织物防水性能检测标准和方法
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织物透水性及测试方法人们对织物有着防水和导水两方面的需求。
由纤维表面浸润性可知织物的导水性、舒适性;织物经过防水处理或是加了涂层可以增强其防水性能。
用不同的方法测试织物的透水量,所得到的不同参数,都是为了表征织物的透水性能。
本文主要研究织物透水性的影响因素,并依据其结构特点来选择测试方法。
影响织物透水性的因素:织物透水性是液态水从织物一面渗透到另一面的性能。
对于织物的防水和透水性,总体上来说主要有3个主要因素。
(1)纤维表面的浸润性。
当纤维的接触角θ90°时,纤维集合体材料是一个导水材料,结构紧密只会导致更多的毛细孔芯吸导水。
当纤维θ90°时,纤维具有防水特征,当织物结构越紧密(即孔隙越小)时,防水效果越好。
因此,织物只有在已知纤维的接触角时,才较好讨论其防水或透水性。
(2)织物的涂层。
在织物表面涂上一层不透水、不溶于水的连续薄膜层,降低了织物的透水性,织物因此不透气。
其不太适用于衣物,但可用于篷盖布或雨披等。
若采用防水、多微孔的涂层膜,可形成防水性优良,且透水、透气性好的涂层织物。
(3)环境。
拒水织物或涂层织物大多是不吸湿纤维或涂层材料制成,因此相对湿度的变化不会影响其防水性能。
而导水织物,大多为吸湿纤维材料。
相对湿度增大,纤维吸湿增强,纤维膨胀而毛细作用增强,故织物的导水性增强。
温度的影响与湿度相同。
因此环境对导水织物有很大的影响。
织物透水性测试:测量织物的透水性或防水性就是要测其拒水性或导水性,随织物实际使用情况不同而采用不同的方法,并以各种相应的指标来表示织物的透水性或防水性。
静水压法静水压法是指在一定的水压下织物的渗水能力,它适用于所有种类的织物,包括那些经过防水整理的织物。
织物的防水性与纤维、纱线和织物结构的抗水能力有关,所测结果与水喷淋和雨淋到织物表面是不一样的。
用静水压法测织物的防水性,有静压法和动压法。
静压法是在织物的一侧施加静水压,测量在此静水压下的出水量、出水滴时间、在一定出水量时的静水压值。
织物静水压抗渗水性测定实验方法一、织物静水压抗渗水性测定实验原理静水压测试是考核面料抗水性的常用方法。
选用静水压测试仪对防水面料进行抗渗水试验时发现,某些面料实际上没有出现标准所描述的试验终止现象,因此本文就实验室采用的现行测定抗渗水性标准进行探讨,从而为面料的生产工艺以及实际测试判定提供参考,并益于对现行标准的完善。
二、现状1、标准GB/T 4744—1997《纺织织物抗渗水性测定静水压试验》规定了一种测试织物抗渗水性的静水压试验方法。
主要适用于紧密织物,例如帆布、油布、帐篷布和防雨服装布等。
测试方法是在标准大气下,试样的一面承受一个持续上升的水压,直到有三处渗水为止记录此时的压力。
此标准的测试原理是以织物承受的静水压来表示水透过织物所遇到的阻力,水压可以从试样的正面或背面施加[2]。
2、试验仪器静水压测试仪;仪器的压力范围:0~999mbar;水压上升的速率:(10±0.5)cmH2O/min,以及60±0.5cm H2O/min。
3、遇到的问题在日常测试中,经常会遇到现行标准中未涉及的现象,使得测试结果的表示没有统一性,甚至影响对整个产品的性能评价。
①、涂层防水织物1) 平均值的记录标准中规定记录所有试验样品的平均值。
但有些样品出现如表1所示检测结果,使如何表示其平均值成为难题。
试验数据mbar(cmH2O)检测结果样品编号(灰色涤纶涂层防水机织面料)1# 5822# >9993# 6254# >9995# 5982) 对接缝部位的测试遇到防雨服装等服装产品,考核静水压应该全面到服装的每个部位,特别是接缝部位(见图2),如下摆缝、腋下缝、肩部缝等。
而目前我国的标准主要针对面料的方法标准中找不到相关检测方法的描述,给测试带来困惑,对企业生产产品的把关以及整件服装的防水质量的评价找不到依据。
3) 样品出现单处渗透某些产品由于涂层工艺的欠缺造成局部细小破损,在测试过程中常常会发现在某处水珠不断渗出,蔓延至整个边圈,但是仍未出现第2处﹑第3处,对于这个样品的测试结果如何记录成为难题。
织物面料防水透湿性能测试方法纺织品耐水压性能测试是非常规项目检测,但随着防水等特种整理纺织品市场需求的增长及外商对该类商品技术指标要求的提高,纺织品耐水压性能测试越来越受到重视。
一、水蒸气透过法1、正杯法A,中国国家标准:GB/T12704-91 BB,美国材料实验协会标准:ASTM E96 Produce B and DC,日本工业标准:JIS L-1099 A2D,加拿大标准:(CGSB)-4.2 No.49-99E,英国标准:BS 7209-19902、倒杯法(也叫吸湿法)A,美国材料实验协会标准:ASTM E96 BW(1995版和2000版)3、干燥剂法4、正杯法A,中国国家标准:GB/T 12704-91 AB,日本工业标准:JIS L-1099 A1C,美国材料试验学会标准:ASTM E-96 A、C、E5、倒杯法A,日本工业标准:JIS L-1099 B1、B2B,美国材料试验学会标准:ASTM E-96C,比利时UCB公司标准:UCB 法D,英国标准:B.T.T.G法二、出汗热盘法,也称皮肤模型法A,ISO标准:ISO 11092B,消防防护服测试:NFPA 1971C,美国材料试验学会标准:ASTM F 1868-98 BD,德国标准:DIN 54 010 T01-A三、出汗假人法出汗假人法出汗假人法的假人有点像热盘,用来模拟典型人体的形状和尺寸。
假人测试比出汗热盘测试更具有实际意义,因为它可以考虑更多的变量,包括服装覆盖人体的表面积,纺织品的层数和人体表面空气层的分布,松还是紧配合,人体不同部分的皮肤温度差异,身体的位置和运动状态等。
但是,还没有一个出汗假人可以测试在诸如行走时动态条件下的蒸发热阻力。
当前,还没有出汗假人的设计标准和测试步骤。
而且由于出汗假人更加复杂和昂贵,使得假人测试费用比热盘法高。
四、其它方法A,Watkins 法B,Mernander法C,Farnworth法D,Van Beest法E,Ruchman法F,Gibson法真的是太多了,我们还是来具体了解一下几个相对比较有用的方法吧。
防水防油剂性能测试1.织物表面抗渗水性测定(1)测试仪器烘箱、轧车、托盘天平、玻璃棒、烧杯、数显式织物静水压测试仪(如图4-5所示)。
图4-5数显式织物静水压测试仪(2)测试材料长链脂肪烃类防水剂、有机硅防水剂、未经防水整理的纯棉织物。
(3)防水整理工艺流程织物→浸轧(室温,二浸二轧,轧余率70%)→烘干(70~80℃,5min)→焙烘(160℃,3min)→自然冷却。
(4)测试方法两块纯棉织物分别经过两种防水剂整理后,分别在织物的不同部位剪取试样5块,每块直径165mm,将试样放在静水压试头上,使试样与水面接触,调整并压紧试样,不能使水在测试前透过试样,测试用的水为27℃的蒸馏水。
手动液压,对试样进行加压,然后选择水压上升的速率,观察试样表面渗水的情况,记下试样上第三处水珠出现时显示的压力读数。
则其静水压力值为:静水压值 = 显示压力数值×50(Pa)平行分别测定5次,然后取平均值。
再测定没有经过防水整理的纯棉织物的静水压值。
静水压值大,表示该防水剂的防水效果好。
2.织物表面防油性测试(1)测试仪器烘箱、轧车、天平、玻璃棒、烧杯等。
(2)测试材料液体石蜡、正庚烷、白油、大豆油、甲苯、未经防油整理的纯棉织物、防油剂。
(3)防油整理工艺流程织物→浸轧(室温,二浸二轧,轧余率70%)→烘干(70~80℃,5min)→焙烘(160℃,3min)→自然冷却。
(4)测试方法剪取经过防油整理织物10cm×10cm5块,分别滴甲苯、大豆油、液体石蜡、正庚烷、白油各3滴,测定它们的接触角,以接触角150°来判断其防油等级,如正庚烷与织物的接触角在150°以上,则防油效果为5级;如液体石蜡与织物的接触角在150°以上,则防油效果为4级;如白油与织物的接触角在150°以上,则防油效果为3级;如大豆油与织物的接触角在150°以上,则防油效果为2级;如甲苯与织物的接触角在150°以上,则防油效果为1级。
面料防水测试要求一、引言面料的防水性能是评定其质量和适用性的重要指标之一。
为了确保面料在各种环境下具有良好的防水性能,需要进行相应的测试。
本文将介绍面料防水测试的要求和方法。
二、测试要求1. 面料防水性能的测试应符合国家相关标准,如GB/T 4744-2013《织物涂覆层抗水渗透性的测定》、GB/T 4745-2013《织物涂覆层防水性的测定》等。
2. 测试应在规定的环境条件下进行,如温度、湿度等。
3. 面料的防水性能测试应包括静态防水性能和动态防水性能两个方面。
4. 测试时应选取面料的代表样品,并按照标准要求进行制备和处理。
5. 测试过程中应注意操作规范和安全。
三、测试方法1. 静态防水性能测试静态防水性能测试主要是通过测量面料在一定压力下的抗水渗透性能。
常用的测试方法有水压法和水柱法。
水压法:将样品装入测试装置中,通过增加水压来测定面料的抗水渗透性能。
测试结果以水压值表示。
水柱法:将样品装入测试装置中,通过增加水柱高度来测定面料的抗水渗透性能。
测试结果以水柱高度表示。
2. 动态防水性能测试动态防水性能测试主要是通过模拟实际使用情况下的水流冲击来评估面料的防水性能。
常用的测试方法有喷淋法和喷射法。
喷淋法:将样品装入测试装置中,通过喷淋一定流量的水来冲击面料,测定其防水性能。
测试结果以喷淋时间和水流量表示。
喷射法:将样品装入测试装置中,通过喷射一定流量和压力的水来冲击面料,测定其防水性能。
测试结果以喷射时间和水流量表示。
四、测试结果的评定根据测试方法和标准要求,对测试结果进行评定。
通常以防水性能指标的达标与否来判断面料的防水性能。
如水压法中,当面料的抗水渗透性能达到一定水压值时,认为其具有良好的防水性能。
五、测试设备和仪器进行面料防水性能测试需要相应的设备和仪器,如水压测试仪、水柱测试仪、喷淋测试仪、喷射测试仪等。
测试前应对设备和仪器进行校准和检查,确保测试结果的准确性和可靠性。
六、测试报告测试完成后,应根据测试结果生成测试报告。
防水透湿功能性面料介绍防水透湿织物是指水在一定压力下不浸入织物,而人体散发的汗液却能以水蒸气的形式通过织物传导到外界,从而避免汗液积聚冷凝在体表与织物之间以保持服装的舒适性,它是一种高技术、独具特色的功能性织物。
防水对于普通面料工作者来说并不是什么难题,关键是如何实现透湿。
下面,我们从防水透湿织物的种类来深入了解一下它。
一、通过纤维来实现透湿1、文泰尔织物。
最早的防水透湿织物是著名的文泰尔(Ventile)织物。
它是上世纪40年代由英国的Shirley研究所设计的,选用埃及长绒棉的高支低捻度纯棉纱高密重平组织织物,最初主要用于第二次世界大战期间的英国空军飞行员的防寒抗浸服。
当织物干燥时,经纬纱线间的间隙较大,大约10微米,能提供高度透湿的结构;当雨或水淋织物时,棉纱膨胀,使得纱线间的间隙减至3~4微米,这一闭孔机制同特殊的拒水整理相结合,保证织物不被雨水进一步渗透。
目前该类面料早已被其它防水透湿面料所取代。
2、Coolmax类面料。
杜邦、日本东丽等国际大公司研究的通过纤维内部制造出孔道的方式实现将汗水排出体外,也就是市场上的吸湿排汗面料。
该类纤维生产技术集中在这类国际大公司手上,价格相对较高,难以成为市场的主流。
二、通过涂层来实现透湿采用干法直接涂层、转移涂层、泡沫涂层、相位倒置或湿法涂层(凝固涂层)等工艺技术,将各种各样具有防水、透湿功能的涂层剂涂敷在织物的表面上,使织物表面孔隙被涂层剂封闭或减小到一定程度,从而得到防水性。
织物透湿性则通过涂层上经过特殊方法形成的微孔结构或涂层剂中的亲水基团与水分子作用,借助氢键和其它分子间力,在高湿度一侧吸附水分子,后传递到低温度一侧解析的作用来获得。
涂层面料的价格低,实现了一定的透湿,而被广泛使用。
但是由于其防水透湿性能较差,手感也不能令人满意,市场占有率正在逐步的减少。
现在开发出的湿法转移涂层的面料使得涂层面料又焕发了新机,它不仅防水透湿等物性指标很高,面布能做100%特氟龙处理,水洗牢度能达到25次以上,手感也非常好。
纺织品的质量标准及检验方法纺织品的质量标准及检验方法随着纺织品的广泛应用,纺织品的质量成为人们关注的焦点。
纺织品的质量标准和检验方法对于保障消费者的权益、提高产品质量、促进行业发展都具有重要意义。
本文将重点探讨纺织品常见质量标准和常用的检验方法。
纺织品的质量标准是依据国家或行业对产品质量的要求而制定的一些具体指标,以确保产品的安全、健康和可靠性。
常见的纺织品质量标准有以下几种:1. 国家标准:由国家质量监督检验检疫部门制定,对纺织品的质量、安全性等方面进行规定,是纺织品质量监督的基础。
2. 行业标准:由纺织行业协会制定,对纺织品在特定行业中的质量要求进行规定,如纺织服装行业标准、家纺行业标准等。
3. 国际标准:由国际标准化组织(ISO)等制定,是纺织品出口国家的质量标准,如ISO9001质量管理体系。
纺织品的检验方法是通过对纺织品进行各种试验和检验,以判断纺织品是否符合质量标准。
纺织品的检验方法可以分为以下几类:1. 外观检验:通过对纺织品外观的检查,判断纺织品的外观质量是否符合要求。
包括对纺织品的色泽、缝纫、印花、图案等进行检查。
2. 物理性能检验:主要检测纺织品的耐磨性、抗拉强度、抗撕裂强度、弹性和规格等物理性能指标。
常用的检验方法有抗拉强度试验、耐磨性试验、抗撕裂强度试验等。
3. 化学性能检验:主要检测纺织品中的有害物质和化学成分,确保纺织品的安全和环保性。
常用的检验方法有PH值检测、重金属检测、甲醛含量检测等。
4. 尺寸稳定性检验:检测纺织品在清洗和使用过程中的尺寸稳定性,以判断纺织品是否会产生收缩和变形等问题。
常用的检验方法有水洗收缩率试验、热稳定性试验等。
5. 防水性能检验:主要用于防水纺织品的检验,通过对纺织品的防水性能进行检测,以判断纺织品是否能够有效防水。
常用的检验方法有防水性能试验、透湿性试验等。
综上所述,纺织品的质量标准和检验方法对于确保纺织品的质量、安全性和环保性至关重要。
防水透湿透气的标准
防水透湿透气性能是材料或产品在一定环境条件下保持干燥的能力,同时具备透气性。
以下是一些常见的防水透湿透气性能的标准和测试方法:
1. **防水标准:**
- **ISO 811:** 该标准用于测定织物的防水性能。
测试通过测定材料在一定水压下的抵抗水性能。
- **AATCC 127:** 用于测定织物的防水性能,通过观察织物对水的抵抗能力。
2. **透湿透气标准:**
- **ISO 15496:** 该标准用于测定织物的透湿性能,即蒸汽透过性能。
- **ASTM E96:** 用于测定材料的透湿性,通过测定材料中水蒸气的透过率。
- **JIS L 1099:** 日本工业标准,用于测定织物的透湿性。
3. **综合标准:**
- **EN 343:** 适用于防雨和防雾透气防护服,包括防水性和透湿性测试。
- **GB/T 12704:** 中国国家标准,用于测定防水透湿性材料的性能。
4. **透气标准:**
- **ASTM D737:** 用于测定织物的透气性能。
- **ISO 9237:** 适用于测定织物的气孔性能。
5. **雨淋测试:**
- **AATCC 35:** 用于评估织物的防水性能,通过将水从一定高度滴落到样品上,评估防水性。
在测试防水透湿透气性能时,通常会使用特定的仪器和设备,以确保测试的准确性和可比性。
各个国家和地区可能有自己的标准和测试方法,因此在具体应用中,可以根据所在地的要求选择相应的标准进行测试。
防水面料的防护性能与适用场景1. 引言防水面料作为一种特殊的功能性织物,具有优异的防水性能,广泛应用于户外运动装备、休闲服装、工业防护用品等领域。
本文将重点探讨防水面料的防护性能及其适用场景,以便消费者在购买和使用防水面料产品时能够做出明智的选择。
2. 防水面料的构成与防护原理防水面料通常由两个主要组件构成:面料基材和防水涂层。
面料基材可以采用聚酯、尼龙、涤纶等材质,而防水涂层则通常采用聚氨酯、氟碳等材料。
防水涂层通过在面料表面形成一层阻挡水分渗透的防护膜,从而起到防水的作用。
防水面料的防护原理可以分为以下几个方面:2.1 表面张力防水面料的防护膜通常具有较高的表面张力,可以使水滴在面料表面形成球状,从而减少水分进入面料内部的可能性。
2.2 涂层结构防水涂层通常由许多微小的颗粒组成,这些颗粒在面料表面形成了一层连续的覆盖层。
这种结构可以有效阻止水分通过涂层的缝隙渗透到面料内部。
2.3 吸湿性防水面料的防护膜通常具有一定的吸湿性,可以吸收部分水分并将其排出。
这种吸湿性有助于快速排除面料内部的湿气,提高面料的透气性。
3. 防水面料的防护性能测试方法为了评估防水面料的防护性能,我们通常会采用以下几种测试方法:3.1 裂纹测试法裂纹测试法是一种简便且常见的测试方法,通常用于评估防水面料的耐水性。
测试时,将一定的水压施加在面料上,观察是否产生裂纹,以评估面料的防水性能。
3.2 水压渗透法水压渗透法是一种用于测量防水面料抵抗水压的测试方法。
测试时,将一定的水压施加在面料上,通过测量水压开始透过面料的时间和水压的大小,来评估面料的防水性能。
3.3 涂层附着力测试涂层附着力测试用于评估防水面料防护膜的粘附强度。
测试时,采用刮片法使涂层脱落,并通过对脱落涂层的重量和面积的测量,来评估涂层的附着力。
4. 防水面料的适用场景防水面料由于具有良好的防水性能和透气性能,在以下场景中得到广泛应用:4.1 户外运动装备户外运动装备如登山服、徒步鞋等通常需要具备较强的防水性能,以适应不同气候和环境条件下的户外活动。
防水透湿织物耐静水压测试实验方法耐静水压指标是防水透湿织物的重要指标之一。
静水压指水通过织物时所遇到的阻力。
在标准大气压条件下,织物承受持续上升的水压,直到织物背面渗出水珠为止,此时,测得的水的压力值即为静水压。
织物能承受的静水压越大,防水性或抗渗漏性越好。
纺织品耐静水压性能随着防水等特种整理纺织品市场需求的增长以及业界对该类产品技术指标要求的提高而越来越受到重视。
美国军用标准中防水产品的耐水压最低要求为13.7 kPa(1 395 mm水柱),日本自卫队雨衣的耐水压都在13.75 kPa(1 400 mm水柱)以上一。
近年来各出入境检验检疫局接受的纺织品耐水压检测比以往有大幅度增长。
特别欧洲客户对纺织品耐水压性能的要求普遍较高,一般最低要求在5.88 kPa 以上,有的甚至要求在9.8 kPa以上。
根据取样测试结果,以5.88 kPa为标准,44%样品不能达到要求;以9.8 kPa为标准,69%样品不能达到要求,这直接影响了出口。
一、耐静水压单位表示静水压的单位有N/m 2、kPa和水柱高度m。
换算关系为1m水柱高度等于9.82 kPa。
二、静水压试验方法1、按测试的方法分类①、实地测试。
实地测试花费大,时间长,通常需半年左右的时间。
实验期间,定期测试防水透湿整理后织物的防水性,从而得知其耐用性。
虽然此种方法周期长,花费多,但测试所得数据准确。
②、实验室测试。
与实地测试和模拟测试相比较,实验室测试花费少,时间短,能够得到相对结果,较为实用。
对防水透湿整理后织物防水性的测试可分为三类。
第一类为静水压试验,如国内的YC312型水压仪、美国标准测试法ASTM D一751以及美国联邦标准测试法FED—STD一191A 5512所用的牧林(Mullen)水压测试仪。
第二类是喷淋试验,即从一定的高度和角度向待测织物连续滴水或喷水,可测定水从织物被淋侧浸透到另一侧所需的时间,也可测定经过一定的时间后试样吸收的水量或观察试样的水渍形态。
纺织服装拒水性能_防水性能检测方法和标准纺织品拒水性能、防水性能测试实验是一些具有防水属性的织物必须检测的一项标准,该类标准针对不同的国家有着不同的要求,例如:国内使用的标准和欧洲标准以及美国标准就存在差异,所以在做该类实验的时候一般都是要指明检测的标准,然后做对应的实验。
标准集团(香港)有限公司工程师为你简单讲解。
一、防水性能:雨水测试:AATCC 35:2006原理: 用一个称重的吸水纸包住测试样品,在600mm水压下用水喷洒2分钟,然后通过再次称量吸水纸的重量,可以确定测试过程中样品渗漏的水量要点: 要求吸水纸测试前后的重量差不超过1g二、喷淋测试: ISO 4920 ;BS EN 24920 ;AATCC 22原理: 在控制条件下,定量蒸馏水通过标准喷头以45°喷淋在喷嘴下方150mm处水喷淋在实验品的紧表面上,产生一个湿样品,将测试后试样表面与标准图卡进行对照评出等级。
要点: 有5级,4级,3级,2级,1级,共5张标准图像ISO 1 级=AATCC 50 ISO 2 级= AATCC 70ISO 3级= AATCC 80 ISO 4级= AATCC 90ISO 5级= AATCC 100 如果样品表面和下表面全部出现湿的情况在AATCC 22 标准里最低等级评为0,ISO 最低等级为1级三、防水性能流体静水压: AATCC 127 ;ISO811;BS EN 20811原理: 在标准大气条件下,试样的一面承受一个持续上升的水压,直至有三处渗水为止,并记录此时的压力,可以从试样的上面或下面施加水压.结果与织物在短时间或稍长时间受水压后呈现的性能直接有关.要点: 承受水压上升面积:100cm2水压上升的速度: AATCC 127: 6 cmH2O/minISO 811: 10 cmH2O/min或者60 cmH2O/min,测试结果用KPa (cmH2O)等表示。
织物防水透湿性能测试方法及在我国产品标准中的应用作者:李静方雪丽来源:《中国纤检》2017年第07期摘要:本文概述了测试织物防水透湿性能的各种标准及方法,重点列举并比较了喷淋法、静水压法测试织物防水性能以及各种织物透湿性能的测试方法,并简述了防水透湿测试方法在相关功能性服装类产品标准中的应用情况。
关键词:防水;透湿;织物;喷淋;静水压1 引言防水透湿织物是指在一定压力下水不能浸入,但水蒸气却能透过而传导到外界的织物,又称“可呼吸织物”,它是集防水、透湿、防风和保暖性能于一体的多功能织物。
织物在一定的水压下不能被浸湿,但人体散发的汗液却能以水蒸气的形式通过织物扩散或传递到外界,避免汗液积聚冷凝在体表与面料之间造成闷湿感,保持服装的舒适性。
防水透湿织物主要应用于消防、军用服装、帐篷、防护用品等特种用品及户外服装、风衣、雨衣等产品。
随着科技的发展和人们生活水平的提高,消费者对服装服用性能的要求也越来越高。
尤其是用作户外旅游的户外服装需具备防水、透湿、防风、保暖、舒适等性能。
2 织物防水性能测试方法防水性能是指织物抵抗被水润湿和渗透的性能,织物防水性能的表征指标主要有沾水等级、抗静水压等级和水渗透量3种,测试方法主要有喷淋法和静水压法2种。
2.1 喷淋法喷淋法是将试样在一定的条件下进行喷淋试验,根据其沾水情况确定沾水等级,以此评定织物的防水性能。
喷淋法是模拟织物经受雨水时被淋湿的程度,适用于经过防水处理或未经防水处理的织物,喷淋法测得的沾水性能与织物的纤维、纱线、结构和表面性能均有一定的关系。
国内外常见喷淋法测试织物防水性能的标准见表1。
GB/T 4745、ISO 4920、JISL1092、AATCC 22及BS 3424-26采用喷淋法沾水试验测定织物的防水性能,试样在一定的条件下经过喷淋测试后,通过试样外观与沾水现象描述及图片的比较,确定织物的沾水等级或分数。
JIS L1092还规定了吸水量和吸水率的测定。
防水透湿织物透湿性能测试分析作者:赵玲孙芳赵霞丁伟韩衍英来源:《中国纤检》2016年第10期目前市场主流的防水透湿织物为涂层织物和贴膜织物。
为比较其产品透湿性能优劣,根据GB/T 12704.1—2009《纺织品织物透湿性试验方法第1部分:吸湿法》和 GB/T 12704.2—2009《纺织品织物透湿性试验方法第2部分:蒸发法》对3种主流防水透湿织物的透湿性能进行测试和比较。
GB/T 12704.2—2009又根据试验组合体的放置方式将蒸发法分为正杯法和倒杯法。
对高透湿量织物,倒杯法能消除因水蒸气压差的变化而引起的试验误差。
1 试验1.1 试验原理将盛有干燥剂或一定温度蒸馏水并封以织物试样的透湿杯置于规定温度和湿度的密封环境中,根据一定时间内透湿杯质量的变化计算试样透湿率。
1.2 试验方法分别用吸湿法和蒸发法(正杯法和倒杯法)测试织物正反两面的透湿率,每种试样取3组代表性试样,取其平均值。
根据上述原则对不同织物及同一织物的不同测试面透湿率数据进行分析比较。
1.3 试验条件GB/T 12704.1—2009采用温度为38 ℃,相对湿度为90%,透湿杯中所盛物质为无水氯化钙;GB/T 12704.2—2009采用温度为38 ℃,相对湿度为50%,透湿杯中所盛物质为三级水。
1.4 试样本文选用3种主流防水透湿织物试样进行透湿性能试验,试样见图1。
试样来源于济南市交警大队招标样品,每种试样大小1m×1m左右,裁样时采用梯形取样(取自不同的经纬纱),并避开褶皱处。
织物具体规格见表1。
1.5 试验仪器YG(B)216-Ⅱ型织物透湿量仪(温州大荣纺织仪器有限公司)。
2 结果与讨论2.1 试验结果3种防水透湿织物透湿率测试结果见表2。
2.2 分析与讨论(1)横向分析由表2数据可得,1#试样采用倒杯法得到透湿率数值最高达到8.72×103g/(m2·24h),其次是吸湿法,再次是正杯法,2#试样透湿率最高值与最低值数据相差最大,达到1.52×104g/(m2·24h)。
纺织品防污原理及防水、防污、防油检测防污是防止纺织品被沾污,易去污是纺织品被沾污后,容易去除,并在洗涤过程中不易被回沾。
生活中常见的污分为固体污(如灰尘)、液体污(如油)和固体、液体组成的混合污(如机油、煤烟)。
固体污对织物的沾污是对纤维的机械粘附作用,液体污对织物的沾污是液体对织物的润湿、渗透或粘附,是靠分子间的范德华力或氢键结合吸附,主要靠机械力、范德华力吸附,是通过机械沉积、表面接触摩擦或静电引力粘附到织物上的。
一般织物上的污多是混合污,液体污作为固体污的载体或粘合剂使污渍更难去除,只要液体污去除了固体污也就去除了。
01防污防污主要是防止液体污对织物的润湿和渗透,液体在织物上的铺展取决于液体的表面张力和织物的临界表面张力。
当液体的表面张力高于织物的临界表面张力时,液体不能在织物表面铺展。
织物的防污可以通过拒水拒油整理实现,通过拒水拒油整理,将织物的表面张力降低到油性污的表面张力以下,就可以使织物不被水和油性污润湿,从而达到防污目的。
02去污净洗过程分三步:1、水和净洗剂向油污-纤维界面内扩散;2、借助卷缩机理,使油污和纤维分离;3、通过机械作用,油污进入水中去除。
对于亲水性纤维,水可通过纤维向油污-纤维界面扩散,对于疏水性纤维,需要引入亲水基团或使用亲水整理剂对织物进行处理,提高织物的亲水性,缩短净洗的初始阶段。
易去污整理剂含有亲水基团,作用于织物后亲水链段在织物表面定向排列,使织物亲水化,使水和净洗剂更容易向油污-纤维界面扩散,当其界面和纤维表面被水化后,油污-纤维界面被水-纤维界面和水-污渍界面所取代,从而使油性污与纤维分离。
易去污整理是使织物亲水化,防污整理是降低织物的表面能,如果使织物具有防污易去污性,就要使织物在液相中具有亲水性,空气中有很低的表面能。
三防易去污整理剂含有极低表面能的氟碳链段和亲水性的聚氧乙烯链段,干态时,聚氧乙烯链段成螺旋状,氟碳链段定向排列于纤维表面,呈现拒水拒油性能,湿态时,聚氧乙烯链段定向排列于纤维表面,呈现亲水性,从而达到防污易去污性能。
织物透水性能有哪几种测试方法织物透水(防水)性测试仪器是纺织行业经常使用的测试仪器,针对不同的标准和要求会有不同的测试仪器要求,目前织物透水(防水)性测试仪器常用的有,耐静水压试验仪、喷淋式拒水性能测试仪(织物沾水性测试仪)、防雨性测试仪、毛细管效应测定仪,分别对应静水法、喷淋法、雨淋法、吸芯法这样四种透水性测试方法,下面将对这四种方法分别进行介绍。
测量织物的透水性或防水性就是要测其拒水性或导水性,随织物实际使用情况不同而采用不同的方法,并以各种相应的指标来表示织物的透水性或防水性。
1.静水压法(织物耐静水压试验仪)静水压法是指在一定的水压下织物的渗水能力,它适用于所有种类的织物,包括那些经过防水整理的织物。
织物的防水性与纤维、纱线和织物结构的抗水能力有关,所测结果与水喷淋和雨淋到织物表面是不一样的。
用静水压法测织物的防水性,有静压法和动压法。
静压法是在织物的一侧施加静水压,测量在此静水压下的出水量、出水滴时间、在一定出水量时的静水压值。
静水压值可以是水柱高,也可以是压强。
实测中,采用测定单位面积、单位时间内的透水量(mL/cm2·h)。
对于防水性织物,测量当试样另一面出现水滴所需的时间,或经过一定时间后观察另一面所出现的水珠数量。
动压法的原理与静压法一样,只是P是变量。
它是在试样的一面施以等速增加的水压P,直到另一面被水渗透而显出一定数量的水珠,所强加的水压P。
此法比较适用于涂层织物或结构紧密的织物,用静水压反应织物的防水性能,静水压大的织物防水性能强,静水压小的织物防水性能弱。
导水性织物,吸湿能力很强,遇水就湿,没有抗水性,也不会产生静水压。
在AATCC 127-2003测试方法实验中,将待测样品沿着对角线方向最少取3块大小面积为200mm×200mm 的样品。
样品的两面防水性不一样,做好标记,用(21±2)℃的蒸馏水进行测试,测试面积为100cm2,测试面接触水,水压以速度为60mbar/min(或10mm/s)递增,若在样品上有3处不同地方渗出水滴,则测试达到终点。
不同国家的面料水洗测试标准如下:
1. 欧洲标准EN343:这是测量衣物防水性能的通用标准,用于防水和防风等功能的衣物。
根据EN343标准,防水性能可以分为等级1到3,3级为最高级,可以在最极端的天气条件下保持完全干燥。
2. 美国标准ASTM D6413:这是测量面料防火性能的标准。
这个标准要求被测试的面料在燃烧后停止燃烧,同时不能传播火势。
3. 日本标准JISL1092:用于测量防水性能的标准。
这个标准根据面料的水压防水等级来评估面料的防水性能。
此外,中国常说的缩水率有国标和美标两种。
国标的测试即2A程序,所有的人都知道,是一遍水洗60度13分钟,但它的烘干方式也有好几种:晾干、平网烘干、挂干等。
而美国标准AATCC135规定如下:
1. 洗涤程序:正常;柔和;免烫。
2. 洗涤温度:冷洗Ⅱ 27±3°C;温洗Ⅲ 41±3°C;热洗Ⅳ 49±3°C;热洗Ⅴ 60±3°C;过水温度29度以下。
请注意,不同面料的缩水率可能不同,因此在进行水洗测试时需要遵循相应标准。
在购买防水服装时,请务必查看标签上的防水标准指数。
高纤维防水布检测标准
防水布是一种新型的纺织面料,防水布的主要成分是由高分子防水透气材料加上布料复合面料而成的。
因此防水布具有防水、保温、透湿、透气、绝缘、防风的性能。
防水布检测范围
丙纶防水布、pvc防水布、涂层防水布、泳池防水布、建筑防水布、卫生间防水布、水泥防水布等。
防水布检测项目
材质检测、成品检测、质量检测、氧指数检测、沾水度检测、透气量检测、防水性能检测、漏水性检测等。
防水布检测
防水布检测标准(部分)
1、GB/T 24139-2009 PVC涂覆织物.防水布规范
2、GB/T 16741-1997 双面涂覆聚氯乙烯阻燃防水布、篷布
3、BB/T 0037-2012 双面涂覆聚氯乙烯阻燃防水布和篷布
4、KS M 6664-2011 橡胶防水布试验方法
5、DLA MIL-PRF-20696 F-1997 耐风化防水布
6、DLA MIL-PRF-19759 F-1997 防水布
7、DLA MIL-PRF-40039 E-1997 防水布
8、CNS 2637-1984 聚丙烯酸甲酯树脂耐纶防水布
9、CNS 2638-1984 聚丙烯酸甲酯树脂耐纶防水布检验法
10、CSN 80 4556-1971 各种工业用途的棉防水布
11、PN BN 6391-02-1967 桌子防水布
12、I.S.87-1957 金刚砂防水布。
聚酯纤维漂白纬编织物的防水性能评测聚酯纤维是一种常用的纺织原料,广泛应用于纺织品中。
其中,聚酯纤维漂白纬编织物作为一种常见的织物类型,具有良好的抗拉性能和柔软度,广泛用于针织品、家纺品和服装等领域。
然而,在某些应用场景中,对防水性能的要求也逐渐增加,因此聚酯纤维漂白纬编织物的防水性能评测变得尤为重要。
防水性能是指材料在受水条件下不透水或不渗水的能力。
评测聚酯纤维漂白纬编织物的防水性能需要综合考虑材料的物理特性、结构特点和加工工艺等因素。
下面将从这几个方面对聚酯纤维漂白纬编织物的防水性能评测进行探讨。
首先,物理特性是评测防水性能的重要考虑因素之一。
聚酯纤维具有较高的密度和较低的吸湿性,这使得其本身具备较好的防水性能。
而漂白纬编织物作为聚酯纤维的一种,通常采用紧密编织和高密度纤维,这也有利于提高其防水性能。
因此,在评测聚酯纤维漂白纬编织物的防水性能时,可以通过对物理特性的测试来初步判断其防水性能是否达标。
其次,结构特点是影响防水性能的另一个重要因素。
漂白纬编织物通常由纬纱和经纱交织而成,纬纱和经纱之间的间隔大小、编织密度和纱线的密度等都会影响其防水性能。
例如,较小的间隔和较高的编织密度可以增加纤维之间的接触面积,从而提高防水性能。
因此,在评测聚酯纤维漂白纬编织物的防水性能时,需要对其结构进行详细的分析和测量,以确定哪些因素对防水性能有关。
最后,加工工艺也是评测防水性能的关键因素之一。
漂白纬编织物通常在生产过程中会添加某些化学物质,如涂层剂或防水剂,以提高其防水性能。
这些化学物质的选择和加工工艺的控制都会直接影响纺织物的防水性能。
因此,在评测聚酯纤维漂白纬编织物的防水性能时,需要对加工工艺进行细致的研究和优化,以达到最佳的防水效果。
综上所述,评测聚酯纤维漂白纬编织物的防水性能是一个综合考虑物理特性、结构特点和加工工艺的过程。
在实际测试中,可以通过浸泡试验、喷水试验和抗压试验等方法来评估其防水性能。
通过科学的评测方法和合理的材料选择及加工工艺优化,可以有效提高聚酯纤维漂白纬编织物的防水性能,满足不同应用场景的需求。
织物防水性能检测标准和方法
1. 通防水性能测试标准
纺织品防水性能检测也称抗水性检测,主要分为抗水渗透性(静水压)检测、表面拒水性(喷淋)检
测和淋雨测试,国内外常用的检测方法见下表 1:
表 1国内外主要检测标准
检测项目 淋雨 标准号
标准名称 GB/T 14577-1993
ISO 9865-1991
AATCC 35-2000
JIS L1092-1998 6.3
GB/T 4745-1997
ISO 4920-1981 AATCC 22-2001
JIS L1092-1998 6.1
GB/T 4744-1997
ISO 811-1981
织物拒水性测定邦迪斯门淋雨法 纺织品邦迪斯门淋雨试验法测定织物拒水性 防水测试:雨水试验 纺织品抗水性检测邦迪斯门法 纺织织物表面抗湿性测定沾水试验 测定织物表面抗湿性(喷淋试验) 拒水性:喷淋试验 表面拒水性
(喷淋) 纺织品抗水性能检测喷淋法 纺织织物抗渗水性测定:静水压试验 纺织织物抗渗水性的测定:静水压试验 耐水性:液体静压测试 抗渗水(静水 压) AATCC 127-2003
JIS L1092-1998 6.1 纺织品抗水性能检测静水压法
上表中的国家标准和日本 JIS 方法体系的技术方法基本上等效采用 ISO ,而 AATCC 方法检测方法与 ISO 的 主要不同之处在于:AATCC 的静水压检测只要求至少有 3个样品,而喷淋检测的评级采用打分制且可评中间 级别;而淋雨检测使用不同的淋雨仪且只衡量吸水纸的质量变化。
2. 防水性能测试方法
2.1静水压(ISO 811-1981)
2.1.1应用范围及原理
静水压检测适用于测定紧密织物(如帆布、油布、帐篷布及防雨服装布等)水渗透时的压力,理论上纺织品的静水压(P)可以用以下公式求得:
−2γL cosθ
P =
ρgr
式中:
γL——水的表面能;
θ——微孔内壁与水的接触角;
r ——微孔半径;
g ——重力加速度。
由公式可见,当 90°<θ<180°时,θ越大,织物表面能越低,微孔的半径(r)越小,静水压(P)越高。
而静水压的检测结果在样品和试验液体一定的条件下,与水温、测试面积和水压上升速率有关。
试验结果表明,织物的静水压性能中大约有52%是由织物表面孔径决定的,有44%是由织物表面能决定的,有4%是由其他因素决定的。
故防水级别要求高的织物在织物的表面必须有微小而均匀的孔和非常低的表面能。
2.1.2试验仪器
耐静水压测试仪,如图1。
图1耐静水压测试仪
2.1.3试验步骤及结果
在织物有不同部位取 5块代表性试样,一般情况下,水压上升速率选 0.59kPa/min,水温为 20℃,按规定在标准大气条件下调湿试样后,织物试验面与水接触,对试样施加递增的水压,并不断观察渗水的现象,记录织物上第3处渗水时的静水压值,重复测试取平均值。
检测结果的计量单位用kPa和Pa表示。
结
果越大,表明抗静水压性能越好。
2.2喷淋试验(ISO 4920-1981)
2.2.1应用范围和原理
喷淋检测适用于测定各种已经或未经拒水整理织物表面抗湿的能力。
该性能表示液体在纺织品表面的润湿情况,与检测液体和纺织品表面的表面能和固液接触角θ有关。
根据Young方程式:
γsv =γsl +γlv cosθ
式中:
θ——固-液-气三相边界处的接触角;
γsv——固体与气体界面的表面能;
γsl——固体与液体界面的表面能;
γlv——液体与气体界面的表面能。
由公式可见,γsv一定时,γlv越小,θ越小,液体越容易润湿固体。
因而在试样、液体种类和温度一定的条件下,喷淋检测的试验结果与检测液体流速、样品在仪器上如何摆放等有关。
2.2.2试验仪器
喷淋式拒水性能测试仪,如图2。
图2喷淋式拒水性能测试仪
2.2.3测试步骤及结果
在织物有不同部位至少取3块具有代表性的试样。
一般情况下,水温为20℃,按规定在标准大气条件下调湿试样后,织物试验面与水接触接受喷淋,试样经向与水流方向平行。
将250ml的水迅速而平衡地注入漏斗中,淋水一停,迅速使夹持器连同织物试验面朝下几乎成水平,轻轻敲打2次,根据标准文字描述或图片评定观察到的试样润湿程度的级别,从5级到1级,5级最佳,1级最差,不评中间等级,评级由至少2名有喷淋评级经验的检测人员进行。
重复测试获得3个试验数据,报告每个测试样品的试验结果。
2.3.淋雨试验(ISO 9685-1991)
2.3.1应用范围及原理
淋雨检测适用于测定织物在运动状态下经受阵雨的防水性能,其中包括表面沾湿和纺织品润湿吸收水
分的能力,在拒水性原理的基础上,还有纺织品润湿原理,可用Young-Laplace’s方程解释:
P = 2γcosθ
r
式中:
γ——试验液体的表面张力;
r ——测试孔的半径;
θ——润湿液体对孔壁的接触角。
由上式可见,纺织品润湿吸水的检测结果在样品与试验液体一定的条件下,与水温、测试面积和水压
有关。
2.3.2试验仪器
邦迪斯门淋雨性测试仪,如图3。
图3邦迪斯门淋雨性测试仪
2.3.3测试步骤及结果
在织物上至少取4块代表性试样,按规定在标准大气下调湿样品。
试验或校验前,先校正流量,移上
挡雨板,称量调湿后试样的质量(m1)。
试样的测试面平整无张力地放于样杯上,用夹样环夹住,拉开挡雨板,使试样受淋10min。
用参比样照目测评定试样的拒水性(类似喷淋检测的评级),试样离心脱水15s,立即称出其质量(m2)。
计算吸水率(W),以质量百分比表示,公式如下:
W = m2 − m
1 × 100%
m1
3. 性能评价
目前,国际上纺织品的防水检测方法中均没有对防水性能评价的规定,相关检测机构对纺织品防水性
能的评价往往是用户根据纺织品的种类和用途来确定检测要求。
纺织品的用途和档次不同导致了防水性能
有较大差异,评价要求也不同。
由于纺织品的防水与透湿性能往往是一对矛盾的共同体,防水性能好的产
品的透湿性能相对较差。
目前,防水和透湿性能都好的产品往往是最高档的产品,所以也极大限制了防水
纺织品的使用范围。
国际上著名的防水纺织品品牌,如:“Teflon”“Scotchgard”“Gore-Tex”等品牌检测认证程序,往往是根据服用纺织品、家居纺织品或产业用纺织品等不同用途来确定产品的具体性能指标要求。
美国军用标准
中防水纺织产品的耐水压最低要求为13.68kPa,日本自卫队雨衣的耐水压在13.73kPa以下。
我国公共安全行业标准GA 10-1991规定,防护服抗渗水内层耐静水压不得小于 3.92kPa。
而ASTM D3781要求:织物拒水性水洗前应达到4级以上,一次水洗后仍能达到3级以上;淋雨检测的要求往往是吸水质量最大为1g。
GB 12799要求纺织品水洗前拒水性达到5级,水洗30次仍至少为≥1级。