25

თანამედროვე ნაქსოვი სამუშაო ტანსაცმლის ქსოვილი წყალგაუმტარ დასრულებას სპეციალიზებული ქიმიური დამუშავების საშუალებით აღწევს. ეს ცვლის ზედაპირულ დაჭიმულობას, რაც იწვევს წყლის წვეთების წარმოქმნას და გორებას. ეს ქმნის...წყალგამძლე ტექსტილი, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ისეთი ნივთებისთვის, როგორიცააპოლიესტერის სპანდექსის ქსოვილი სამედიცინო სკრაბისთვის, TSP ქსოვილი სამედიცინო ტანსაცმლისთვისდაTSP საავადმყოფოს ფორმის ქსოვილი, ხშირად როგორცTSP ადვილად მოსავლელი ქსოვილი2023 წელს ამ ბაზრის მოცულობამ 2572.84 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა.

ძირითადი დასკვნები

  • სპეციალური საფარი ქმნისსამუშაო ტანსაცმლის ქსოვილებიწყლის მოგერიება. ეს საფარი ცვლის ქსოვილის ზედაპირს. შემდეგ წყალი წვეთებად იქცევა და გროვდება, რაც სიმშრალეს გინარჩუნებთ.
  • ძველი წყალგაუმტარი ქიმიკატები, რომლებსაც PFC-ები ეწოდება, ზიანს აყენებს გარემოს და ჯანმრთელობას. ახალი, უფრო უსაფრთხო ვარიანტები ამჟამად იცავს ქსოვილებს ამ რისკების გარეშე.
  • შენ შეგიძლიაგაახანგრძლივეთ თქვენი წყალგაუმტარი ტანსაცმლის გამძლეობასათანადოდ გაწმინდეთ ისინი და საფარის გასაახლებლად გამოიყენეთ სითბო. ეს ქსოვილს წყლისგან დაცვაში ეხმარება.

სამუშაო ტანსაცმლის წყალგაუმტარობის მეცნიერება

სამუშაო ტანსაცმლის წყალგაუმტარობის მეცნიერება

DWR-ის (მტკიცე წყალგაუმტარი) გაგება

როდესაც ვუყურებთანამედროვე სამუშაო ტანსაცმელი, მე ბევრ ინოვაციას ვხედავ, განსაკუთრებით ქსოვილების წყალთან გამკლავების წესში. საიდუმლო ხშირად იმაშია, რასაც გამძლე წყალგაუმტარი საფარი ეწოდება, ანუ DWR. DWR არის სპეციალური საფარი, რომელსაც მწარმოებლები ქსოვილებზე იყენებენ. ეს საფარი ქსოვილს წყალგამძლეს ან ჰიდროფობულს ხდის. ისტორიულად, DWR-ის დამუშავების უმეტესობაში ფტორპოლიმერები გამოიყენებოდა. ეს საფარი, როგორც წესი, ძალიან თხელია. მწარმოებლები მათ ქსოვილის ქიმიურ ხსნარში შესხურებით ან ჩაძირვით იყენებენ. მათ ასევე შეუძლიათ ქიმიური ორთქლის დეპონირების (CVD) გამოყენება. CVD შესანიშნავია, რადგან ის ნაკლებ მავნე გამხსნელს და ნაკლებ DWR მასალას იყენებს. ის ასევე ქმნის ზეთოვან წყალგაუმტარ ფენას, რომელიც დიდად არ ცვლის ქსოვილის იერსახეს ან შეგრძნებას.

წყლის დაჭიმვის ტექნოლოგია (DWR) მუშაობს მასალის ზედაპირის თავისუფალი ენერგიის შემცირებით. ეს ნიშნავს, რომ ქსოვილის ზედაპირის ენერგია წყლის ზედაპირულ დაჭიმულობაზე დაბალი ხდება. როდესაც წყალი ქსოვილს ხვდება, ის ქმნის მძივებს და გორავს. ეს ხელს უშლის წყლის შეღწევას, რაც უზრუნველყოფს თქვენს კომფორტს და სიმშრალეს. ტექსტილის წყალგაუმტარობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ეკვრება სითხე მყარ ზედაპირს. ნაკლები მიკვრა ნიშნავს მეტ წყალგაუმტარობას. ქსოვილის წყლისადმი წინააღმდეგობის უნარი დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე: მისი ზედაპირის ქიმიურ შემადგენლობაზე, მის უხეშობაზე, ფორიანობაზე და სხვა მოლეკულებზე. მჭიდროდ ნაქსოვი ქსოვილებიც ხელს უწყობს. წვრილი მიკრონაწილაკების დამატება ამცირებს ფორების არხებს, რაც კიდევ უფრო ბლოკავს სითხეებს.

წყალგაუმტარობა ზედაპირული დაჭიმულობის ცვლილებას გულისხმობს. წყლის მოლეკულები ერთმანეთს ეკვრიან და არა დამუშავებულ ქსოვილს. ამას სპეციალური ქიმიკატების გამოყენებით ვაღწევთ. ეს ქიმიკატები ქსოვილზე ჰიდროფობულ ფენას ქმნიან. ეს ფენა წყლის წვეთების შეღწევას უშლის ხელს. ამის ნაცვლად, წვეთები გორგოლაჭებიან და გორავენ. ეს დამამუშავებელი აგენტები რამდენიმე გზით მოქმედებენ. პირველი, ქიმიკატები, როგორიცაა ფტორნახშირბადები ან სილიკონები, ამცირებენ ბოჭკოების ზედაპირულ ენერგიას. ეს ართულებს წყლის გავრცელებას. მეორეც, მოწინავე აგენტები უხეშ, ტექსტურირებულ ზედაპირებს მცირე დონეზე ქმნიან. ეს ამცირებს წყლის წვეთებსა და ქსოვილს შორის კონტაქტის არეს, რაც წყლის გორგოლაჭებიანობას კიდევ უფრო ზრდის.

ჰიდროფობიური ეფექტი ზედაპირულ დაჭიმულობას იყენებს. წყალგამძლე საფარი და მჭიდროდ ნაქსოვი ბოჭკოები არაპოლარულია. ეს ნიშნავს, რომ წყლის მოლეკულებს არ შეუძლიათ მათთან ბმის შექმნა. ამიტომ, წყლის წვეთები ზედაპირზე რჩება და საკუთარი ძალებით არის შეკავებული. როდესაც წვეთი ძალიან მძიმე ხდება, გრავიტაცია მას აშორებს. ეს ჰიდროფობიური ქიმიური საფარი შესასხურებელი ან ჩაძირვის მეთოდით გამოიყენება. ქსოვილები იჟღინთება წყალგამძლე ქიმიკატების შემცველ ხსნარებში, შემდეგ კი შრება. გაშრობისას, ეს ქიმიკატები, როგორიცაა სილიკონი, ცვილი ან გარკვეული ფტორნახშირბადები, უკავშირდება ცალკეულ ბოჭკოებს. ეს ცვლის ბოჭკოების ზედაპირულ დაჭიმულობას. ეს ართულებს წყლის და სხვა სითხეების ქსოვილში მოხვედრას ან მასზე მიკვრას.

ჰიდროფობიურობის ქიმია: PFC-ები და ალტერნატივები

დიდი ხნის განმავლობაში, DWR-ისთვის ძირითადი ქიმიკატები იყო პერ- და პოლიფტორალკილური ნივთიერებები, ანუ PFC-ები. კერძოდ, სტანდარტს წარმოადგენდა გრძელჯაჭვიანი C8 ფტორნახშირბადები. ეს ქიმიკატები ძალიან ეფექტური იყო როგორც წყლის, ასევე ზეთის მოგერიებაში. მათ ასევე ჰქონდათ მაღალი ქიმიური და თერმული სტაბილურობა. თუმცა, ჩვენ შევიტყვეთ ამ ნივთიერებებთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი და ჯანმრთელობის პრობლემების შესახებ. C8 ფტორნახშირბადების აკრძალვის შემდეგ, მოკლეჯაჭვიანი C6 დამუშავება დროებით გადაწყვეტად იქცა.

ახლა უკვე ვიცით, რომ ფტორტელომერები, რომლებიც PFC-ების ნაწილია, საშიშ PFC მჟავებად იშლება. ეს ზრდის PFC-ებით დაბინძურებას. კალმახზე ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, რომ ეს დაშლა შეიძლება მოხდეს საჭმლის მონელების გზით. ეს შეშფოთებას იწვევს საკვების დაბინძურებისა და ადამიანებში პირდაპირი შეწოვის შესახებ. ფტორნახშირბადის ინდუსტრია ერთ დროს აცხადებდა, რომ ნიადაგში ნელა იშლება. თუმცა, EPA-ს კვლევამ აჩვენა გაცილებით სწრაფი ტემპი. მათ დაასკვნეს, რომ ფტორტელომერ-პოლიმერის დაშლა PFOA-ს და სხვა ფტორირებული ნაერთების დიდი წყაროა გარემოში. C6-ზე დაფუძნებული ფტორტელომერები ასევე იშლება PFC მჟავებად, როგორიცაა PFHxA. მიუხედავად იმისა, რომ PFHxA შეიძლება ნაკლებად საშიში იყოს, ვიდრე PFOA, ის მაინც შეშფოთების საგანია. ამ დაშლის შედეგად მიღებულმა სხვა ფტორტელომერულმა მჟავებმა ტოქსიკურობა გამოავლინეს წყლის ორგანიზმებისთვის.

PFC-ები პრობლემას წარმოადგენს, რადგან ბევრი მათგანი ძალიან ნელა იშლება. დროთა განმავლობაში მათ შეუძლიათ დაგროვება ადამიანებში, ცხოველებსა და გარემოში. კვლევები აჩვენებს, რომ გარკვეული PFC-ების ზემოქმედებამ შეიძლება ჯანმრთელობისთვის უარყოფითი შედეგები გამოიწვიოს. მაგალითად, PFC-ების ზემოქმედებამ შეიძლება გოგონებში სქესობრივი მომწიფების შეფერხება გამოიწვიოს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ძუძუს კიბოს, თირკმლის დაავადების და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადების განვითარების მაღალი რისკი მოგვიანებით ცხოვრებაში. ის ასევე დაკავშირებულია მოზარდებში ძვლის მინერალური სიმკვრივის შემცირებასთან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ოსტეოპოროზი. კვლევები აჩვენებს კავშირს PFC-ების ზემოქმედებასა და ქალებში მე-2 ტიპის დიაბეტის განვითარების გაზრდილ რისკს შორის. ზოგიერთმა PFC-მ ასევე შეიძლება გაზარდოს ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს განვითარების რისკი. ადამიანებსა და ცხოველებზე ჩატარებული ფართომასშტაბიანი კვლევები აჩვენებს ღვიძლის დაზიანებას PFC-ების ზემოქმედებით. PFC-ები გროვდება სხეულის ქსოვილებში, როგორიცაა ღვიძლი, რაც შესაძლოა ხელს უწყობდეს არაალკოჰოლური ცხიმოვანი ღვიძლის დაავადებას.

ამ შეშფოთების გამო, ვხედავ PFC-ებისგან თავისუფალი ალტერნატივების დიდ მოთხოვნას. ამჟამად ბევრი კომპანია შესანიშნავ ვარიანტებს გვთავაზობს. მაგალითად, Rockgeist გთავაზობთ PFC-სგან თავისუფალ ქსოვილებს, როგორიცაა XPac-ის Cotton Duck სერია და EcoPak-ის შეთავაზებები. Shell-Tech Free M325-SC1 და Shell-Tech Free 6053 არის წყალზე დაფუძნებული საფარი, რომელიც იყენებს ჰიდროფობიურად რეაქტიულ პოლიმერებს. ისინი უზრუნველყოფენ მაღალ წყალგაუმტარობას და დიდხანს ძლებენ. Altopel F3® კიდევ ერთი კარგი ვარიანტია ბამბისა და სინთეტიკური ბოჭკოებისთვის. Schoeller Textil AG-მ შეიმუშავა Ecorepel®, PFC-სგან თავისუფალი DWR საფარი, რომელიც ბაძავს მცენარეების ბუნებრივ დაცვას. ის ქმნის თხელ ფენას ბოჭკოების გარშემო წყლისა და ჭუჭყის მოსაგერიებლად.

სხვა აღსანიშნავი PFC-ებისგან თავისუფალი გადაწყვეტილებები მოიცავს CHT-ის zeroF პროდუქტებს და ECOPERL-ს, Rudolf Group-ის BIONIC-FINISH® ECO-ს და Sarex-ის Ecoguard-SYN (Conc). Sciessent გთავაზობთ Curb წყალგაუმტარ პროდუქტებს, რომლებიც 100%-ით ფტორის გარეშე და ბიოდეგრადირებადია. Teflon EcoElite უზრუნველყოფს ფტორის გარეშე ლაქების საწინააღმდეგო ტექნოლოგიას. Daikin-ს აქვს Unidyne XF PFC-ისგან თავისუფალი წყალგაუმტარობისთვის. DownTek გთავაზობთ PFC-სგან თავისუფალ წყალგაუმტარ ბუმბულს. NEI-ის Nanomyte SR-200EC და NICCA-ს Neoseed სერია ასევე PFC-სგან თავისუფალია. Polartec-მა ამოიღო PFAS DWR დამუშავებიდან თავის ქსოვილებში. Sympatex-ის ლამინატები ყოველთვის იყო PFAS-ის და PTFE-ს გარეშე. OrganoClick-ის პროდუქტები PFAS-ისგან თავისუფალი და ბიოდეგრადირებადია. Snickers Workwear-იც კი გთავაზობთ ფტორნახშირბადებისგან თავისუფალ, გასარეცხ ტექსტილის ჰიდროიზოლაციას.

ერთ-ერთი შთამბეჭდავი ალტერნატივაა Empel™. ის გამოირჩევა შესანიშნავი წყალგაუმტარობით, წამყვან C0 და C6 საფარებთან შედარებით წყლის მხოლოდ ერთ მესამედს შთანთქავს. ის არ შეიცავს PFAS-ს და არატოქსიკურს, Oeko-Tex® სერტიფიკატით. Empel იყენებს წყალგაუმტარ წასმის პროცესს, რაც ამცირებს დაბინძურებას და ენერგიის მოხმარებას. ის უზრუნველყოფს ხანგრძლივ გამძლეობას, რადგან ის ქმნის მოლეკულურ კავშირს ბოჭკოებთან. გარდა ამისა, ის ინარჩუნებს ქსოვილის რბილობას და სუნთქვადობას, რაც გადამწყვეტია კომფორტული ნაქსოვი სამუშაო ტანსაცმლის ქსოვილისთვის.

წყალგაუმტარი საფარის გამოყენება სამუშაო ტანსაცმლის ნაქსოვ ქსოვილზე

სამრეწველო გამოყენების პროცესები

წყალგაუმტარი საფარის სამრეწველო გამოყენება მომხიბვლელად მიმაჩნია. მწარმოებლები ძირითადად იყენებენ მეთოდს, რომელსაც მშრალი გაშრობის მეთოდი ეწოდება. პირველ რიგში, ისინი ატენიანებენნაქსოვი სამუშაო ტანსაცმლის ქსოვილიხსნარში. ეს ხსნარი შეიცავს წყლის შემაკავებელ აგენტებს, შემკვრელებს, დამარბილებლებს და კატალიზატორებს. შემდეგ, ლილვაკები აწვებიან ქსოვილს სასურველი სველი შეწოვის მისაღწევად. შემდეგ ისინი აშრობენ პროდუქტს. და ბოლოს, ისინი აშრობენ მას კონკრეტულ ტემპერატურასა და ხანგრძლივობაზე. ეს გაშრობის ეტაპი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ის ააქტიურებს დამუშავებას. მაგალითად, გაშრობა ხდება 100°C-დან 120°C-მდე. შემდეგ გაშრობა ხდება 150°C-დან 180°C-მდე. ასევე ვიცი, რომ წყლის შემაკავებელი დამუშავების მრავალი მეთოდი თერმულად აქტიურდება. საშრობში დაბალ ან საშუალო ტემპერატურაზე სწრაფი დატრიალება ხელს უწყობს ზედაპირის განახლებას. ეს აღადგენს ქსოვილის ზედაპირზე დამუშავებას. ის ხშირად აღადგენს წყლის შემაკავებელ იერს სრული ხელახალი დამუშავების გარეშე. თუ წყლის შემაკავებელი თვისებები იწყებს შემცირებას, მე განვიხილავ წყლის შემაკავებელი დამუშავების ხელახლა გააქტიურებას საშრობში დაბალი ტემპერატურის რეჟიმის გამოყენებით, თუ მოვლის ეტიკეტი ამის საშუალებას იძლევა. Gore-Tex-ის ნივთებისთვის, შეიძლება გამოვიყენო ორთქლის უთო თბილ რეჟიმში, უთოსა და ტანსაცმელს შორის პირსახოცის მოთავსებით.

ქსოვილის სტრუქტურა და ქსოვა მოგერიებისთვის

ქიმიური დამუშავების გარდა, ქსოვილის ფიზიკური სტრუქტურა ასევე ხელს უწყობს წყალგაუმტარობას. ვხედავ, რომ მწარმოებლების მიერ ქსოვილის ქსოვის წესი დიდ განსხვავებას ქმნის. მჭიდროდ ნაქსოვი ქსოვილები ბუნებრივად უკეთ უძლებენ წყალს, ვიდრე თავისუფალი ქსოვილები. ძაფების მჭიდროდ გადახლართული ქსოვილი ქმნის მკვრივ ბარიერს. ეს ართულებს წყლის წვეთების შეღწევას. წარმოიდგინეთ ძალიან წვრილი,მკვრივი ნაქსოვი სამუშაო ტანსაცმლის ქსოვილიწყალს უჭირს გავლისთვის საჭირო ნაპრალის პოვნა. ეს ფიზიკური წინააღმდეგობა ქიმიურ DWR დამუშავებასთან ერთად მუშაობს. ის ქმნის უფრო ეფექტურ და გამძლე წყალგამძლე ტანსაცმელს. მაგალითად, უბრალო ნაქსოვი, მისი მარტივი ზემოდან დაქვემდებარებული ნიმუშით, შეიძლება ძალიან მკვრივი იყოს. ეს სიმკვრივე ამცირებს ქსოვილში ფორების ზომას. უფრო პატარა ფორები ნიშნავს წყლის გასავლელად ნაკლებ ადგილს. მჭიდრო ნაქსოვისა და კარგი DWR დამუშავების ეს კომბინაცია საუკეთესო დაცვას გვაძლევს.

შესრულება, გამძლეობა და მოვლა

შესრულება, გამძლეობა და მოვლა

წყლისგან დამცავი ეფექტის გაზომვა

ხშირად ვფიქრობ, როგორ ადგენენ მწარმოებლები, ნამდვილად მუშაობს თუ არა წყალგაუმტარი საფარი. ისინი იყენებენ რამდენიმე ძირითად მაჩვენებელსა და ტესტს. ეს ტესტები გვეხმარება გავიგოთ, რამდენად კარგად უძლებს ქსოვილი წყალს.

ერთ-ერთი გავრცელებული ტესტიაჰიდროსტატიკური თავის ტესტი (AATCC 127)ვხედავ, რომ ეს ტესტი ზომავს, თუ რამდენ წყლის წნევას უძლებს ქსოვილი, სანამ წყალი მასში შეაღწევს. ისინი ქსოვილს წყლის სვეტის ქვეშ ათავსებენ. წყლის სვეტის სიმაღლე, რომელიც იზომება მილიმეტრებში (მმ H₂O), მიუთითებს ქსოვილის მდგრადობაზე. მაგალითად, ვიცი, რომ 1000 მმ-ზე მეტი სიმაღლის ტანსაცმელი წყალგაუმტარად ითვლება. ექსტრემალური პირობებისთვის, როგორიცაა კარვები ან სამხედრო აღჭურვილობა, მათ 3000 მმ-ზე მეტი სჭირდებათ. AATCC 127 ტესტი იყენებს ელექტრონულად კონტროლირებად ტუმბოს. ის ჰიდროსტატიკურ წნევას ახდენს ქსოვილის ქვედა მხარეს. სადამკვირვებლო ნათურა ხელს უწყობს წყლის წვეთების აღმოჩენას. ეს ტესტი ხშირია გარე სპორტული ტანსაცმლისა და სამედიცინო დამცავი მასალებისთვის.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტესტიაშესხურების შეფასების ტესტი (ISO 4920:2012 ან AATCC 22)მე აღმოვაჩინე, რომ ეს ტესტი აფასებს ქსოვილის ზედაპირული დასველებისადმი მდგრადობას. ისინი წყალს ასხურებენ დაჭიმულ ქსოვილის ნიმუშს კონტროლირებად პირობებში. შემდეგ, ისინი ვიზუალურად აფასებენ დასველებულ ნიმუშს. შეფასების შკალა მერყეობს 0-დან (სრულიად სველი) 100-მდე (წებოვანი წვეთების გარეშე). საერთაშორისო მყიდველებს ხშირად 90-ზე მეტი ქულა სჭირდებათ გარე ქურთუკებისთვის. ეს ტესტი ხელს უწყობს სხვადასხვა ქსოვილის საფარის წყალგამძლეობის შეფასებას. შედეგები დამოკიდებულია ბოჭკოებზე, ძაფზე, ქსოვილის კონსტრუქციასა და დამუშავებაზე.

სხვა ტესტებიც ხელს უწყობს სრული სურათის შექმნას.ქსოვილის მუშაობა:

  • ვარდნის ტესტი: ეს ამოწმებს, თუ როგორ წარმოიქმნება და გორდება წყალი ზედაპირიდან.
  • შთანთქმის ტესტი (წერტილოვანი ტესტი)ამას ვიყენებ იმის სანახავად, თუ რამდენ წყალს შთანთქავს ქსოვილი.
  • AATCC 42ეს წყლის შეღწევადობას გრამებში ზომავს. მაგალითად, სამედიცინო ხალათებს შეიძლება 1.0 გ/მ²-ზე ნაკლები დასჭირდეთ.
  • ბუნდესმანის ტესტი (DIN 53888)ეს განსაზღვრავს როგორც წყლის შთანთქმის პროცენტს, ასევე ცვეთამედეგობას. ის შესაფერისია სამუშაო ტანსაცმლისა და მძიმე ტვირთისთვის.

წყალგაუმტარობის გარდა, სხვა ფაქტორებსაც განვიხილავქსოვილის თვისებები საერთო შესრულებისთვის:

  • GSM (გრამი კვადრატულ მეტრზე)ეს ქსოვილის წონას მეუბნება.
  • აფეთქების ძალა: მე ვამოწმებ, რამდენად მდგრადია ეს გახევის მიმართ.
  • დაჭიმვის სიმტკიცეეს ზომავს, თუ რამდენ ძალას უძლებს ქსოვილი გატეხვამდე.
  • ცვეთამედეგობა (ASTM D4966, Martindale-ის ცვეთამედეგი ტესტერი)ეს აჩვენებს, თუ რამდენად კარგად უძლებს ქსოვილი ხახუნის შედეგად გამოწვეულ ცვეთას.
  • ჰაერის გამტარიანობაამას სუნთქვადობის მიხედვით ვაკვირდები.
  • ფერის მდგრადობა რეცხვისას (ISO 105 C03): ეს უზრუნველყოფს, რომ ფერები არ გაუფერულდეს რეცხვის შემდეგ.
  • ფერის მდგრადობა წყალთან მიმართებაში (ISO 105 E01): ეს ამოწმებს ფერის სტაბილურობას სველი მდგომარეობისას.
  • ფერის მდგრადობა ოფლის მიმართ (ISO 105-E04): ამას ვიყენებ იმის სანახავად, მოქმედებს თუ არა ოფლი ფერზე.
  • ხახუნისადმი მდგრადობა (ISO-105-X 12): ეს ზომავს, თუ რამდენად გადადის ფერი შეხებისას.

სამუშაო ტანსაცმლისთვის ხშირად მივმართავEN 343 სტანდარტი (დიდი ბრიტანეთი)ეს სტანდარტი აფასებს მთელ სამოსს. იგი ითვალისწინებს ქსოვილისა და ნაკერების წყალგამძლეობას, ტანსაცმლის კონსტრუქციას, შესრულებას და სუნთქვადობას. იგი ტანსაცმელს ოთხ კლასად ყოფს (კლასი 1-დან კლასამდე 4-მდე) როგორც წყალგამძლეობის, ასევე სუნთქვადობის მიხედვით. კლასი 4:4 უზრუნველყოფს უმაღლეს დაცვას. ეს სტანდარტი ძალიან სასარგებლოდ მიმაჩნია საიმედო წყალგამძლე ნაქსოვი სამუშაო ტანსაცმლის ქსოვილის არჩევისთვის.

ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ დასრულების გამძლეობაზე

მივხვდი, რომ საუკეთესო წყალგაუმტარი საფარიც კი სამუდამოდ არ ძლებს. მათ გამძლეობაზე რამდენიმე ფაქტორი მოქმედებს. ამის გააზრება მეხმარება ჩემი სამუშაო ტანსაცმლის უკეთ მოვლაში.

ერთ-ერთი მთავარი საკითხიადაბინძურებაDWR საფარი, მათ შორის ცვილები და სილიკონები, ადვილად ბინძურდება ჭუჭყითა და ზეთით. ეს დაბინძურება იწვევს ამ საფარის ეფექტურობის სწრაფად დაკარგვას. როდესაც DWR იშლება, ქსოვილის ზედაპირი სველი ხდება. ეს ქმნის წებოვან, სველ შეგრძნებას კანთან, მაშინაც კი, თუ წყალი არ აღწევს ტანსაცმელში. ეფექტურობის ეს დაკარგვა ამცირებს ტანსაცმლის ფუნქციონალურ ხანგრძლივობას.

აბრაზიაასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ბუნებრივი ცვეთა და განმეორებითი გამოყენება იწვევს წყალგაუმტარი ტანსაცმლის ცვეთას. ეს ცვეთა იწვევს იმ ადგილებს, სადაც წყალგაუმტარი ტანსაცმლის საფარი დროთა განმავლობაში ცვდება. ზედმეტი ცვეთა ისეთი წყაროებიდან, როგორიცაა ქვები, თეძოს ღვედებთან და მხრის თასმებთან განმეორებითი კონტაქტი ან მრავალჯერადი რეცხვა, ამცირებს წყალგაუმტარი ტანსაცმლის მუშაობას. როდესაც ეს ხდება, წყალგაუმტარი ტანსაცმლის ხელახლა გამოყენება აუცილებელი ხდება.

არასწორისარეცხის პრაქტიკაშეიძლება მნიშვნელოვნად დააზიანოს სარეცხი ფხვნილის საფარი. აღმოვაჩინე, რომ ჩვეულებრივი სარეცხი საშუალებები ანადგურებენ სარეცხი ფხვნილის თვისებებს. ისინი ტოვებენ ქიმიურ ნარჩენებს. ეს ნარჩენი, რომელიც შეიძლება დაგროვდეს ქსოვილის წონის 2%-მდე, შედგება სუნამოებისგან, ულტრაიისფერი გამაღიავებელი საღებავებისგან, მარილებისგან, ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებებისგან, დამუშავების დამხმარე საშუალებებისგან, სარეცხი მანქანის საპოხი მასალებისგან, ზეთებისგან, ცხიმებისა და პოლიმერებისგან. ეს ნარჩენი ამკვრივებს ქსოვილს, აკავშირებს ბოჭკოებს და ფარავს სარეცხი მანქანის ფტორპოლიმერს. ის ხელს უშლის წყლის მძივების წარმოქმნას და იწვევს მის ქსოვილში შეწოვას. ქსოვილის დამარბილებლები კიდევ უფრო აუარესებენ ამ პრობლემას ნარჩენების დამატებით.

მე ყოველთვის გირჩევთ გამოიყენოთ pH-ნეიტრალური სარეცხი საშუალებები, რომლებიც შექმნილია ტექნიკური ზედა ტანსაცმლისთვის. ისინი ხშირად წყალზე დამზადებულია, ბიოდეგრადირებადია და არ შეიცავს საღებავებს, გამათეთრებლებს, გამაღიავებლებს ან სურნელს. მგრძნობიარე კანისთვის შესაფერისი სარეცხი საშუალებები ხშირად უსაფრთხოა ტანსაცმლისთვის. მე ვერიდები ჩვეულებრივ სარეცხი საშუალებების, მათეთრებლის, ქსოვილის დამარბილებლების და ქიმწმენდის გამოყენებას. მათ შეუძლიათ ფორების დახშობა, DWR საფარის დაზიანება და წყალგაუმტარობის/სუნთქვის დონის შემცირება.

წყალგაუმტარი სამუშაო ტანსაცმლის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გასახანგრძლივებლად, ვიცავ სპეციფიკურ მოვლის პრაქტიკას:

  • რეაქტივაციაეს პროცესი აღადგენს თავდაპირველ წყალგამძლე ზედაპირს. ის მოითხოვს სითბოს და დროს. ამის მიღწევა შესაძლებელია ტანსაცმლის დაბალ ტემპერატურაზე დაახლოებით 30 წუთის განმავლობაში საშრობში გაშრობით, თუ მოვლის ეტიკეტი ამის საშუალებას იძლევა. ნესტიანი პირსახოცი დაგეხმარებათ, თუ საშრობი ნაადრევად გამოირთვება. თუ ქსოვილს წყალი ჩამოსდის, ეს ნიშნავს, რომ ხელახლა გააქტიურება წარმატებით განხორციელდა. ასევე, შეიძლება მშრალი ტანსაცმელი დაბალ ტემპერატურაზე, ორთქლის გარეშე, დაუთოო, უთოსა და ტანსაცმელს შორის პირსახოცის მოთავსებით.
  • გაჟღენთვაეს აღადგენს წყლისა და ჭუჭყის საწინააღმდეგო ფენას. ის დროთა განმავლობაში ცვეთის გამო ქრება. ხელახალი გაჟღენთვა საჭიროა, როდესაც რეცხვისა და გაშრობის შემდეგ წყალი აღარ ილექება. შემიძლია სარეცხ მანქანაში ნაზი რეჟიმით სპეციალური სარეცხი საშუალებები გამოვიყენო. ალტერნატიულად, ტანსაცმელს გაჟღენთვის სპრეის ვუსვამ ან ხელით რეცხვის დროს სპეციალურ საშუალებებს ვიყენებ.
  • ზოგადი მოვლასამუშაო ტანსაცმელს გაჟღენთვამდე ყოველთვის ქსოვილის დარბილების გარეშე ვრეცხავ. ვიცავ როგორც ტექსტილის, ასევე გაჟღენთვის საშუალების ეტიკეტზე მითითებულ ინსტრუქციას.

ვაკვირდები წყალგაუმტარი ტექნოლოგიის ევოლუციას. ის ახლა აბალანსებს მაღალ შესრულებას გარემოსდაცვით პასუხისმგებლობასთან. მიმდინარე ინოვაციები მუდმივად უზრუნველყოფს ეფექტურ და უსაფრთხო გადაწყვეტილებებს მუშაკებისთვის. ამ დასრულების გაგება მეხმარება ოპტიმალური სამუშაო ტანსაცმლის არჩევასა და შენარჩუნებაში, რაც უზრუნველყოფს მის ხანგრძლივ გამოყენებას და კომფორტს.

ხშირად დასმული კითხვები

რა არის DWR?

მე DWR-ს განვსაზღვრავ, როგორცგამძლე წყალგაუმტარიეს არის სპეციალური საფარი. ეს საფარი ქსოვილებს წყალგამძლეს ხდის.

რატომ წარმოადგენს PFC-ები შეშფოთების საგანს?

ვიცი, რომ ქლორფტორნახშირბადები შეშფოთების საგანია. ისინი გარემოში გროვდებიან. ისინი ასევე ჯანმრთელობის პრობლემებთანაც არიან დაკავშირებული.

როგორ გავააქტიურო DWR ხელახლა?

DWR-ს სიცხით ვააქტიურებ. დაბალ ტემპერატურაზე საშრობს ვიყენებ. ასევე შემიძლია უთოს გამოყენება.


გამოქვეყნების დრო: 2025 წლის 21 ოქტომბერი