Водонепроницаемые ткани обладают водоотталкивающими свойствами, что определяется их устойчивостью к стирке. Для большинства водонепроницаемых тканей при исследовании их устойчивости к стирке используется высокотемпературная сушка.
Например, после нанесения водоотталкивающей пропитки на ткань «бомба» с четырьмя сторонами обычно требуется сушка при температуре около 100 °C для восстановления хорошего водонепроницаемого эффекта. Хотя некоторые бытовые стиральные машины имеют функцию барабанной сушки, она не распространена, и метод сушки при высокой температуре нечасто используется. В моей стране обычно используется метод сушки на подвешивании. Поэтому изучение естественной сушки может восстановить хороший водонепроницаемый эффект.
1. Исследование влияния водонепроницаемости после стирки
 Прежде всего, нам нужно четко понимать, что существует множество факторов, влияющих на водонепроницаемость ткани, например, выборгидроизоляционный агент, выборсшивающий агент, корректировка процесса гидроизоляции и т.д. В данном эксперименте изучается, главным образом, выбор гидроизоляционных и сшивающих агентов. Процесс создания фиксированной гидроизоляции выглядит следующим образом:
Водоотталкивающий агент XG/L, сшитый агент YG/L, прокатанный по одному листу (3 кг/см²), высушенный и подвергнутый высокотемпературному обжигу (130–150 °C, 30–120 секунд). После охлаждения до комнатной температуры, снова протестируйте ткань. Исходные и выстиранные естественным путем пять тканей продемонстрировали водонепроницаемость и маслоотталкивающие свойства. Результаты испытаний приведены ниже:
Заключение: Из рисунка выше видно, что после гидроизоляции, первоначальной стирки ткани и водонепроницаемости после 5-кратной сушки водонепроницаемость средства C6 выше, чем у гидроизоляционного средства без фтора.
Анализ причин: Это связано с тем, что фторсодержащий мономер в составе водоотталкивающего средства C6 является активным компонентом, обеспечивающим водоотталкивающий эффект. Чем выше содержание фторсодержащих мономеров, тем выше его маслоотталкивающие и противозащитное действие. Поскольку водоотталкивающее средство без фтора не содержит фторида, оно не может образовывать гребенчатую структуру, снижающую поверхностное натяжение ткани. Следовательно, его водоотталкивающий эффект ниже, чем у фторсодержащего средства, не обладающего маслоотталкивающим эффектом.
2. Исследование сшитых агентов
 Количество сшивающего агента в данном эксперименте варьировалось от 0 до 60% от дозировки водоотталкивающего агента. Результаты испытания представлены на рисунке ниже.
Заключение: Из представленного выше рисунка можно сделать вывод, что водонепроницаемость ткани после стирки оказывает большее влияние на водонепроницаемость ткани (оба показателя значительно снизились). После добавления сшивающего агента ткань может повысить устойчивость к стирке. Из представленного выше рисунка можно сделать вывод, что оптимальное количество сшивающего агента для стирки ткани составляет от 10% до 20%. При увеличении количества сшивающего агента более 20% водонепроницаемость ткани снижается и влияет на водонепроницаемость до стирки.
Причина: чем больше сшивающий агент, тем хуже он работает. Избыточное количество сшивающих агентов покрывает поверхность ткани, не давая водонепроницаемому агенту проникать через неё, образуя плёнку, что естественным образом снижает водонепроницаемость ткани.
3. Заключение и предложения
 Хотя водоотталкивающий агент, сшивающий агент, их оптимальное количество и технология обработки экспериментальных тканей были найдены экспериментальным путем, каждая ткань не была универсальной, и каждая ткань была избирательной по отношению к водоотталкивающим агентам и сшивающим агентам. Одно и то же соотношение компонентов процесса подходит не для всех тканей, поэтому, если вы хотите получить необходимый водонепроницаемый и маслоотталкивающий эффект, рекомендуется провести испытания ткани, одежды или тканевого картона вместе со специалистами, чтобы подобрать оптимальное вспомогательное вещество с учетом соотношения и соответствующих условий процесса.
Компания LeMan Suzhou Polymer Technology Co., Ltd. специализируется на производстве фторидных гидроизоляционных составов, гидроизоляционных составов на основе углерода 8, гидроизоляционных составов на основе углерода 6 и гидроизоляционных составов на основе растворителей, которые используются в текстильной промышленности, коже, фильтровальных материалах, бумажно-формовочных пластиках и других областях. Благодаря опыту высококвалифицированной команды НИОКР и богатому опыту применения вы можете разработать индивидуальные решения для функционального подбора материалов в соответствии с характеристиками тканей и потребностями разработки. Мы рады приветствовать вас на нашем сайте для консультаций и обмена технической информацией по различным направлениям функционального развития текстильных изделий.info@lemanpolymer.cn
Время публикации: 28 апреля 2024 г.
 				


