织物的透湿性
织物透湿性测试(吸湿法)标准解读概要

再平衡30min, 迅速盖上对应杯盖,
称量
在20℃的硅胶干燥器 中平衡30min,逐一 称量(单个时间不超
组合体。
结果计算
和透湿系数
再次放入,再称量
过15s)
计算透湿率、透湿度 称量后,轻微振荡,混合干燥剂并避 免与试样接触,除去杯盖,迅速将组 合体置于试验箱内,1h后取出再称量。
(3)涂层织物,应确保试样平整、均匀,无孔洞、针眼、皱折、划伤等
缺陷。 职业教育“现代纺织技术”专业国家教学资源库
情境5 织物风格和舒适性检测——织物透湿性测试(吸湿法)
测试步骤
装填干燥剂 放试样、做组合体 平衡1h
将组合体放置于规定
条件试验箱内。
清洁、干燥的透湿杯中 试样测试面朝上置于透 湿杯中,装上垫圈、压 加规定的干燥剂约35g,
间内垂直透过单位厚度、单位面积试样的水蒸气质量,以克厘米每平方厘米秒帕斯卡
[g· cm/(c㎡· s· Pa)]为单位。
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情境5 织物风格和舒适性检测——织物透湿性测试(吸湿法)
测试原理 把盛有干燥剂并封以织物试样的透湿杯放置于规定的温度和湿度的密 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、透湿度和 透湿系数。 取样要求 (1)样品应在距布边1/10幅宽,距布端2m外裁取,具代表性; (2)每个样品上至少剪取三块试样,取样直径70mm;
服用性能检测
情境5 织物风格和舒适性检测
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情境5 织物风格和舒适性检测——织物透湿性测试(吸湿法)
织物面料防水透湿性能测试方法

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。
织物的吸湿与透湿性的测定

二、织物透湿量测定(透湿杯法)
6、影响织物透湿量的因素
① 吸湿剂: 现行标准所用吸湿剂为氯化钙。由于无 水氯化钙极易吸湿,在潮湿的空气中吸湿特别明显, 因此试验前必须烘燥氯化钙,使其达到绝干状态。 ② 温度、相对湿度、气流速度:它们是测定透湿量的 三个最重要的试验条件。这三项参数的变化范围必须 控制在规定范围内。 ③ 试样放置的朝向:如涂层织物的一面为涂层,另一 面为基布,两面材质不同,按不同朝向测出的透湿量 也不同。按规定测定时应将涂层面(即被测面)朝向 湿空气的一面。
四、织物的抗渗水性测试
3、试验条件
① 织物承压的面积为100cm2。 ② 与试样接触的水必须是新鲜蒸馏水或去离子水,温 度保持在(20±2)℃或(27±2)℃。选用哪种温度 应在试验报告中注明。(用较高温度水,会得出较低 的水压值,其影响大小,因织物不同而异。) ③ 水压上升速率应为(10±0.5)cmH2O/min,或 (60±3)cmH2O/min,由于两种速率测得的结果可能 不同,故选用哪种速率应在试验报告中注明。
一、吸湿性(回潮率)测试
4、试样准备 称取试样50g,5份,称取时,动作须敏捷,防止 试样在空气中吸湿或放湿。称取完毕,迅速进行 实验。
一、吸湿性(回潮率)测试
5、实验过程
A、 校正链条天平。 B、 将试样在室温条件下称取重量,分别放入铝篮之中。 C、 打开烘箱前门,手动旋转转篮架,将铝篮依次钩挂在转篮架 挂钩上。 D、 关闭烘箱前门,打开电源开关,设定温度,达到设定温度时。 E、 烘箱达到设定温度并恒温烘烤试样一定时间后,关闭电源开 关,然后保持1min。 F、对试样进行称重,并予以记录。
三、织物的导水性测试(芯吸效应法) 3、试样
织物透湿性测试(蒸发法)标准解读概要

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情境5 织物风格和舒适性检测——织物透湿性测试(蒸发法)
测试仪器 目前市场上使用的织物透湿性测试的仪器有——
莱州大原YG751
温州方圆YG501D-III
宁波纺仪YG601-Ⅱ SDL ATLAS PermaVape M261P(倒杯法)
温州大荣YG(B)216X
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封环境中,根据一定时间内透湿杯质量的变化计算出试样透湿率、透湿度
和透湿系数。 测试方法 方法A:正杯法 方法B:倒杯法
仅适用于防水透气性织物
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情境5 织物风格和舒适性检测——织物透湿性测试(蒸发法)
取样要求 (1)样品应在距布边1/10幅宽,距布端2m外裁取,具代表性; (2)每个样品上至少剪取三块试样,取样直径70mm; (3)涂层织物,应确保试样平整、均匀,无孔洞、针眼、皱折、划伤等 缺陷。 测试步骤
倒杯法
透湿杯中加蒸馏水
测试面朝上置于透湿 杯,装垫圈、压环,旋螺 帽,用乙烯胶粘带封住。
平衡,称重
将组合体放置在试
验箱内,平衡1h,取出 按编号称重,如此反复。
结果评判
(1)试验结果以三块试样的均值表示;
(2)透湿率、透湿度修约为三位有效数字,透湿系数修约为两位有效数字; (3)两面不同的织物,无特别说明,应分别计算两面的数据。
服用性能检测
情境5 织物风格和舒适性检测
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情境5 织物风格和舒适性检测——织物透湿性测试(蒸发法) 标准解读:
织物透湿性的名词解释

织物透湿性的名词解释随着科技的不断进步,人们对于织物的性能要求也越来越高。
其中,织物透湿性是一项重要的性能指标。
织物透湿性是指该织物在受到水或湿气的情况下,能够将内部的湿气透过织物排出,并保持舒适的干燥状态。
织物透湿性的原理是基于湿气分子的渗透和扩散过程。
当人体运动或汗液排出时,皮肤会产生湿气,如果穿着一种不透湿的衣物,湿气将被阻隔在衣物内部,导致湿热不透。
而透湿性较好的织物,则会利用其微细的纤维结构和特殊的处理工艺,允许湿气通过织物的纤维间隙进行扩散和渗透。
为了实现优异的织物透湿性,人们在织物制造过程中使用了许多技术和材料。
首先,微孔膜层是提高织物透湿性的关键。
通过在织物表面涂层或纤维内部加入微孔膜材料,可以形成无数微细的气孔,使湿气得以通过。
其次,材料选择也至关重要。
天然纤维如棉、麻具有良好的透湿性,而合成纤维如涤纶则需要经过特殊处理以提高透湿性能。
针对不同使用场景和需求,织物透湿性可以分为不同等级。
适用于户外运动的功能织物通常要求较高的透湿性能,以排除运动时产生的大量汗液和湿气,保持身体的干爽和舒适。
而日常生活中的透湿织物则以提供一定程度的透气效果为主,可以有效防止因长时间穿着引起的不透气和不透湿,增加穿着的舒适性。
透湿性作为织物的一个重要指标,不仅与人体舒适度有关,也与健康息息相关。
如果长时间穿着不透湿的衣物,湿气无法及时排出,容易造成皮肤潮湿,增加细菌滋生的环境,导致皮肤瘙痒、过敏等问题。
而透湿性好的织物则可以保持皮肤的干爽,减少细菌的滋生,降低皮肤疾病的风险。
在当今的时尚产业中,织物透湿性也成为许多品牌和设计师的考虑因素之一。
不仅需要保证服装的时尚和美观,还需要结合透湿性能,让穿者在保持外表的同时享受舒适的穿着体验。
综上所述,织物透湿性作为一种重要的性能指标,通过优异的纤维结构和特殊处理工艺,使湿气能够顺利透过织物排出。
它不仅与人体舒适度和健康密切相关,也在时尚产业中得到广泛的应用。
纺织面料舒适性检测—织物透湿性能检测

3
两面不同的织物,无特别说明,应分别计算两面的数据。
仪器设备
试样透湿量(透湿率)
WVT 24 m S t
公式中 : WVT--每平方米每天(24h)的透湿量,g/(m2 ·d); △m--同一试验组合体两次称量之差,g; S--试样试验面积,m2 ; t--试验时间,h。
样品透湿量为三个试样透湿量的算术平均值[修约到10g/(m2 ·d)]。
热传递性能
辐射
湿热
湿蒸汽传递
湿传递性能
液态水传递
冷暖感
皮肤接触舒适性
刺痒感
1
透湿性概念及 影响因素
2
织物透气性测试 方法及操作步骤
3
检测数据处理 及检测分析
4
试验报告
5
影响织物透湿 性的因素
任务导入
本任务介绍了用透湿杯法测定织物透湿量的方法。具体分两种方法:方法A吸湿法和方法 B蒸发法。仲裁时使用方法A。国标GB/T 12704-1991规定,此测定方法适用于各类织物,包 括透湿型涂层织物。
测试步骤 装填干燥剂→放试样、做组合体→平衡1h→再平衡30min,称量→再次放入,再称量→结果计算 ①装填干燥剂。清洁、干燥的透湿杯中加规定的干燥剂(无水氯化钙)约35g , 振荡均匀,装填高度 距 试样下表面4mm左右。 ②放试样、做组合体。试样测试面朝上置于透湿杯中,装上垫圈、压环,旋紧螺帽,用乙烯胶粘带 封住,组成实验组合体。 ③平衡1h。将组合体放置于规定条件试验箱内。 ④再平衡30min,称量。迅速盖上对应杯盖,在20℃的硅胶干燥器中平衡30min ,逐一 称量(单个 时间不超30s ) ⑤再次放入,再次称量。称量后, 轻微振荡,混合干燥剂并避免与试样接触,除去杯盖,迅速将组合体 置于试验箱内,1h后取出再称量。 ⑥结果计算。计算透湿率、透湿度和透湿系数
纺织品透湿性能测试常用的测试方法有那些

纺织品透湿性能测试常用的测试方法有那些织物的透湿性是服装热舒适性评价的重要内容。
人们较为熟悉的评价织物透湿性的测试方法是透湿杯法。
透湿杯法可分为蒸发法和吸湿法。
蒸发法和吸湿法又可分为正杯法和倒杯法。
一、正杯法按照ASTME96方法B的规定,透湿量的测试在一个测试箱内进行,测试箱的空气温度为23℃,相对湿度为(50±2)%,风速为2.8m/s。
测试时,往透湿杯内倒入一定量的蒸馏水,将直径为7.4cm圆形试样的测试面向下放置在透湿杯上,将试样固定好。
然后在天平上称量,精确至0.001g,将其放入测试箱内,2h后,再次称量。
试样的透湿量按式(1)计算:Gwvt=24△m/A·t (1)式中:Gwvt为试样的透湿量,g/(m2·d);△m为透湿杯2次质量之差,g;A为实样的实验面积,m2;t为实验时间,h。
二、出汗防护热板仪织物的透湿性也可用出汗防护热板仪测评。
出汗防护热板仪M259B用于测量织物的蒸发阻抗。
热板上面覆盖一层防水透湿薄膜,将大小为0.3m×0.3m的试样放在薄膜上。
蒸馏水从热板底部喂入,热板表面温度稳定在35℃,以模拟人体出汗的情况。
出汗防护热板仪置于小型人工气候室内,室内温度为35℃,湿度为40%,空气流速为lm/s。
当系统处于稳定状态时,由式(3)计算织物的蒸发阻抗:Ret=A(Pm —Pa)/(H —△He) (3)式中:Ret尺为总蒸发阻抗,m2·Pa/W;Pm为测试板表面温度下的饱和水蒸气压,Pa;P为气候室内空气的水蒸气压,Pa;日为加热功率,W;△H为加热功率修正项,W。
三、倒杯法依据ASTME96方法BW,采用倒杯法测定所选试样的透湿量。
先用一层聚四氟乙烯微孔薄膜封在透湿杯口,再将织物试样盖在薄膜上。
倒杯法的测试条件和杯子的准备与正杯法相同,只是杯子处于倒置状态。
试样透湿量也按式(1)计算。
四、干燥剂倒杯法根据国际标准ISO14956干燥剂倒杯法的测试要求,先将100g的醋酸钾溶入31g的水中,配制饱和的醋酸钾溶液,该溶液的相对湿度在23℃时为23%。
那些因素影响织物防水透湿性能

标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK) Limited标准集团(香港)有限公司哪些因素影响织物防水透湿性能织物静水压测试仪用于户外运动服装防水测试,雨伞测试,防水面料测试;冲锋衣、医用防护服防护材料透液性,透血性测试。
采用动态测试,静态测试和自定义程序法测试,用来检测纺织品在一定压力下的拒水性能。
试样被固定在标准规定面积的测试区域上,通过空压机将0-5bar 的空气加入一个充满蒸馏水的水罐中,水罐连接测试头,将一定的压力传递给试样。
压力曲线实时显示在操作屏幕上,内置各种测试标准,方便用户使用。
纺织品的防水透湿性能受到影响的因素有很多,例如材料本身的问题和纺织工艺生产的流程和技术问题都会起到影响,防水透湿织物防水指标的高低取决于如下几个方面的因素。
1、织物的厚度。
织物越厚,湿阻越大,耐水压值越大。
2、纱线的粗细。
对于吸湿性好的纤维织成的紧密织物来说,由于毛细效应的存在,减小纱线半径.可提高织物的抗渗水性。
3、织物的紧度。
纱线之间距离的增大将直接影响耐水压的高低。
一般织物结构越紧密,其抗渗水性能越好。
4、涂层膜孔径的大小。
膜的孑L 径越大,涂层织物的耐静水压性能越差。
5、接触角0的大小。
当0>90。
时,织物具有拒水性能,此时随着0的增大,织物的耐水压值也相应有所增加。
6、涂层厚度。
涂层太薄,涂层剂在表面不易连续成膜,涂层织物的耐水压能力降低;涂层厚,织物的耐水压能力提高。
7、经纬纱线性能的好坏。
受到水压的作用,弹性好的经纬纱易伸长,从而导致相邻经纬纱间隙的形成,水珠较易从中渗过,使得织物耐水压值降低。
8、涂层质量。
要求整个布面均匀,具有一定的牢度。
涂层质量越好,抗渗水性能越好。
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织物透湿性的测试
织物的透湿性是衡量服装生理穿着的舒适性的一个指标。
一、透湿机理
为了提高服装的舒适性,必须剖析水透过织物的过程。
这一过程发生于水的液相和气相两个方面。
1.水的气相传递——水蒸汽传递
织物的透水汽性,一般是在织物的两面存在着一定相对湿度梯度的条件下,以单位时间单位面积内透过的水蒸汽量(mg/cm2*h)来表示。
在湿度梯度下,水蒸汽从高湿空气透过织物向低湿空气扩散:而通过织物的水蒸汽运动,取决于纺织材料的多孔性能和织物内纤维间及纱线间的空隙,这种多孔性和空隙相互连接成通道,可传递水蒸汽逸出织物表面。
水蒸汽传递阻力的大小,就是随着这些空隙的大小及通道互相连接的程度而变化。
2.水的液相传递——液态水的传递
当液态水遇到织物时,织物中的纤维发生吸水作用。
不同纤维吸水也不相同,如亲水性纤维,由于含亲水基团较多,其吸水能力就越大,而疏水纤维正相反,所以吸水作用就差。
纤维的这种吸水作用一般称为吸湿作用。
此外,织物与液态水之间还发生芯吸作用,水沿着织物毛细血管传递到织物表面,并蒸发于周围空气层中。
实际上,水透过织物的过程,还伴随着热量的传递。
人体的热量伴随着水蒸汽透过织物一起发散到周围的空气中。
透湿过程,实际上是热湿传递的过程。
织物透湿性的测试方法一般分为织物水蒸气传递速率的测试和织物对蒸发热转移阻抗的测试两大类。
研究者主要倾向于用水蒸气阻抗(WaterVaporResistance)评价人体汗液从身体表面通过织物向环境转移的能力,主要包括出汗热盘法和出汗假人法;而生产者更喜欢用一定温度、一定湿度和一定风速下单位时间内通过织物单位面积的水蒸气质量(g/m2﹒24h或g/m2﹒h),也就是人们熟悉的透湿量来评价织物的透湿性能,因为这种测试方法主要的测试装置是杯子,织物透湿量的测试方法也叫控制杯法。
二、透湿性的测试方法
1.水正杯法
2.水倒杯法
3.干燥剂倒杯法
4.动态透湿测试法
5.出汗热盘法
三、主要讲解内容
干燥剂倒杯法(水蒸汽传递)
衡量指标:透湿量
仪器和试剂
恒温恒湿箱、干燥剂(醋酸钾)、透湿杯(塑料杯)、
橡皮筋、聚四氟乙烯薄膜(PTFE)、织物
操作步骤
1.将醋酸钾溶液装入透湿杯中,装入量约为杯子容积的2/3.
2.用聚四氟乙烯薄膜盖住杯口,用橡皮筋箍紧。
3.裁取20cm*20cm的三个样品,每个样品放置在测试架上,试样用橡皮筋固定在支架上,在试样外面再放聚四氟乙烯薄膜,用橡皮筋固定。
4.将样品支撑架系统调节到能够漂浮在23摄氏度水温的水箱中为准。
5.测试杯口朝上时的重量,将杯子迅速倒置放入样品支撑架上,整个测试系统放置在恒温箱装置中,15min后将测试杯从恒温箱中取出,倒置并称重。
6.计算透湿量
P=4(a1-a2)/S
a1--测试后杯子的质量
a2--测试前杯子的质量
P--透湿量(g/h*m2)
S--测试面积(m2)
取3个样品的平均值为测试值。
透湿量的大小不仅仅和织物的材料有关,而且还会根据使用的温湿度的不同而变化。
温度升高,透湿量增加;湿度增加,透湿量增加。
水传递模式:水箱的水——PTFE膜——织物——PTFE 膜——杯子里的干燥剂
测试方法的差异
正杯法的测试条件与人体在静止和少量运动状态下所穿服装的透湿性相近,这时人体出汗较少。
倒杯法、干燥剂倒杯法和新型测试方法更接近于人体在剧烈运动状态下的透湿情况,此时人体
排出的汗液较多。
出汗防护热板仪比较精确地模拟织物紧贴人体皮肤所发生的传热传质过程,用于测量不同类型织物对蒸发热传递的阻力,所以测试值越低越好,当蒸发阻抗低于13m2·Pa /W时,该织物被认为具有较好的透湿性。
PTFE服装膜:利用聚四氟乙烯塑料树脂的成孔特性,采用双向拉伸方法制成的微孔薄膜。
该膜表面每平方厘米能达到十多亿个微孔,每个微孔直径(0.1μm-0.5μm)比水分子直径
(20μm-100μm)小几百倍,比水蒸气分子(0.0003μm-0.0004μm)大上万倍,使水蒸气能通过,而水滴不能通过,利用这种微孔结构可达到优秀的防水透湿功能;另外因为该孔极度细小和纵向不规格的弯曲排列,使风不能透过,从而又具有防风性和保暖性等特点。
经与其他面料复合后,广泛应用于军队服装,医用服装,休闲服装,消防、防毒、浸水作业等特种防护服,户外运动服装,鞋、帽、手套等辅料以及睡袋、帐篷、雨具等材料。
影响因素:温度、湿度
热盘测试法是一种用来测试模拟紧贴皮肤所发生的传热传质过程的装置。
从测试原理来看,出汗热盘测试方法属于蒸发热转移阻抗法,是用于测量不同类型织物对水蒸气的阻抗(水蒸气阻抗是指织物两侧的蒸气压力差值除以压力梯度方向单位面积总的蒸发热流量)。
蒸发阻抗越高,织物的呼吸性越差;蒸发阻抗越低,则透水汽性能越好,或者说出汗热盘法测试的是蒸气热传递阻力。
蒸发阻力测
试值(Ret值)范围一般为148.7~3.9m 2Pa/w。
Ret值小于6时,认为是极端透气,在高运动水平时穿着舒适;在6与13之间时为非常透气,在高运动水平时穿着舒适程度一般,但在一般运动水平时穿着舒适;在13与20之间时为透气,在高运动水平时穿着不舒适,但在一般运动水平时穿着舒适;在20与30之间时,为低透气,在高运动水平时穿着非常不舒适,但在低运动水平时一般舒适;高于30时为不透气,在所有运动水平时穿着都不舒适。