Wärmespeicherung
Obwohl die Wärmedämmung eng mit der Stoffdicke zusammenhängt, darf die Kleidung beim Outdoor-Sport nicht zu schwer sein. Daher ist es notwendig, warm und leicht zu bleiben, um den besonderen Anforderungen von Outdoor-Sportbekleidung gerecht zu werden. Die gebräuchlichste Methode besteht darin, spezielle Keramikpulver wie Chromoxid, Magnesiumoxid, Zirkonoxid usw. zu Spinnlösungen für synthetische Fasern wie Polyester hinzuzufügen, insbesondere nanoskalige Mikrokeramikpulver. Sie können sichtbares Licht wie Sonnenlicht absorbieren und in Wärmeenergie umwandeln. Sie können auch die vom menschlichen Körper emittierte Ferninfrarotstrahlung reflektieren und verfügen somit über eine hervorragende Isolations- und Wärmespeicherleistung.
Natürlich können auch Ferninfrarot-Keramikpulver, Klebstoff und Vernetzungsmittel als Veredelungsmittel formuliert werden, und der gewebte Stoff kann beschichtet und dann getrocknet und gebacken werden, damit Nanokeramikpulver an der Oberfläche des Stoffes und dazwischen haften kann das Garn. Die von diesem Veredelungsmittel emittierte Wellenlänge beträgt 8-14 μ. Die Ferninfrarotstrahlen von M haben auch gesundheitliche Vorteile wie antibakterielle, desodorierende und durchblutungsfördernde Eigenschaften.
Darüber hinaus wird gemäß den Prinzipien der Biomimetik, die sich auf die Struktur des Eisbärenfells beziehen, das Innere der Polyesterfasern in eine poröse Hohlform gebracht, die eine große Menge nicht zirkulierender Luft im Inneren der Fasern enthält, und das Äußere wird in eine poröse Hohlform gebracht eine spiralförmige Lockenform, um die Flauschigkeit beizubehalten, die alle eine gute isolierende Rolle spielen und gleichzeitig eine leichte Textur gewährleisten können. Natürlich gehört es auch zu den traditionellsten Isolationsmaßnahmen, Kleidung und sogar Stoffe doppelt oder sogar dreilagig zu machen, um die Anzahl der nicht zirkulierenden Luftschichten zu erhöhen.
Feuchtigkeitsdurchlässigkeit
Der Feuchtigkeitsdurchlässigkeitstest eignet sich zur Beurteilung der Wasserdampfdurchlässigkeit von Stoffen unter bestimmten Bedingungen. Stellen Sie den atmungsaktiven Becher, der Feuchtigkeitsabsorber oder Wasser enthält und mit einer Stoffprobe versiegelt ist, in eine geschlossene Umgebung mit einer bestimmten Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Berechnen Sie die Feuchtigkeitsdurchlässigkeit und Luftfeuchtigkeit der Probe basierend auf der Massenveränderung des atmungsaktiven Bechers (einschließlich Probe und Feuchtigkeitsabsorptionsmittel oder Wasser) über einen bestimmten Zeitraum. Die Feuchtigkeitsdurchlässigkeit bezieht sich auf die Wasserdampfmasse, die für eine bestimmte Zeit unter bestimmten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen auf beiden Seiten der Probe vertikal durch eine Flächeneinheit der Probe strömt, gemessen in Gramm pro Quadratmeter und Stunde [g/(m2 · h). )] oder Gramm pro Quadratmeter 24 Stunden [g/(m2 · 24h)]; Die Permeabilität bezieht sich auf die Wasserdampfmasse, die innerhalb einer bestimmten Zeit unter den angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen auf beiden Seiten der Probe und bei einer Wasserdampfdruckdifferenzeinheit vertikal durch eine Flächeneinheit einer Probe strömt. Sie wird in Gramm pro Quadratmeter Pascalstunde [g/(m2 · pa · h)] gemessen.
Je größer die Werte der beiden Indikatoren sind, desto besser ist die Feuchtigkeitsdurchlässigkeit des Stoffes. Der Hauptunterschied zwischen GB/T12704.1-2009 „Testmethoden für die Feuchtigkeitsdurchlässigkeit von Textilien und Stoffen, Teil 1: Hygroskopische Methode“ und GB/T12704.2-2009 „Testmethoden für die Feuchtigkeitsdurchlässigkeit von Textilien und Stoffen, Teil 2: Verdunstungsmethode besteht darin, dass bei der hygroskopischen Methode ein Trockenmittel in den atmungsaktiven Becher gegeben wird, während bei der Verdunstungsmethode destilliertes Wasser in den atmungsaktiven Becher gegeben wird. Die Verdunstungsmethode kann in die positive Bechermethode und die umgekehrte Bechermethode unterteilt werden. Die umgekehrte Bechermethode ist nur auf wasserdichte und atmungsaktive Stoffe anwendbar. In den oben genannten Normen gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten für die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen der versiegelten Umgebung. Wenn daher dieselbe Testmethode für dieselbe Probe verwendet wird, werden unterschiedliche Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen verwendet, und auch die erzielten Ergebnisse unterscheiden sich.
Bei Sportveranstaltungen wird viel Schweiß abgesondert, während Outdoor-Aktivitäten unweigerlich auf Wind und Regen treffen, was ein Widerspruch in sich ist: Es muss verhindert werden, dass Regen und Schnee durchnässen, und der vom Körper abgegebene Schweiß rechtzeitig abgeführt werden . Glücklicherweise gibt der menschliche Körper Wasserdampf in Form eines einzelnen Moleküls ab, während Regen Schnee hingegen ein Flüssigkeitströpfchen in konzentriertem Zustand mit sehr unterschiedlichen Volumina und Größen ist.
Darüber hinaus verfügt flüssiges Wasser über eine Eigenschaft, die Oberflächenspannung genannt wird, also die Fähigkeit, sein eigenes Volumen anzunehmen. Das Wasser, das wir auf Lotusblättern sehen, liegt eher in Form körniger Wassertröpfchen als als flacher Wasserflecken vor. Dies liegt daran, dass sich auf der Oberfläche von Lotusblättern eine Schicht aus wachsartigem, flauschigem Gewebe befindet und Wassertröpfchen aufgrund der Wirkung der Oberflächenspannung nicht in diese Schicht aus wachsartigem, flauschigem Gewebe diffundieren und eindringen können. Wenn Sie einen Tropfen Waschmittel oder Waschmittel in Wassertropfen auflösen, lösen sich die Wassertropfen sofort auf und verteilen sich auf Lotusblättern, da das Waschmittel die Oberflächenspannung der Flüssigkeit stark herabsetzen kann.
Bei wasserdichter und atmungsaktiver Kleidung handelt es sich um eine chemische Beschichtung, die die Oberflächenspannungseigenschaften von Wasser nutzt, um eine Schicht aus PTFE (das die gleiche chemische Zusammensetzung, aber eine andere physikalische Struktur hat als PTFE, der „König der korrosionsbeständigen Fasern“) auf den Stoff aufzutragen erhöhen die Oberflächenspannung des Stoffes. Dadurch werden die Wassertröpfchen weitestgehend festgehalten und verhindert, dass sie sich ausbreiten oder die Stoffoberfläche benetzen und somit nicht in die Poren der Stoffstruktur eindringen. Gleichzeitig ist diese Beschichtung porös und Wasserdampf in einem einzelnen Molekülzustand kann reibungslos durch die Kapillarporen zwischen den Fasern an die Stoffoberfläche diffundieren.
Wenn Sie nach einer langen körperlichen Betätigung in der Wildnis eine Pause einlegen, um sich auszuruhen, kann es aufgrund der niedrigen Außentemperatur und der mangelnden Fähigkeit des Schweißes, sich rechtzeitig zu verflüchtigen, zu Wassertropfen auf der Innenseite Ihrer Kleidung kommen, was zu einem sehr unangenehmen Gefühl führt Gefühl. So heißt es
Das Phänomen der Kondensation. Es gibt ein spezielles feuchtigkeitsdurchlässiges Veredelungsverfahren namens „Low Condensation“, bei dem Polyurethan (PU) und hydrophiles Nanokeramikpulver verwendet werden, um den Stoff für die Veredelung zu beschichten. Wenn der Körper eine große Menge Schweiß verdunstet, kann er zu viel Schweißdampf absorbieren, wodurch das Phänomen vermieden wird, dass Wasserdampf in der Kleidung den Sättigungsdampfdruck überschreitet und sich in Wassertröpfchen verwandelt.
Neben Lösungen aus Fasern und Beschichtungen ist es auch möglich, eine möglichst weitgehende Feuchtigkeitsaufnahme und Schweißableitung in der Stoffstruktur zu erreichen. Bei einer doppelschichtigen Organisationsstruktur besteht beispielsweise die innere Schicht des Gewebes aus hydrophoben Fasern, während die äußere Schicht aus hydrophilen Fasern besteht. Auf diese Weise kann Schweiß durch Kapillarwirkung von der Haut in die inneren Fasern übertragen werden. Darüber hinaus werden Wassermoleküle aufgrund der stärkeren Bindungskraft zwischen den äußeren hydrophilen Fasern und den Wassermolekülen als die inneren hydrophoben Fasern wieder von der inneren Schicht des Stoffes auf die äußere Schicht übertragen und schließlich in die Atmosphäre abgegeben.
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