A TPU fólia vízálló és nedvességáteresztő tulajdonságai

A fő funkciójaTermoplasztikus poliuretán (TPU) fóliakivételes vízálló és nedvességáteresztő tulajdonságaiban rejlik – megakadályozza a folyékony víz behatolását, miközben átengedi a vízgőzmolekulákat (izzadság, izzadság).

1. Teljesítménymutatók és szabványok

  1. Vízállóság (hidrosztatikai nyomásállóság):
    • Indikátor: A fólia külső víznyomással szembeni ellenállását méri kilopascalban (kPa) vagy vízoszlopmilliméterben (mmH₂O) mérve. A magasabb érték erősebb vízálló teljesítményt jelez. Például a szokásos kültéri ruházat ≥13 kPa-t, míg a professzionális felszerelések ≥50 kPa-t igényelhetnek.
    • Vizsgálati szabvány: Általában az ISO 811 vagy az ASTM D751 szabvány szerint tesztelik (szakadási szilárdsági módszer). Ez magában foglalja a víznyomás folyamatos növelését a fólia egyik oldalán, amíg vízcseppek nem jelennek meg a másik oldalon, majd a nyomásérték rögzítését ezen a ponton.
  2. Nedvességáteresztő képesség (gőzáteresztés):
    • Indikátor: Méri a fólia egységnyi felületén egységnyi idő alatt áthaladó vízgőz tömegét, grammban négyzetméterenként 24 óránként (g/m²/24h) kifejezve. A magasabb érték jobb légáteresztő képességet és izzadságelvezetést jelez. Általában az 5000 g/m²/24h feletti értéket tekintik nagyon légáteresztőnek.
    • Tesztelési szabvány: Két fő módszer létezik:
      • Álló pohár módszer (szárítószer módszer): pl. ASTM E96 BW. A szárítószert egy pohárba helyezik, fóliával lezárják, és megmérik az adott hőmérsékleti és páratartalom mellett elnyelt vízgőz mennyiségét. Az eredmények közelebb állnak a tényleges kopási körülményekhez.
      • Fordított pohár módszer (vizes módszer): pl. ISO 15496. Vizet helyeznek egy pohárba, amelyet megfordítanak és fóliával lezárnak, majd megmérik a fólián átpárolgó vízgőz mennyiségét. Ez a módszer gyorsabb, és gyakran használják minőségellenőrzésre.

2. Működési elv

Vízálló és nedvességáteresztő tulajdonságaiTPU fólianem fizikai pórusokon keresztül érhetők el, hanem a hidrofil láncszegmensek molekuláris szintű hatásán alapulnak:

  • Vízálló: Maga a fólia sűrű és pórusmentes; a folyékony víz nem tud áthatolni rajta a felületi feszültsége és a fólia molekuláris szerkezete miatt.
  • Nedvességáteresztő: A polimer hidrofil csoportokat tartalmaz (pl. -NHCOO-). Ezek a csoportok „befogják” a bőr belsejéből elpárolgó vízgőzmolekulákat. Ezután a polimerláncok „szegmensmozgásán” keresztül a vízmolekulák lépésről lépésre „átkerülnek” belülről a külső környezetbe.

3. Vizsgálati módszerek

  1. Hidrosztatikus nyomásmérő: A fólia vagy szövet vízálló határnyomásának pontos mérésére szolgál.
  2. Nedvességáteresztő képességet vizsgáló csésze: Állandó hőmérsékletű és páratartalmú kamrában használják a nedvességgőz-áteresztési sebesség (MVTR) mérésére függőleges vagy fordított csésze módszerrel.

4. Alkalmazások

Ezen tulajdonságok kihasználásával,TPU fóliaszámos csúcskategóriás alkalmazáshoz az előnyben részesített választás:

  • Szabadtéri ruházat: Kulcsfontosságú elem a keményhéjú dzsekikben, síruhákban és túranadrágokban, szárazságot és kényelmet biztosítva a szabadtéri tevékenységek szerelmeseinek szélben és esőben.
  • Orvosi védelem: Sebészeti köpenyekben és védőruházatban használják a vér és a testnedvek (vízálló) blokkolására, miközben lehetővé teszi az orvosi személyzet által termelt izzadság távozását, csökkentve a hőstresszt.
  • Tűzoltó és katonai kiképző ruházat: Védelmet nyújt extrém környezeti körülmények között, ahol tűz-, víz- és vegyszerállóságra van szükség, valamint magas légáteresztő képességgel rendelkezik a mobilitás és a teljesítmény fenntartása érdekében.
  • Cipőanyagok: Vízálló zoknibetétként (csizmabetétként) használják, hogy esős időben szárazon tartsák a lábat, miközben megakadályozzák a belső hő- és nedvességfelhalmozódást.

Összefoglalva, egyedi fizikai és kémiai szerkezetének köszönhetően a TPU fólia ügyesen egyensúlyoz a látszólag ellentmondásos „vízálló” és „lélegző” igények között, így nélkülözhetetlen kulcsanyaggá válik a nagy teljesítményű textíliák területén.


Közzététel ideje: 2025. szeptember 22.