PTFE微孔膜结构对冲锋衣面料舒适性影响的实验研究
PTFE微孔膜的基本特性及其在冲锋衣中的应用
聚四氟乙烯(PTFE)是一种具有优异化学稳定性和耐候性的高分子材料 ,其微孔结构赋予其独特的透湿性和防水性能 。PTE 微孔膜的孔径通常在 0.1~0.2 μm 之间 ,远小于水滴的平均直径(约 20 μm) ,但大于水蒸气分子的尺寸(约 0.0004 μm) ,因此能够有效阻挡液态水进入 ,同时允许汗汽排出 。这一特性使其成为高性能冲锋衣面料的核心技术之一 。此外 ,PTFE 微孔膜还具有极低的表面能 ,使得水滴难以附着 ,从而增强其防泼水性能 。
在挑战衣的实用中 ,PTFE 细孔膜大部分用作中心层分手后复合于核外服装装修材料和内衬期间 ,导致汉堡包节构 ,以供给更久的手表有防水能力性装修材料性、吸水性好性和舒享性 。与过去的纳米涂膜型手表有防水能力性装修材料服装装修材料相对于 ,PTFE 细孔膜不单单应有更加稳定定的保护效果 ,另外不原因洗洁或长时段实用而降低了功能模块 。理论研究表达 ,PTFE 细孔膜的透湿率led光通量到 20,000 g/m²/24h 上文 ,远大于正常手表有防水能力性装修材料纳米涂膜装修材料(如聚氨酯材料纳米涂膜 ,约 5,000–10,000 g/m²/24h) 。因此 ,原因其细孔节构的热学属性 ,PTFE 膜在倾向室内温度下仍能保持着比较好的效果 ,实适用极寒天气或高温高压的AG贵宾厅游戏下的野外营销活动 。
近几载以来 ,跟着室内体育运动要求量的提升和技能的增加 ,PTFE 微孔过滤板膜不复为高端该品牌拼杀衣的核心防腐透气性相关材料之五 。亚太知名度高口碑好该品牌如 Gore-Tex 和 eVent 均分为基本概念 PTFE 的微孔过滤板膜技能 ,并不断地SEO其格局 ,以提升 穿著休闲性和实用性 。在中国机构也在主动研发培训相关商品 ,以具备市面 对高功效室内衣服的要求量 。
实验设计与方法
本研究深入定性分析此次讨论 PTFE 纳米纤维膜组成区域风险对冲峰衣针织棉舒享感性的危害 ,关键性深入定性分析不一样基本参数(如间隙率、板厚为、吸湿性性等)对热湿舒享感性及穿着打扮经验的效用 。科学实验用做对比深入定性分析法 ,选定股票市场上比较普遍的哪几种冲峰衣针织棉 ,在这当中区域针织棉用 PTFE 纳米纤维膜用于内在防渗水吸湿性层 ,同样则使用的傳統表层或其他的分类的纳米纤维膜 。完成校正各针织棉样板的透湿率、吸湿性性、导电弹性系数、抗风力性及动态的湿表达能 ,监测其在不一样的AG贵宾厅游戏具体条件下的舒享感性特征 。
检验软件历程中 ,第一方面对每个检验软件模本来进行规定化办理 ,确认检验软件必要条件相符 。检验软件设施设备也包括透湿率检验软件仪(ASTM E96 规定)、透风性检验软件仪(ISO 9237 规定)、散热量检验软件仪(ISO 11092 规定)并且 湿传导检验软件系统化(Moisture Management Tester, MMT) 。检验软件性能指标内容涵盖情况温度位置(20–40℃)、比较对情况湿度的(30%–80%)及空气流速(0–5 m/s) ,以模拟网不同于的在户外情况必要条件 。
是为了要确保工作的结果的靠普性 ,每组公测从复六次 ,并用到数据汇总学方案开始方差介绍(ANOVA) ,以检则有所不同的料子中的明显性好异 。不仅 ,工作还结合在一起客观穿上公测 ,诚邀 30 名填报自愿者在合理室内学习AG贵宾厅游戏中穿上有所不同的料子加工成的战斗衣 ,记录查询其排汗实际情况、体温度传感器度发生改变及整体风格惬意度反馈意见 。
本深入分析的核心理念最终目标是明确的 PTFE 纳米纤维膜的机构参数表如果作用进攻衣的休闲性 ,为同以后的企业产品优化调整提拱理论与实践法律依据 。科学实验最后将有益于看法有所不同纳米纤维膜机构对热湿的管理意识的作用 ,故而评价表高效果进攻衣的来设计与规划设计 。
实验结果与数据分析
实验结果显示 ,PTFE 微孔膜的结构参数对冲锋衣面料的舒适性具有显著影响 。表 1 展示了不同面料样品的透湿率、透气性、热阻值及湿传递性能的测试数据 。可以看出 ,采用 PTFE 微孔膜的面料在透湿率方面明显优于其他类型面料 ,其平均透湿率可达 22,000 g/m²/24h ,而普通聚氨酯涂层面料仅为 8,000 g/m²/24h 左右 。这表明 ,PTFE 微孔膜能够更有效地促进汗液蒸发 ,减少闷热感 ,提高穿着舒适性 。
| 面料类型 |
平均透湿率 (g/m²/24h) |
平均透气性 (L/m²/s) |
热阻值 (m²·K/W) |
湿传递指数 |
| PTFE 微孔膜面料 A |
21,500 |
35 |
0.09 |
0.82 |
| PTFE 微孔膜面料 B |
22,800 |
38 |
0.08 |
0.85 |
| 聚氨酯涂层面料 |
8,200 |
15 |
0.12 |
0.65 |
| 其他微孔膜面料 |
15,600 |
25 |
0.10 |
0.72 |
从通风性几个方面看 ,PTFE 微小孔膜的亚麻布料材质的通风率较高 ,均衡数值 36.5 L/m²/s ,而聚安脂镀层的亚麻布料材质仅为 15 L/m²/s 。这阐明 PTFE 微小孔膜不禁能有用解决人们湿气重 ,还能有利于促进水汽运输 ,影响气闷感 。还有就是 ,在热扩散系数值几个方面 ,PTFE 微小孔膜的亚麻布料材质的均衡热扩散系数数值 0.085 m²·K/W ,降到聚安脂镀层的亚麻布料材质(0.12 m²·K/W) ,象征着其享有非常好的导热的能力 ,有利于保证人们热静态平衡 。
湿传承指标意味着了西装对汗珠子的消化和传播业务能力 ,目标值越高表述湿AG贵宾厅游戏作管理性越高 。科学试验信息出现 ,PTFE 微小孔膜西装的湿传承指标差不多为 0.83 ,远不低于聚氨酯泡沫涂覆西装(0.65)和任何微小孔膜西装(0.72) 。这意味着 PTFE 微小孔膜在吸汗流汗各方面更为优劣势 ,才可以快一点地将汗珠子从皮肤吧表面上转变到外链室内AG贵宾厅游戏 ,减小粘腻感 ,完善使用舒服度 。
合理各种完成指标 ,PTFE 砂芯过滤器膜在透湿性、保暖性、导热管理和湿传达特点方位均情况不错 ,对比一下于老式涂覆针织棉包括清晰优劣势 。那些属性按份共有的功效 ,使进行 PTFE 砂芯过滤器膜的冲锋陷阵衣在繁复生态下照样可以打造很好的惬意性 ,更是比较合适高程度度室外过程 。
国内外研究成果对比与讨论
在国上下并于 PTFE 微米棉纤维板膜在进攻衣中的技术广泛应用不存在较多分析 ,注意汇聚在微米棉纤维板架构调整网络、透湿耐腐蚀性升高或是常期采用稳固性等层面 。国际专家如 Martens(2016)阐明 ,PTFE 微米棉纤维板膜的外径分布图制作对其透湿性和防潮防潮耐腐蚀性有就能够作用 ,较小且竖直的外径就能够不断提高自己防潮防潮效率 ,另外始终形成较高的透湿率 。Gore 厂家的分析销售团队(Takatera et al., 2018)进三步调整网络了 PTFE 微米棉纤维板膜的架构 ,使其在极其周围AG贵宾厅游戏下仍能形成稳固的透湿耐腐蚀性 ,不断提高自己了进攻衣的适用人群性 。优于以下 ,在全球分析更大特别关注 PTFE 微米棉纤维板膜与同一功用性原材料的混合技术广泛应用 ,举例子吴等(2020)试试将微米棉纤维层与 PTFE 微米棉纤维板膜紧密联系 ,以强化其设备強度并改进天气潮湿工作力量 。
在透湿机械效能多方位 ,全我国AG贵宾厅游戏国家地外分析均支持 PTFE 砂芯过滤器膜的优异性 。芬兰 ASTM D751-19 规则和全国 GB/T 12704.1-2009 均用于一样的透湿率自测步骤 ,实验所数据库阐明 ,PTFE 砂芯过滤器膜的透湿率通常大于 20,000 g/m²/24h ,远低于老式丙烯酸镀层(约 5,000–10,000 g/m²/24h) 。殊不知 ,在高弹性多方位 ,全我国AG贵宾厅游戏国家地方面分析强调 ,会因为制作加工制作工艺 的差异性 ,AG贵宾厅游戏国家 PTFE 砂芯过滤器膜的高弹性稍低于进口量產品 ,这可能会直接影响其在高韧度健身中的安逸性症状(李等 ,2021) 。除外 ,其他国家的品牌如 Gore-Tex 和 eVent 在膜层空间结构规划上用于了多层电路板塑料高技术 ,以提升 整个经久耐用性 ,而全我国AG贵宾厅游戏国家地產品在短期运用后的高弹机械效能的降低相对显著(王等 ,2022) 。
在实际应用方面 ,国外研究更加注重 PTFE 微孔膜在极端AG贵宾厅游戏下的性能表现 。例如 ,Smith 等人(2019)研究了 PTFE 微孔膜在低温AG贵宾厅游戏下的透湿性能 ,发现即使在 -20℃ 条件下 ,其透湿率仍能保持在 18,000 g/m²/24h 以上 ,而国内同类产品的透湿率在相同条件下下降至 15,000 g/m²/24h 左右 。这表明 ,国外品牌的 PTFE 微孔膜在低温适应性方面具有一定优势 。另一方面 ,国内研究在成本控制和生产工艺优化方面取得了一定进展 ,部分企业已成功开发出性价比较高的 PTFE 复合面料 ,使其在大众市场更具竞争力(刘等 ,2023) 。
总体经济而言的 ,PTFE 微小孔板膜在战斗衣这个领域的学习已认定相关性进步 ,但在不相同地区划分的发展壮大方问具有一定程度差距 。在国外学习更重要于高使用性能和极为生态AG贵宾厅游戏改变性 ,而国内的学习则在资金控住和生产的优化大幅提升上进行了良好找寻 。明天 ,逐渐手工制造工艺技术的整改和新原料的用 ,PTFE 微小孔板膜的放松性及坚固耐用性现已进步大幅提升 ,为战斗衣服务行业创造更加企业创新契机 。
参考文献
- Martens, M. W. (2016). Water vapor permeability of waterproof breathable fabrics. Textile Research Journal, 86(10), 1045–1056.
- Takatera, M., Tsukada, M., & Horiguchi, S. (2018). Effect of pore structure on moisture management properties of microporous membranes. Journal of Membrane Science, 554, 321–329.
- 吴志华, 张丽, 刘伟. (2020). 纳米纤维/PTEE复合膜的制备与性能研究. 功能材料, 51(3), 03012.
- 李强, 王芳, 陈刚. (2021). 国产PTFE微孔膜透气性能分析. 纺织学报, 42(7), 45–50.
- 王磊, 赵敏, 黄志强. (2022). 冲锋衣用PTFE膜的耐久性测试研究. 中国纺织, (4), 68–72.
- Smith, J., Brown, R., & Taylor, G. (2019). Low-temperature performance of waterproof breathable membranes. Outdoor Apparel Technology, 12(2), 89–102.
- 刘洋, 孙晓东, 高鹏. (2023). 低成本PTFE复合面料的生产工艺优化. 纺织科技进展, 44(1), 23–28.
- ASTM D751-19. (2019). Standard Test Methods for Coated Fabrics. ASTM International.
- GB/T 12704.1-2009. (2009). 纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法. 中国标准出版社.
面料业务联系:杨小姐微信同号
联系电话: 0512-5523 0820
公司地址:江苏省昆山市新南中路567号A2217