TPU ფირის წყალგაუმტარი და ტენიანობის გამტარი თვისებები

ძირითადი ფუნქციონირებათერმოპლასტიკური პოლიურეთანის (TPU) ფირიმისი განსაკუთრებული წყალგაუმტარი და ტენგამტარი თვისებებია — მას შეუძლია ხელი შეუშალოს თხევადი წყლის შეღწევას და ამავდროულად წყლის ორთქლის მოლეკულებს (ოფლი, ოფლი) გავლის საშუალებას აძლევს.

1. შესრულების ინდიკატორები და სტანდარტები

  1. წყალგაუმტარობა (ჰიდროსტატიკური წნევისადმი მდგრადობა):
    • ინდიკატორი: ზომავს ფირის უნარს, გაუძლოს წყლის გარე წნევას, იზომება კილოპასკალებში (კპა) ან წყლის სვეტის მილიმეტრებში (მმH₂O). უფრო მაღალი მნიშვნელობა მიუთითებს უფრო ძლიერ წყალგაუმტარობაზე. მაგალითად, ჩვეულებრივ გარე ტანსაცმელს შეიძლება დასჭირდეს ≥13 კპა, ხოლო პროფესიონალურ აღჭურვილობას შეიძლება დასჭირდეს ≥50 კპა.
    • ტესტის სტანდარტი: ჩვეულებრივ ტესტირება ხდება ISO 811 ან ASTM D751 (აფეთქების სიმტკიცის მეთოდი) სტანდარტების გამოყენებით. ეს გულისხმობს წყლის წნევის უწყვეტ გაზრდას აპკის ერთ მხარეს მანამ, სანამ წყლის წვეთები მეორე მხარეს არ გამოჩნდება, წნევის მნიშვნელობის აღრიცხვა ამ წერტილში.
  2. ტენიანობის გამტარობა (ორთქლის გამტარობა):
    • ინდიკატორი: ზომავს წყლის ორთქლის მასას, რომელიც გადის აპკის ერთეულ ფართობზე დროის ერთეულზე, გამოხატული გრამებში კვადრატულ მეტრზე 24 საათში (გ/მ²/24სთ). უფრო მაღალი მნიშვნელობა მიუთითებს უკეთეს სუნთქვადობასა და ოფლის გაფანტვაზე. როგორც წესი, 5000 გ/მ²/24სთ-ზე მეტი მნიშვნელობა ითვლება მაღალი სუნთქვად.
    • ტესტის სტანდარტი: არსებობს ორი ძირითადი მეთოდი:
      • ვერტიკალური ჭიქის მეთოდი (დესიკანტის მეთოდი): მაგ., ASTM E96 BW. დესიკანტი თავსდება ჭიქაში, იხურება აპკით და იზომება კონკრეტული ტემპერატურისა და ტენიანობის პირობებში შთანთქმული წყლის ორთქლის რაოდენობა. შედეგები უფრო ახლოს არის ცვეთის რეალურ პირობებთან.
      • ინვერსიული ჭიქის მეთოდი (წყლის მეთოდი): მაგ., ISO 15496. წყალი თავსდება ჭიქაში, რომელიც ინვერსირებულია და დალუქულია აპკით, და იზომება აპკიდან აორთქლებული წყლის ორთქლის რაოდენობა. ეს მეთოდი უფრო სწრაფია და ხშირად გამოიყენება ხარისხის კონტროლისთვის.

2. მუშაობის პრინციპი

წყალგაუმტარი და ტენიანობის გამტარი თვისებებიTPU ფირიარ მიიღწევა ფიზიკური ფორების მეშვეობით, არამედ დამოკიდებულია მისი ჰიდროფილური ჯაჭვის სეგმენტების მოლეკულურ დონეზე მოქმედებაზე:

  • წყალგაუმტარი: თავად აპკი მკვრივია და ფორებისგან თავისუფალი; თხევადი წყალი ვერ გაივლის მასში ზედაპირული დაჭიმულობისა და აპკის მოლეკულური სტრუქტურის გამო.
  • ტენიანობის გამტარობა: პოლიმერი შეიცავს ჰიდროფილურ ჯგუფებს (მაგ., -NHCOO-). ეს ჯგუფები „იჭერენ“ წყლის ორთქლის მოლეკულებს, რომლებიც კანიდან შიგნიდან აორთქლდებიან. შემდეგ, პოლიმერული ჯაჭვების „სეგმენტური მოძრაობის“ გზით, წყლის მოლეკულები ეტაპობრივად „გადაიცემა“ შიგნიდან გარე გარემოში.

3. ტესტირების მეთოდები

  1. ჰიდროსტატიკური წნევის ტესტერი: გამოიყენება ფირის ან ქსოვილის წყალგაუმტარობის ზღვრული წნევის ზუსტად გასაზომად.
  2. ტენიანობის გამტარობის ჭიქა: გამოიყენება მუდმივი ტემპერატურისა და ტენიანობის კამერაში ტენიანობის ორთქლის გადაცემის სიჩქარის (MVTR) გასაზომად ვერტიკალური ან ინვერტული ჭიქის მეთოდით.

4. აპლიკაციები

ამ თვისებების გამოყენებით,TPU ფირიარის სასურველი არჩევანი მრავალი მაღალი დონის აპლიკაციისთვის:

  • გარე ტანსაცმელი: მყარი ჯაგრისების, სათხილამურო ტანსაცმლისა და სალაშქრო შარვლის ძირითადი კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს გარე საქმიანობის მოყვარულთა სიმშრალესა და კომფორტს ქარსა და წვიმაში.
  • სამედიცინო დაცვა: გამოიყენება ქირურგიულ ხალათებსა და დამცავ ტანსაცმელში სისხლისა და სხეულის სითხეების დაბლოკვისთვის (წყალგაუმტარი), ამავდროულად სამედიცინო პერსონალის მიერ გამოყოფილი ოფლის გამოდევნის საშუალებას იძლევა, რაც ამცირებს სითბურ სტრესს.
  • ხანძარსაწინააღმდეგო და სამხედრო წვრთნებისთვის განკუთვნილი ტანსაცმელი: უზრუნველყოფს დაცვას ექსტრემალურ გარემოში, რაც მოითხოვს ცეცხლის, წყლისა და ქიმიკატების მიმართ მდგრადობას, მაღალ სუნთქვადობასთან ერთად მობილობისა და შესრულების შესანარჩუნებლად.
  • ფეხსაცმლის მასალები: გამოიყენება წყალგაუმტარი წინდების საფენებად (ბოთლებად), რათა წვიმიან ამინდში ფეხები მშრალი იყოს და ამავდროულად, თავიდან აიცილოს შიდა სითბოს და ტენიანობის დაგროვება.

შეჯამებისთვის, თავისი უნიკალური ფიზიკური და ქიმიური სტრუქტურის წყალობით, TPU აპკი ოსტატურად აბალანსებს „წყალგაუმტარობის“ და „სუნთქვის“ ერთი შეხედვით ურთიერთსაწინააღმდეგო მოთხოვნილებებს, რაც მას მაღალი ხარისხის ტექსტილის სფეროში შეუცვლელ ძირითად მასალად აქცევს.


გამოქვეყნების დრო: 2025 წლის 22 სექტემბერი