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Exigences de performance, méthodes d'essai et facteurs influençant les tissus anti-pluie

Quelles sont les performances et la méthode de test des dispositifs anti-pluie ?

Avec la popularité croissante des sports de plein air, les exigences en matière de fonctionnalité des matériaux d'extérieur augmentent, notamment face aux conditions météorologiques extrêmes telles que les fortes pluies. De ce fait, les matériaux d'extérieur haute performance suscitent un intérêt grandissant.

On parle généralement de fortes pluies lorsque l'on atteint plus de 16 mm par heure, plus de 30 mm en continu sur 12 heures, ou plus de 50 mm en continu sur une période donnée. Actuellement, la méthode de test des tissus imperméables est principalement le test Bondis Gate, qui mesure leur résistance à la pluie et à l'humidité grâce à l'analyse de leur comportement dynamique en surface, simulant ainsi une averse. Un tissu présentant un niveau d'imperméabilité supérieur ou égal à 3 mm après 10 minutes au test Bondis Gate est considéré comme imperméable et résistant à la pluie lorsque son taux d'absorption d'eau est inférieur à 25 %.

Deuxièmement, les avantages des méthodes de test pour les performances en bélier et sous la pluie

Comparé au test statique de refus d'eau par éclaboussures ordinaires, le test Bondis Gate présente les caractéristiques suivantes : débit d'eau plus important, vitesse plus rapide, impact plus fort et durée de vie plus longue.

Les tissus imperméables à la pluie utilisent généralement des supports monocouches et des membranes PTFE pour la fabrication de composites multicouches sous pression. Pour les supports monocouches, le niveau d'imperméabilité requis après 10 minutes (test Bondismen) doit être supérieur à 3, et inférieur à 10 ml et 15 % respectivement. Les tissus imperméables et résistants à l'humidité classiques peinent à satisfaire ces exigences. Il est donc nécessaire d'étudier des supports monocouches adaptés aux tissus imperméables à la pluie.

Troisièmement, les facteurs influençant la performance du tissu et sa résistance à la pluie.

Outre le substrat textile, les principaux facteurs influençant la résistance d'un tissu à l'eau et à la pluie sont l'imperméabilisation du substrat, le film imperméable et résistant à l'humidité, ainsi que le procédé de fabrication. Ces dernières années, de nombreuses recherches ont été menées sur les tissus hautement imperméables et résistants à l'humidité, en abordant les aspects mentionnés ci-dessus. Il a été démontré que, compte tenu du substrat textile, du type de tissu, du procédé de fabrication (revêtement ou couche de compression) et de la méthode de combinaison, la capacité d'imperméabilité des tissus dépend principalement de la nature du tissu lui-même. L'imperméabilité, et notamment l'étanchéité, dépend quant à elle principalement de l'étanchéité du film ou du revêtement appliqué sous pression laminaire.

Pour l'étanchéité, car leC8etC6Les agents imperméabilisants présentent un risque potentiel de cancérogénicité et d'accumulation environnementale lors de leur production et de leur utilisation. C'est pourquoi la recherche s'oriente vers la mise au point d'agents imperméabilisants sans fluor, sûrs et respectueux de l'environnement.eau sans fluorureLe procédé d'imperméabilisation des tissus en coton et polyester-coton confère une excellente imperméabilité. Après traitement, le niveau d'imperméabilité du tissu atteint 5 avant lavage, et se maintient au-dessus de 3 après 10 lavages et séchages en programme 5A. Bien que présentant une excellente imperméabilité dynamique, ce tissu ne répond pas aux exigences d'une utilisation quotidienne ou sous la pluie. C'est pourquoi une imperméabilisation à base de fibres chimiques haute densité est réalisée à l'aide d'agents imperméabilisants fluorés. Les résultats montrent qu'après application de cet agent fluoré, le tissu (traitement, apprêt, composite, etc.) offre une performance stable, une forte adhérence, un toucher agréable et moins de traces blanches.

En matière de membranes imperméables et résistantes à l'humidité, les films et tissus en PTFE sont principalement utilisés pour garantir des performances élevées dans ces domaines. L'influence de l'épaisseur de la membrane PTFE et du type de tissu sur les propriétés d'imperméabilité et de résistance à l'humidité des tissus composites a montré que l'association de deux membranes PTFE d'épaisseurs différentes avec trois types de tissus permet d'obtenir des tissus composites présentant de bonnes performances en matière d'imperméabilité et de résistance à l'humidité.

Quatrièmement, l'orientation de la recherche sur la performance des tissus sous l'effet du bélier et de la pluie

Cependant, la sensibilisation croissante du public à la protection de l'environnement a limité la production de tissus imperméables traditionnels. Il est donc nécessaire de développer des technologies de fabrication de tissus imperméables écologiques et à faible empreinte carbone, telles que l'imperméabilisation au fluor. Par conséquent, il convient d'étudier l'influence des différents paramètres structurels du substrat sur la résistance à l'eau et au frottement, en combinant la structure du substrat et le procédé d'imperméabilisation sans fluor. L'objectif est d'identifier les substrats extérieurs adaptés à l'imperméabilisation. Il est également nécessaire d'évaluer les performances des agents imperméabilisants, avec ou sans fluor, de sélectionner l'agent fluoré le plus performant et d'analyser son processus d'imperméabilisation. L'influence de la concentration de l'agent imperméabilisant, de celle de l'agent de réticulation et du taux de liquéfaction est étudiée afin de déterminer le procédé d'imperméabilisation sans fluor optimal. Enfin, il est important d'explorer l'influence de l'optimisation de la structure et du processus d'imperméabilisation du substrat sur sa résistance à l'eau.

Suzhou Leman Hydent Technology Co., Ltd. est une société de services spécialisée dans les technologies textiles fonctionnelles. Elle propose à ses clients des solutions imperméabilisantes et résistantes à l'huile pour les vêtements, le cuir, la bagagerie, les papiers peints, les fils, les sangles, les matériaux pour chaussures, les tissus d'imperméables et autres produits.


Date de publication : 26 mars 2024