Runājot par matračiem, visi tos pazīst. Tirgū pieejamos matračus ir viegli atrast, taču es uzskatu, ka daudzi cilvēki nepievērš lielu uzmanību matraču audumam. Patiesībā arī matraču audums ir liels jautājums. Šodien redaktors runās par vienu no tiem, galu galā audumu nevar aprakstīt tikai dažos vārdos.
Šodien redaktors iepazīstinās ar audumu, kam piemīt ūdensnecaurlaidīga iedarbība.matraču audumi.
Kas ir hidrofobs audums?
Ūdensnecaurlaidīgs audums – burtiski tas nozīmē ūdens iekļūšanas novēršanu no vienas auduma puses uz otru. Tas ir jauna veida tekstila audums, kas sastāv no ūdensnecaurlaidīga un elpojoša polimēra materiāla (PTFE plēves) un auduma kompozītmateriāla.
Kāpēc tas var būt ūdensnecaurlaidīgs?
Mūsdienās daudzi matraču audumi nav ūdensnecaurlaidīgi, uz matrača pielīp tikai neliels daudzums ūdens traipu, kas pēc kāda laika iesūcas tajā, nodrošinot labu dzīves vidi baktērijām un ērcītēm. Un ūdensnecaurlaidīgiem audumiem šāda situācija nebūtu atklāta. Tās princips ir tāds, ka ūdens tvaika stāvoklī ūdens daļiņas ir ļoti mazas, un saskaņā ar kapilārās kustības principu tās var netraucēti iekļūt kapilārā uz otru pusi, kā rezultātā rodas caurlaidības fenomens. Kad ūdens tvaiki kondensējas ūdens pilienos, daļiņas kļūst lielākas. Ūdens pilienu virsmas spraiguma dēļ (ūdens molekulas pievelk un pretojas viena otrai) ūdens molekulas nevar netraucēti atdalīties no ūdens pilieniem un iekļūt otrā pusē, kas novērš ūdens infiltrāciju un padara elpojošo membrānu ūdensnecaurlaidīgu.neausts audums ar vērpšanas efektuLiansheng ražotajam materiālam ir arī ūdensnecaurlaidīgs efekts, un to plaši izmanto matraču atsperu maisu ražošanā. Tas ir lēts un izturīgs.
Kādas ir ūdensnecaurlaidīgu audumu galvenās īpašības?
Ūdensnecaurlaidīgu audumu galvenās funkcijas ir ūdensnecaurlaidība, mitruma caurlaidība, elpojamība, izolācija un vēja izturība. Runājot par ražošanas tehnoloģiju, ūdensnecaurlaidīgu un elpojošu audumu tehniskās prasības ir daudz augstākas nekā vispārējiem ūdensnecaurlaidīgiem audumiem; tajā pašā laikā kvalitātes ziņā ūdensnecaurlaidīgiem un elpojošiem audumiem piemīt arī funkcionālas īpašības, kādas nav citiem ūdensnecaurlaidīgiem audumiem. Ūdensnecaurlaidīgi un elpojoši audumi ne tikai uzlabo auduma hermētiskumu un ūdensnecaurlaidību, bet arī tiem ir unikāla elpojamība. Tie var ātri izvadīt ūdens tvaikus konstrukcijā, novērst pelējuma augšanu un uzturēt cilvēka ķermeni vienmēr sausu. Tie lieliski atrisina elpojamības, vēja izturības, ūdensnecaurlaidības un siltuma problēmas, padarot tos par jauna veida veselīgu un videi draudzīgu audumu.
Matracis ir svarīgs gultas piederums mūsu ikdienas dzīvē. Ja mājās ir aktīvāki bērni, varat apsvērt iespēju iegādāties matraci, kas izgatavots no ūdensnecaurlaidīga auduma un ko izmantot mugurai, jo tas var mazināt daudzas problēmas jūsu dzīvē.
Kā atvairīt ūdeni
1. Janga formula
Šķidruma piliens nokrīt uz cietas virsmas, pieņemot, ka virsma ir ideāli līdzena, piliena gravitācija ir koncentrēta vienā punktā, un tā daudzums laukā tiek ignorēts. Sakarā ar mijiedarbību starp šķiedru virsmas spraigumu (Ys) audumā, šķidrumu virsmas spraigumu (YL) un stiprinājumu starpfāžu spraigumu (YLS), pilieni veidos dažādas formas (no cilindriskas līdz pilnīgi plakanai). Kad šķidruma piliens atrodas līdzsvarā uz cietas virsmas, punkts A ir pakļauts izkliedētās gravitācijas iedarbībai, izņemot pilnīgu izlīdzināšanu.
Leņķi 0 sauc par saskares leņķi. Kad 0 = 00, šķidruma piliens samitrina cietu virsmu uz kokvilnas sieta, kas ir robežstāvoklis, kurā cieta virsma tiek samitrināta ar lauku. Kad 0 = 1800, šķidruma piliens ir cilindrisks, kas ir ideāls nemitrināšanas stāvoklis. Ūdens atgrūdošā apdarē šķidruma piliena virsmas spraigumu var uzskatīt par konstantu. Tāpēc tas, vai lauks var samitrināt cietu virsmu, ir vienāds ar nokaltušas lotosa lapas releja spriegumu uz cietas virsmas krastā. Tiek uzskatīts, ka lielāks saskares leņķis 0 ir labvēlīgāks ūdens piliena rites zudumiem, kas nozīmē, ka jo mazāks, jo labāk.
2. Auduma līmēšanas darbi
Tā kā Ys un YLS nevar tieši izmērīt, mitrināšanas pakāpes tiešai novērtēšanai parasti izmanto saskares leņķi 0 vai cos0. Tomēr saskares leņķis nav mitrināšanas cēlonis, un faktiskais rezultāts tāpēc ir parametrs, kas atspoguļo adhēzijas darbu un mijiedarbību starp tiem, kā arī mitrināšanas pakāpi.
Gan YL, gan cos0, kas attēlo adhēzijas darbu, var izmērīt, tāpēc vienādojumam ir praktiska nozīme. Līdzīgi darbs, kas nepieciešams, lai sadalītu šķidruma pilienu uz laukuma vienību uz saskarnes divos pilienos, ir 2YL, ko var saukt par šķidruma kohēzijas darbu. No formulas var redzēt, ka, palielinoties adhēzijas darbam, saskares leņķis samazinās. Kad adhēzijas darbs ir vienāds ar kohēzijas darbu, tas ir, saskares leņķis ir nulle. Tas nozīmē, ka šķidrums ir pilnībā saplacināts uz cietas virsmas. Tā kā cos0 nevar pārsniegt 1, pat ja adhēzijas darbs ir lielāks par 2YL, saskares leņķis paliek nemainīgs. Ja WSL = ”YL”, tad 0 ir 900. Ja saskares leņķis ir 180°, WSL = 0, kas norāda, ka starp šķidrumu un cieto vielu nav viskozas iedarbības. Tomēr, pateicoties zināmam adhēzijas efektam starp abiem nodalījumiem, situācija, kad saskares leņķis ir vienāds ar 180°, nekad nav konstatēta, un augstākais var iegūt tikai dažas aptuvenas situācijas, piemēram, 160° vai lielākus leņķus.
3. Auduma kritiskais virsmas spraigums
Tā kā cietvielu virsmas spraigumu ir gandrīz neiespējami izmērīt, lai izprastu cietvielu virsmas mitrināmību, kāds ir izmērījis tās kritisko virsmas spraigumu. Lai gan kritiskais virsmas spraigums nevar tieši atspoguļot cietvielu virsmas spraigumu, bet gan Ys lielumu (YLS), tas var norādīt uz cietvielu virsmas mitrināšanas grūtībām. Taču tam vajadzētu būt
Jāatzīmē, ka kritiskā virsmas spraiguma mērīšana ir empīriska metode, un arī mērījumu diapazons ir ļoti šaurs.
Var redzēt, ka, izņemot celulozi, visu vielu kritiskais virsmas spraigums ir zems, tāpēc tām visām piemīt zināma ūdens atgrūšanas pakāpe, kur CF3 ir vislielākā un CH ir vismazākā. Acīmredzot jebkurš materiāla blīvējums ar lielāku kontakta padevi un mazāku kritisko virsmas spraigumu, kā arī jebkurš apdares līdzeklis var panākt labāku ūdens atgrūšanas efektu.
Publicēšanas laiks: 2024. gada 31. janvāris