織物的透氣性是指氣體分子通過織物的性能,是織物通透性中最基本的性能,可用透氣性測試儀直接檢測,透氣性還會直接影響織物的保暖、透濕、防風等服用性能,在人體與環境的能量交換中起著重要作用,是評價服裝舒適性能的一個重要指標,目前關于織物在潤濕狀態下一些舒適性能基礎指標的研究較少,織物吸濕后,由于水的影響,各項指標發生變化,這其中也包括透氣性能。
隨著含濕量的增加,織物的透氣量明顯下降,機織物是通過經紗和緯紗互相垂直交織而成,機織物吸收水分后,纖維的長度和橫截面積都發生了膨脹,而這種膨脹表現了明顯的各向異性,纖維吸濕后在長度方向的膨脹很小,而在直徑方向膨脹很多,導致了織物中紗線的彎曲程度增大,同時相互擠緊,紗線與紗線之間的空隙減小,織物收縮 ;再加上附著水分 ,使織物中空隙進一步被阻塞,導致織物透氣量明顯下降。
針織物的透氣量隨著含濕量的增加先增大而后減少,在透氣過程中 ,氣體通過織物布孔和紗線中纖維間縫隙兩條途徑,一般以布孔為主要途徑,針織物潤濕后纖維發生膨脹 ,但是由于針織物是通過形成線圈編織而成,結構比較松散,紗線的活動空間比較大,不至于使紗線間的孔隙有明顯較小,相反,針織物潤濕后表面毛羽倒伏,織物厚度減小,使織物中透氣管道的長度減小,且透氣孔徑增大,透氣量增大,即潤濕織物的透氣量增大,隨著含濕量的進一步增大,水主要以自由水的形式存在,占據了針織物的孔隙,且易于在纖維間形成連續的水膜,透氣量隨之減小。
對織物透氣性的測定,我國是主要根據GB/T 5453-1997標準,此標準適用于多種紡織織物,包括產業用織物、非織造布和其他可透氣的紡織產品。他僅僅是在測試時對壓降進行了服用織物與產業用織物的細微區分。服用織物壓降選擇100Pa,產業用織物壓降為200Pa。國家標準GB/T 5453-1985《織物透氣性試驗方法》中以透氣量(織物兩面在規定的壓力差下,單位時間內流過織物單位面積的空氣體積)衡量織物透氣性指標,修訂標準GB/T 5457-1997才用透氣率(在規定的試樣面積、壓降和時間條件下,氣流垂直通過試樣的速率)表示祝的透氣性能。
國際標準有ISO 9237-1995(主要應用于紡織織物、產業用布、非織造布上)和ISO 7229-1997(主要用于橡膠或塑料涂層織物);美國材料試驗與協會標準為ASTM D 737-1996(主要應用于紡織織物);英國國家標準是BS 5636(主要應用于紡織織物);日本工業標準JIS L 1096-1999《紡織品透氣性測試方法》,且日本工業標準中規定了織物的透氣性能測試的方法分為A法和B法。
透氣度測試:
對于泡沫塑料、皮革、紡織品、紙板、紙張、多孔陶瓷等透氣性較大的材料,用于一些特定領域時需要量化氣體對這些材料的滲透性,例如卷煙紙的透氣性選擇是否恰當直接影響了煙支的外觀、卷煙的氣味和煙氣成分的含量,而對紡織品透氣性的控制是直接影響衣物穿著舒適度的關鍵因素。對于這類材料氣體滲透性的檢測稱為透氣度測試,試驗需要采用專業的透氣性檢測儀。
這類材料的透氣度測試方法大體可以分為定流量測壓差和定壓差測流量兩類。定流量測壓差法主要用于聚氨酯泡沫塑料以及軟質或半硬質多孔彈性材料的測試;定壓差測流量法主要用于紡織品、無紡布、皮革、土工布等;紙、皮革等材料的透氣度檢測需測試在一定壓差下,透過試樣一定體積空氣的時間,這可歸為定壓差測流量一類,再通過測得的流量進行計算即可。
透氣性測試:
通常所說的透氣性測試是指對于具有一定氣體阻隔性的材料進行特定氣體滲透性的檢測。這類材料大多是高分子聚合物或是由高聚物制成的多層復合材料,廣泛應用于食品、藥品、化工、電子、軍工等領域的產品包裝。其中阻隔性極優(氣體滲透性極低)的材料可以用于對氧氣、水蒸氣敏感商品的包裝,是近幾年塑料包裝業發展的重點,也是充氣包裝、真空包裝、無菌包裝等新型包裝發展的基礎。
材料的透氣性測試方法主要有壓差法和等壓法兩類,其中使用范圍最廣泛的是壓差法。壓差法是純粹的物理檢測方法,測試原理清晰明了,是透氣性測試中的根本方法。壓差法又分為真空壓差法和正壓差法兩類,按照檢測標準需要采用分辨率非常高的真空規或表壓傳感器,檢測過程中微小的壓力變化均被精確地采集下來。