理措施

影响防水工程质量的因素及治理措施

影响防水工程质量的因素及治理措施汇报人:2023-12-26•防水材料的选择与影响•施工工艺与影响•环境因素与影响目录•治理措施与建议01防水材料的选择与影响具有良好的粘结性、耐久性和抗水性,常见于屋顶、地面等防水工程。

沥青类防水材料高分子防水材料复合防水材料具有优良的弹性和耐久性,适用于各种复杂基层,如地下室、卫生间等。

结合多种材料的优点,如水泥基渗透结晶型防水材料,既具有渗透功能又具有防水性能。

030201防水材料的种类与特性防水材料的拉伸强度、延伸率、不透水性等指标应符合国家或行业标准。

质量标准通过抽样检测、实验室试验和现场试验等方式,对防水材料的物理性能、化学性能和耐久性等方面进行全面检测。

检测方法防水材料的质量标准与检测防水材料的选择原则与注意事项根据工程要求、环境条件和使用场合选择合适的防水材料,综合考虑其性能、价格和施工便利性等因素。

注意事项注意防水材料的贮存和运输,避免受潮、暴晒和机械损伤;在使用前应进行质量检查,确保符合标准要求;根据施工工艺要求进行合理配比和施工,保证施工质量。

02施工工艺与影响对施工现场进行实地勘察,了解工程环境、地质条件、水文气象等,为后续施工提供基础数据。

现场勘查确保施工单位充分理解防水工程的设计意图和要求,明确施工要点和难点。

设计交底根据设计要求和工程需要,选择合适的防水材料,并确保材料质量合格。

材料准备施工前的准备对防水基层进行清理、修补、找平,确保基层平整、干净、无裂缝。

基层处理按照规定的配比和工艺要求,将防水材料进行混合搅拌,确保材料质量稳定。

防水材料配制根据防水设计要求,采用适当的施工方法(如涂刷、铺贴等),确保防水层均匀、平整、无气泡。

防水层施工对墙角、管道口等细部节点进行加强处理,防止渗漏。

细部节点处理施工过程中的技术要求质量检测:对完成的防水工程进行全面检测,确保无渗漏现象,质量符合设计要求。

成品保护:在防水层未完全固化前,采取措施防止人员、物品损坏防水层。

防水透湿原理

防水透湿原理

防水透湿面料织物防水原理
面料防水性是指织物对液态水透过时的阻隔抗恨性能。

传统上,“防水面料”这一术语是用于描述某种织物在施加水压的情况下也完会不透水面料,不管是液态的水还是气态的水,并不整个使用期内始终保持这一特性。

水不能通过织物,但可以湿润织物的表面。

通常,只要在织物的表面涂上或织物复合一层密实的不能通过水的薄膜就可使织物具有防水性面料。

拒水面料是指织物在不经受任何外力作用的静态条件下,对抗水面料渗透作用的能力。

拒水面料织物可以允许气态的水通过,而静态条件下又不允许液态水渗透,其实质是不允许水湿润织物。

这就要求面料织物有低的表面能。

防水透湿面料是指织物在施加水压的情况下也完全不透水,日常使用中又能透过水蒸气,并在整个使用期内始终保持这一特性的能力。

其实质是水蒸气分子和水滴体积之间存在着巨大差别。

为提高防水性,通常情况下要求这种织物外表面不易被不湿润。

美国纺织化学家和染色家协会和美国材料试验学会把拒性定义为织物抗渗透的能力或者两者兼有。

液态的水通过服装的面料进入服装内侧有两种途径:1.外界的水如雨水或雪水接触织物后,织物被润湿,借毛细管效应,通过织物中各种缝隙孔洞水被输送到织物内侧及织
物表面的其他部位,这种情况主要与织物的表面能及表面粗糙度有关,表现为一种自发的过程。

2.水在一定的外界压力或自身动能作用下直接透过织物内缝隙孔洞而进入织物的内侧,这种情况除与表面能及表面粗糙度有关外,很大程度上取决于织物内较大的缝隙孔洞的尺寸。

因此,织物的防水问题就要同时包括防止织物被水润湿、液态水渗透和透入。

织物水分传递性能分析

织物水分传递性能分析
气流O. 1-0. 4米/秒),不仅要求织物具有良好的热性能, 而且要有良好的吸湿、导湿性能。
2016/1/9
织物的水分传递性能分析——织物导水性能测试
一、原理: 将纺织材料垂直放置,下端浸在液体中,在规定时间内测量液体沿纺 织材料上升的高度,以此表示芯吸效应的程度。 二、设备材料: 毛细效应测定仪、重络酸饵钾 三、设备参数: 温度: 27.2度,张力: 3克 四、试样: 1、织物试样: 经纬向分别剪3条试样长3 0厘米: 2、纱线试样: 将纱线试样紧密绕成3 0厘米乘 2. 5厘米的薄片,每个试
6、试验时间为3 0分钟,时间到立即读出渗液高度
(当高度参差不齐时,读取最高值或最低值)。
2016/1/9
织物的水分传递性能分析——织物导水性能测试
六、结果记录与计算: 1、记录实验条件和每条试样的渗液高度 2、计算芯吸效应H: H=各条试样芯吸效应的高度之和/实验次数 (修约到1位小数)
2016/1/9
设备: 电脑式织物透湿仪、电子秤(感量: 0.001克〉 试样: 直径为7 0毫米的被测织物。 试剂: 无水氯化钙(粒度0.63-2.5毫米),在160度烘箱中干燥3小时。
2016/1/9
织物的水分传递性能分析——织物的透水性能测试
实验条件:1、温度: 38度,相对湿度90%,气流速度0.3-0.5米/秒 2、透湿杯内的吸湿剂量: 高度距试样下表面3-4毫米
样至少备3份;
3、绳、编织袋: 按自身宽度试验。
2016/1/9
织物的水分传递性能分析——织物导水性能测试
五 实验过程 1、将蒸馏水或O. 5%重铭酸钾溶液注入仪器的恒温槽内 2、使恒温槽内的液体温度保持在2 7.2℃左右
3、调整仪器使液面处于各标尺的0位处

纺织品防水透湿性能的检测和评价2024标准

纺织品防水透湿性能的检测和评价2024标准

纺织品防水透湿性能的检测和评价2024标准随着纺织品在日常生活中的广泛应用,消费者对纺织品的防水透湿性能要求也越来越高。

为了确保纺织品的质量和功能,制定了一系列的标准来检测和评价纺织品的防水透湿性能。

首先,纺织品的防水透湿性能可以通过测量其透气性来评价。

透气性是指空气和水蒸气在纺织品中的传输能力。

常用的透气性测试方法包括湿气渗透性测试和水蒸气透过性测试。

湿气渗透性测试是通过测量湿气在纺织品上部表面的传输速度来评价纺织品的透气性。

测试时,将纺织品样品与一定湿度的气体接触,通过测量湿气在单位时间内通过样品传输的量来评估透气性能。

水蒸气透过性测试是通过测量水蒸气在纺织品中的传输速度来评价纺织品的透气性。

测试时,将纺织品样品覆盖在一个湿度控制的容器上,通过测量水蒸气在单位时间内通过样品传输的量来评估透气性能。

除了透气性,纺织品的防水性能也是评价其功能的重要指标之一、常用的防水性能测试方法包括接触角测量和防水性能评价。

接触角是评价液体在纺织品表面上的扩展和形态的一个重要参数。

通过测量液体在纺织品表面上的接触角,可以评价纺织品的防水性能。

接触角越大,表示液体在纺织品表面上的扩展能力越小,防水性能越好。

防水性能评价是通过将纺织品样品暴露在一定的水压下,观察是否有液体渗透到纺织品内部来评价纺织品的防水性能。

常用的方法包括水柱压力测试和喷雾测试。

水柱压力测试是将一定高度的水柱压在纺织品上,通过观察是否有水渗透到纺织品内部来评价纺织品的防水性能。

测试时,纺织品样品被固定在一个容器上,然后在纺织品上加压一定高度的水柱,观察是否有水渗透到纺织品内部。

喷雾测试是将一定压力的液体喷洒在纺织品上,通过观察是否有液体通过纺织品渗透到内部来评价纺织品的防水性能。

测试时,将一定量的液体通过喷嘴喷洒在纺织品上,然后观察是否有液体穿过纺织品表面。

综上所述,对于纺织品的防水透湿性能的检测和评价,可以通过透气性和防水性能测试来进行。

通过评估纺织品的透气性和防水性能,可以提供消费者选择高质量纺织品的参考。

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标准集团(香港)有限公司
Standard International Group(HK) Limited
标准集团(香港)有限公司
哪些因素影响织物防水透湿性能
织物静水压测试仪用于户外运动服装防水测试,雨伞测试,防水面料测试;冲锋衣、医用防护服防护材料透液性,透血性测试。

采用动态测试,静态测试和自定义程序法测试,用来检测纺织品在一定压力下的拒水性能。

试样被固定在标准规定面积的测试区域上,通过空压机将0-5bar 的空气加入一个充满蒸馏水的水罐中,水罐连接测试头,将一定的压力传递给试样。

压力曲线实时显示在操作屏幕上,内置各种测试标准,方便用户使用。

纺织品的防水透湿性能受到影响的因素有很多,例如材料本身的问题和纺织工艺生产的流程和技术问题都会起到影响,防水透湿织物防水指标的高低取决于如下几个方面的因素。

1、织物的厚度。

织物越厚,湿阻越大,耐水压值越大。

2、纱线的粗细。

对于吸湿性好的纤维织成的紧密织物来说,由于毛细效应的存在,减小纱线半径.可提高织物的抗渗水性。

3、织物的紧度。

纱线之间距离的增大将直接影响耐水压的高低。

一般织物结构越紧密,其抗渗水性能越好。

4、涂层膜孔径的大小。

膜的孑L 径越大,涂层织物的耐静水压性能越差。

5、接触角0的大小。

当0>90。

时,织物具有拒水性能,此时随着0的增大,织物的耐水压值也相应有所增加。

6、涂层厚度。

涂层太薄,涂层剂在表面不易连续成膜,涂层织物的耐水压能力降低;涂层厚,织物的耐水压能力提高。

7、经纬纱线性能的好坏。

受到水压的作用,弹性好的经纬纱易伸长,从而导致相邻经纬纱间隙的形成,水珠较易从中渗过,使得织物耐水压值降低。

8、涂层质量。

要求整个布面均匀,具有一定的牢度。

涂层质量越好,抗渗水性能越好。

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