head_banner

Требования к эксплуатационным характеристикам, методы испытаний и факторы, влияющие на свойства тканей, защищающих от дождя.

Каковы характеристики и методы тестирования устройств защиты от дождя?

В связи с ростом популярности спорта на открытом воздухе, люди предъявляют более высокие требования к функциональности материалов, используемых на открытом воздухе, особенно в экстремальных погодных условиях, таких как сильный дождь. Поэтому высокоэффективные материалы для активного отдыха привлекают все больше внимания.

Под дождем обычно подразумеваются осадки в количестве более 16 мм за 1 час, непрерывные осадки более 30 мм в течение 12 часов или непрерывные осадки более 50 мм подряд. В настоящее время в качестве метода испытания ткани для ритуальной обработки в основном используется метод Бондисмена, при котором измеряются водоотталкивающие и водонепроницаемые свойства ткани на основе динамических характеристик водоотталкивания поверхности имитированной ткани в условиях ливня. Уровень водонепроницаемости за 10 минут в тесте Бондисмена составляет более 3 и менее 3 мл при водопроницаемости. Если коэффициент водопоглощения ниже 25%, считается, что ткань обладает водоотталкивающими и водонепроницаемыми свойствами.

Во-вторых, преимущества методов тестирования характеристик удара и работы в дождливую погоду.

По сравнению со статическим испытанием на отказ от воды с использованием обычного брызг воды, испытание по методу Бондис-Гейт характеризуется большим потоком воды, большей скоростью, более сильным воздействием и более длительным временем воздействия.

Для изготовления водонепроницаемых тканей от дождя обычно используются однослойные тканевые подложки и мембраны из ПТФЭ в качестве композитных слоев. Для однослойных тканевых подложек требуется уровень водонепроницаемости в течение 10 минут по Бондисмену выше 3 или более. Это составляет менее 10 мл и 15% соответственно. Традиционные водонепроницаемые и влагостойкие ткани с трудом соответствуют этим требованиям. В связи с этим необходимо изучить однослойные тканевые подложки, подходящие для водонепроницаемых тканей от дождя.

В-третьих, факторы, влияющие на характеристики ткани и устойчивость к дождю.

Помимо тканевой основы, основными факторами, влияющими на устойчивость ткани к дождю, являются водонепроницаемость тканевой основы, водоотталкивающая и влагоотталкивающая пленка, а также процесс композитирования. В последние годы исследователи провели множество исследований высоководонепроницаемых и влагостойких тканей с учетом вышеупомянутых аспектов. В ответ на влияние типа ткани или способа измерения, композита (покрытия или слоя под давлением) и метода комбинирования на водонепроницаемость и влагостойкость ткани было показано, что водонепроницаемость и влагостойкость водонепроницаемых и влагостойких тканей в основном зависят от самой ткани. Водонепроницаемость и защита от просачивания в основном зависят от защиты от просачивания ламинарной пленки под давлением или покрытия.

Для гидроизоляции, потому чтоC8иC6Водоотталкивающие средства обладают потенциальным канцерогенным действием и накапливаются в окружающей среде в процессе производства и использования. В связи с этим разработка и продвижение водоотталкивающих средств, не содержащих фтор, с безопасными и экологическими характеристиками стали приоритетным направлением исследований. Поэтому изучаются последствия их применения.вода без фтораПроцесс обработки хлопчатобумажных и полиэстеровых тканей водой приводит к снижению их водоотталкивающих свойств. После обработки водоотталкивающим составом уровень водонепроницаемости ткани может достигать 5-го уровня до стирки, а после 10 циклов стирки и сушки (программа 5A) он может оставаться выше 3-го уровня. Ткань обладает отличными динамическими водоотталкивающими свойствами, но все еще не соответствует требованиям к износостойкости и устойчивости к дождю. Поэтому для обработки высокоплотных тканей из химических волокон используются фторидные водоотталкивающие средства. Результаты показывают, что после обработки фторидным водоотталкивающим средством ткань сохраняет стабильные характеристики (например, покрытие, посадка, композитная обработка и т. д.), обладает хорошей адгезией, приятна на ощупь и оставляет меньше белых следов.

Что касается водонепроницаемых и влагостойких мембран, то на рынке в основном используются пленки и ткани из ПТФЭ, обеспечивающие высокие показатели водонепроницаемости и влагостойкости. Исследование влияния толщины мембраны из ПТФЭ и типа ткани на водонепроницаемые и влагостойкие свойства композитных материалов показало, что при использовании трех типов тканей с двумя мембранами из ПТФЭ разной толщины, композитные материалы обладали хорошими водонепроницаемыми и влагостойкими свойствами.

В-четвертых, направление исследований характеристик тканей при ударах и воздействии дождя.

Однако, с повышением осведомленности населения о защите окружающей среды, производство традиционных водоотталкивающих тканей стало ограниченным. Поэтому необходимо разработать экологически чистые низкоуглеродные технологии производства водоотталкивающих тканей, такие как фторирование. В связи с этим, необходимо провести дальнейшие исследования, сочетая структуру подложки ткани и процесс гидроизоляции без фтора, чтобы изучить влияние различных структурных параметров подложки ткани на водоотталкивающие свойства и отобрать подходящие материалы для наружной защиты от дождя. Необходимо оценить эффективность водоотталкивающих и фторсодержащих агентов, выбрать наиболее эффективный фторсодержащий агент и проанализировать процесс гидроизоляции. Путем изучения влияния концентрации водоотталкивающего агента, концентрации сшивающего агента и скорости разжижения определяется оптимальный план гидроизоляции без фтора; исследуется влияние оптимизации структуры и процесса гидроизоляции подложки и водостойкости.

Компания Suzhou Leman Hydent Technology Co., Ltd. — это сервисная компания, специализирующаяся на функциональных текстильных технологиях. Она предоставляет клиентам решения для защиты одежды, кожи, багажа, обоев, тканей, лент, обувных материалов, тканей для дождевиков и других изделий от влаги и масла.


Дата публикации: 26 марта 2024 г.