Rétention de chaleur
Bien que l'isolation thermique soit étroitement liée à l'épaisseur du tissu, les sports de plein air ne permettent pas aux vêtements d'être trop lourds, il est donc nécessaire de rester au chaud et léger pour répondre aux exigences particulières des vêtements de sport de plein air. La méthode la plus courante consiste à ajouter des poudres céramiques spéciales telles que l'oxyde de chrome, l'oxyde de magnésium, la zircone, etc. à des solutions de filage de fibres synthétiques telles que le polyester, en particulier des poudres micro-céramiques à l'échelle nanométrique. Ils peuvent absorber la lumière visible telle que la lumière du soleil et la convertir en énergie thermique. Ils peuvent également réfléchir le rayonnement infrarouge lointain émis par le corps humain, offrant ainsi d'excellentes performances d'isolation et de stockage de chaleur.
Bien entendu, la poudre céramique infrarouge lointain, l'adhésif et l'agent de réticulation peuvent également être formulés comme agent de finition, et le tissu tissé peut être enduit puis séché et cuit pour permettre à la poudre nanocéramique d'adhérer à la surface du tissu et entre le fil. La longueur d'onde émise par cet agent de finition est de 8-14 μ Les rayons infrarouges lointains de M ont également des avantages pour la santé tels qu'antibactériens, désodorisants et favorisant la circulation sanguine.
De plus, selon les principes du biomimétique, faisant référence à la structure de la fourrure de l'ours polaire, l'intérieur des fibres de polyester est transformé en une forme creuse et poreuse, contenant une grande quantité d'air non circulant à l'intérieur des fibres, et l'extérieur est transformé en une forme de boucle en spirale pour maintenir le moelleux, tout cela peut jouer un bon rôle d'isolation tout en assurant une texture légère. Bien entendu, fabriquer des vêtements et même des tissus en double, voire triple épaisseur pour augmenter le nombre de couches d’air non circulantes est également l’une des mesures d’isolation les plus traditionnelles.
Perméabilité à l'humidité
Le test de perméabilité à l'humidité convient pour évaluer la perméabilité à la vapeur d'eau des tissus dans certaines conditions. Placez le gobelet respirant contenant un absorbant d'humidité ou de l'eau et scellé avec un échantillon de tissu dans un environnement scellé avec une température et une humidité spécifiées. Calculez la perméabilité à l'humidité et l'humidité de l'échantillon en fonction du changement de masse de la tasse respirante (y compris l'échantillon et l'absorbant d'humidité ou l'eau) sur une certaine période de temps. La perméabilité à l'humidité fait référence à la masse de vapeur d'eau traversant verticalement une unité de surface de l'échantillon pendant une durée spécifiée dans des conditions de température et d'humidité spécifiées des deux côtés de l'échantillon, mesurée en grammes par mètre carré heure [g/(m2 · h )] ou grammes par mètre carré 24 heures [g/(m2 · 24h)] ; La perméabilité fait référence à la masse de vapeur d'eau traversant verticalement une unité de surface d'un échantillon dans un temps spécifié dans les conditions de température et d'humidité spécifiées des deux côtés de l'échantillon, sous une unité de différence de pression de vapeur d'eau. Elle se mesure en grammes par mètre carré Pascal heure [g/(m2 · pa · h)].
Plus les valeurs des deux indicateurs sont élevées, meilleure est la perméabilité à l'humidité du tissu. La principale différence entre GB/T12704.1-2009 "Méthodes de test pour la perméabilité à l'humidité des textiles et des tissus, partie 1 : méthode hygroscopique" et GB/T12704.2-2009 "Méthodes de test pour la perméabilité à l'humidité des textiles et des tissus, partie 2 : Méthode d'évaporation » signifie que dans la méthode hygroscopique, un déshydratant est placé dans la tasse respirante, tandis que dans la méthode d'évaporation, de l'eau distillée est placée dans la tasse respirante. La méthode d'évaporation peut être divisée en méthode de coupe positive et méthode de coupe inversée, et la méthode de coupe inversée n'est applicable qu'aux tissus imperméables et respirants. Dans les normes mentionnées ci-dessus, il existe de multiples choix pour les conditions de température et d'humidité de l'environnement scellé. Par conséquent, si la même méthode de test est utilisée pour le même échantillon, des conditions de température et d’humidité différentes sont utilisées et les résultats obtenus seront également différents.
La compétition sportive émet une grande quantité de sueur, tandis que les activités de plein air rencontrent inévitablement du vent et de la pluie, ce qui est une contradiction en soi : il faut pouvoir empêcher la pluie et la neige de s'imbiber, et évacuer à temps la sueur émise par le corps. . Heureusement, le corps humain émet de la vapeur d’eau composée d’une seule molécule, tandis que la pluie et la neige, en revanche, sont des gouttelettes liquides concentrées, de volumes et de tailles très différents.
De plus, l’eau liquide possède une caractéristique appelée tension superficielle, qui est la capacité de rassembler son propre volume. L’eau que nous voyons sur les feuilles de lotus se présente sous la forme de gouttelettes d’eau granuleuses plutôt que de taches d’eau plates. En effet, il y a une couche de tissu cireux et pelucheux à la surface des feuilles de lotus et les gouttelettes d'eau ne peuvent pas diffuser et pénétrer sur cette couche de tissu cireux et pelucheux en raison de l'effet de la tension superficielle. Si vous dissolvez une goutte de détergent ou de détergent à lessive dans des gouttelettes d'eau, comme le détergent peut réduire considérablement la tension superficielle du liquide, les gouttelettes d'eau se désintégreront immédiatement et se répandront sur les feuilles de lotus.
Les vêtements imperméables et respirants sont un revêtement chimique qui utilise les caractéristiques de tension superficielle de l'eau pour appliquer une couche de PTFE (qui a la même composition chimique mais une structure physique différente du PTFE, le « roi des fibres résistantes à la corrosion ») sur le tissu pour améliorer la tension superficielle du tissu. Cela resserre au maximum les gouttelettes d'eau et les empêche de se propager ou de mouiller la surface du tissu, les empêchant ainsi de pénétrer dans les pores de la structure du tissu. En même temps, ce revêtement est poreux et la vapeur d'eau dans un seul état moléculaire peut se diffuser en douceur à travers les pores capillaires entre les fibres jusqu'à la surface du tissu.
Si vous vous arrêtez pour vous reposer dans la nature après une grande quantité d'exercice, il est possible que des gouttelettes d'eau se forment sur la couche intérieure de vos vêtements en raison de la basse température extérieure et de l'incapacité de la sueur à se dissiper avec le temps, provoquant une sensation très inconfortable. sentiment. C'est ce qu'on appelle
Le phénomène de condensation. Il existe un processus de finition spécial perméable à l'humidité appelé « faible condensation », qui utilise du polyuréthane (PU) et de la poudre nano-céramique hydrophile pour recouvrir le tissu en vue de la finition. Lorsque le corps évapore une grande quantité de sueur, il peut absorber trop de vapeur de sueur, évitant ainsi le phénomène de vapeur d'eau à l'intérieur des vêtements dépassant la pression de vapeur saturante et se transformant en gouttelettes d'eau.
En plus de trouver des solutions à partir de fibres et de revêtements, il est également possible d'absorber autant que possible l'humidité et d'évacuer la transpiration dans la structure du tissu. Par exemple, en utilisant une structure organisationnelle à double couche, la couche interne du tissu est constituée de fibres hydrophobes, tandis que la couche externe est constituée de fibres hydrophiles. De cette façon, la sueur peut être transférée de la peau vers les fibres internes par action capillaire. De plus, en raison de la force de liaison plus forte entre les fibres hydrophiles externes et les molécules d'eau que les fibres hydrophobes internes, les molécules d'eau sont à nouveau transférées de la couche interne du tissu vers la couche externe et finalement dissipées dans l'atmosphère.
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Feb 24, 2024
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