户外面料防水防泼水真相
时间:2015年11月18日来源:网上轻纺城作者:
户外出行应对多变天气,防水的冲锋衣、冲锋裤甚至鞋子都是非常重要的,但是相信很多人对于面料防水与面料防泼水这两个概念并不是特别清楚,面对日渐增多宣称自己产品具有防水功能的户外品牌时多少会有些疑虑,到底采用哪些面料的服装是真正防水,为什么本身已经采用防水面料的产品还要强调经过了防泼水处理?小编就为大家进行一个简单的区别介绍。
面料防水通常是指面料本身具有防水的功能性,防水面料在经历了最初的紧密型面料、涂层防水面料之后,现在以粘贴薄膜型面料为主,发挥防水作用的关键就在于面料中所使用的功能性薄膜。
最初占据市场份额最多的粘贴薄膜型面料所采用的基本都是PTFE(聚四氟乙烯)类的薄膜,这类薄膜属于微孔膜,防水性能以所能其承受的水压值表示,并非100%的防水,并且根据欧洲环保研究表示,PTFE材料在制造、填埋和焚烧时会产生有害环境的化合物。近些年,环保界对PTFE材料的质疑声音越来越多,部分国家开始限制使用PTFE材料。填埋和焚烧是全球主要的生活垃圾处理方式,而这两种处理方式在处理PTFE材料时会产生全氟化合物,氟化物会污染大气和土地,由于氟化物被自然分解的长周期性,所以PTFE材料产生的环境污染会是持久而漫长的。相较而言,另外一种在近年来被越来越多品牌所采用的薄膜-无孔亲水膜不仅本身无孔达到了100%防水使产品防水性能更加可靠,一些无孔亲水膜更因为其本身环保及对人体无害的特性而被更多业内人士看好,如SympaTex?薄膜,是由聚醚和聚酯的分子化合物,绝对不含PTFE(聚四氟乙烯)成分,可直接接触皮肤,对身体无害,并可以像回收PET塑料甁一样重新循环使用。
通常,这些拥有薄膜科技的面料商并不会直接售卖薄膜给服装品牌,他们通过粘贴工艺将薄膜与其他材质面料复合,形成复合面料(如上图所示,中间一层为薄膜),品牌只需购买这些复合面料即可直接制作防水服装产品。这些用来与薄膜复合的面料本身并不防水,如聚酯纤维、锦纶等,所以当我们穿着防水服装遇到淋水天气时,会看到水渗入到服装里面,就像普通面料的服装一样,但是服装的内层却是干燥的,并没有水渗进来,这便是复合面料中间的那层防水薄膜发挥了作用。
而我们所看到的水在服装上分散成小水珠然后滑落的情况(如上图)通常是因为所采用的面料经过了防泼水的处理,防泼水处理其实就是覆盖在面料表面的一层特殊处理,通常是在面料成品定型时加入DWR(DurableWaterRepellency),从而获得耐久防泼水性能。使用DWR涂层的目的是水在滴落到服装表面的时候可以形成小水珠或者直接从服装表面滑落从而阻止面料吸收水分,同时,也使得附着在服装表面的油污等更容易被除去。大多数的防水服装都采用了这种DWR防泼水性处理,而采用DWR处理的好处是可以使服装表层不吸收水分,从而保证防水面料能够实现良好的透气性,从而使人体有非常好的穿着感受。
DWR技术从相关性能进行分类的话,一般可以分为两种类型:含氟化物类DWR及无氟化物类DWR。含氟化物类DWR是指基于含氟聚合物的DWR表面处理,如PFOA(全氟辛酸铵),目前大量被服装行业普遍使用,虽然可以提供了高度防泼水、防油、抗污性能,但是氟化物类元素具有不易降解的问题,并且可以通过受热,水浸泡,紫外线等多种因素被释放到水源和大气之中,对人类和其他动植物造成危害。目前科学家们就已经在世界各地的人类和动物血样标本中,抽检出发现这种化合物的存在。虽然迄今为止暂时还没有依据指出PFOA致癌风险以及针对PFOA限制的相关法规,但是德国联邦环境局(UBA)已经提出了将PFOA列入对生殖系统有毒害嫌疑的化学物质列表之中。
目前常见不含氟化碳的DWR:蜡,石蜡,聚氨基甲酸乙酯,树枝状聚合物或硅氧烷等来取代碳氟化合物为基础元素作为户外产品的防泼水恢复用剂。而自SympaTex?从2008年中旬开始,就已经开始为消费者提供一款环保、无氟化碳化合物的DWR防泼水产品。这种产品是与合作伙伴鲁道夫化学共同开发的针对纺织品的环保产品:BIONICFINISHECO?。其实,SympaTex?也是第一家对纺织品进行无氟化碳类环保DWR防泼水技术产品研发的企业。
在美国EPA2010/2015年PFOA监管程序,主要的化学品制造商,包括杜邦,科莱恩,也自愿承诺到2015年彻底消除在生产中的PFOA有毒类化学品,并且使用更环保低排放的产品的来代替。
值得一提的是,DWR防泼水性处理并不具有永久性,但是正确的洗涤方式和熨烫方式可以延长DWR防泼水处理的效果,而且如果你的服装失去了防泼水效果也不必着急,目前市场上可以买到DWR涂层恢复剂。
所以大家可以看出,采用了防水面料的服装基本都可以达到100%防水(PTFE薄膜产品在一定条件下,无孔亲水膜在任何条件下)的功能要求,但是为了获得更加舒适的穿着体验,使这些防水面料发挥很好的透气效果,DWR防泼水的处理也是必要的。
另外,服装的完全防水与接缝处采用的压胶条、拉链的防水性能也有很大关系,因为面料的防水与防泼水都是指面料本身的功能性,接缝处的针眼或者拉链的缝隙如果没有经过处理服装也无法达到100%的防水。
面料防水通常是指面料本身具有防水的功能性,防水面料在经历了最初的紧密型面料、涂层防水面料之后,现在以粘贴薄膜型面料为主,发挥防水作用的关键就在于面料中所使用的功能性薄膜。
最初占据市场份额最多的粘贴薄膜型面料所采用的基本都是PTFE(聚四氟乙烯)类的薄膜,这类薄膜属于微孔膜,防水性能以所能其承受的水压值表示,并非100%的防水,并且根据欧洲环保研究表示,PTFE材料在制造、填埋和焚烧时会产生有害环境的化合物。近些年,环保界对PTFE材料的质疑声音越来越多,部分国家开始限制使用PTFE材料。填埋和焚烧是全球主要的生活垃圾处理方式,而这两种处理方式在处理PTFE材料时会产生全氟化合物,氟化物会污染大气和土地,由于氟化物被自然分解的长周期性,所以PTFE材料产生的环境污染会是持久而漫长的。相较而言,另外一种在近年来被越来越多品牌所采用的薄膜-无孔亲水膜不仅本身无孔达到了100%防水使产品防水性能更加可靠,一些无孔亲水膜更因为其本身环保及对人体无害的特性而被更多业内人士看好,如SympaTex?薄膜,是由聚醚和聚酯的分子化合物,绝对不含PTFE(聚四氟乙烯)成分,可直接接触皮肤,对身体无害,并可以像回收PET塑料甁一样重新循环使用。
通常,这些拥有薄膜科技的面料商并不会直接售卖薄膜给服装品牌,他们通过粘贴工艺将薄膜与其他材质面料复合,形成复合面料(如上图所示,中间一层为薄膜),品牌只需购买这些复合面料即可直接制作防水服装产品。这些用来与薄膜复合的面料本身并不防水,如聚酯纤维、锦纶等,所以当我们穿着防水服装遇到淋水天气时,会看到水渗入到服装里面,就像普通面料的服装一样,但是服装的内层却是干燥的,并没有水渗进来,这便是复合面料中间的那层防水薄膜发挥了作用。
而我们所看到的水在服装上分散成小水珠然后滑落的情况(如上图)通常是因为所采用的面料经过了防泼水的处理,防泼水处理其实就是覆盖在面料表面的一层特殊处理,通常是在面料成品定型时加入DWR(DurableWaterRepellency),从而获得耐久防泼水性能。使用DWR涂层的目的是水在滴落到服装表面的时候可以形成小水珠或者直接从服装表面滑落从而阻止面料吸收水分,同时,也使得附着在服装表面的油污等更容易被除去。大多数的防水服装都采用了这种DWR防泼水性处理,而采用DWR处理的好处是可以使服装表层不吸收水分,从而保证防水面料能够实现良好的透气性,从而使人体有非常好的穿着感受。
DWR技术从相关性能进行分类的话,一般可以分为两种类型:含氟化物类DWR及无氟化物类DWR。含氟化物类DWR是指基于含氟聚合物的DWR表面处理,如PFOA(全氟辛酸铵),目前大量被服装行业普遍使用,虽然可以提供了高度防泼水、防油、抗污性能,但是氟化物类元素具有不易降解的问题,并且可以通过受热,水浸泡,紫外线等多种因素被释放到水源和大气之中,对人类和其他动植物造成危害。目前科学家们就已经在世界各地的人类和动物血样标本中,抽检出发现这种化合物的存在。虽然迄今为止暂时还没有依据指出PFOA致癌风险以及针对PFOA限制的相关法规,但是德国联邦环境局(UBA)已经提出了将PFOA列入对生殖系统有毒害嫌疑的化学物质列表之中。
目前常见不含氟化碳的DWR:蜡,石蜡,聚氨基甲酸乙酯,树枝状聚合物或硅氧烷等来取代碳氟化合物为基础元素作为户外产品的防泼水恢复用剂。而自SympaTex?从2008年中旬开始,就已经开始为消费者提供一款环保、无氟化碳化合物的DWR防泼水产品。这种产品是与合作伙伴鲁道夫化学共同开发的针对纺织品的环保产品:BIONICFINISHECO?。其实,SympaTex?也是第一家对纺织品进行无氟化碳类环保DWR防泼水技术产品研发的企业。
在美国EPA2010/2015年PFOA监管程序,主要的化学品制造商,包括杜邦,科莱恩,也自愿承诺到2015年彻底消除在生产中的PFOA有毒类化学品,并且使用更环保低排放的产品的来代替。
值得一提的是,DWR防泼水性处理并不具有永久性,但是正确的洗涤方式和熨烫方式可以延长DWR防泼水处理的效果,而且如果你的服装失去了防泼水效果也不必着急,目前市场上可以买到DWR涂层恢复剂。
所以大家可以看出,采用了防水面料的服装基本都可以达到100%防水(PTFE薄膜产品在一定条件下,无孔亲水膜在任何条件下)的功能要求,但是为了获得更加舒适的穿着体验,使这些防水面料发挥很好的透气效果,DWR防泼水的处理也是必要的。
另外,服装的完全防水与接缝处采用的压胶条、拉链的防水性能也有很大关系,因为面料的防水与防泼水都是指面料本身的功能性,接缝处的针眼或者拉链的缝隙如果没有经过处理服装也无法达到100%的防水。
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