Что такое огнезащитная ультрафиологическая ткань?

Пламязативная ультрафиологическая ткань объединяет передовую технологию блокировки ультрафиолета с постоянной пламенной сопротивлением для превосходной защиты. Разработанный со специализированными пряжами и структурами тканей, он эффективно защищает от вредных ультрафиолетовых лучей, предотвращая повреждение кожи, солнечные ожоги и преждевременное старение, а также задерживая распределение пламени и уменьшая выброс дыма при опасности пожара. Идеально подходит для рабочей одежды на открытом воздухе, защитной одежды и промышленного применения.

 

UVA – убийца старения кожи

Помимо видимого света, солнечный спектр также включает невидимый ультрафиолетовый и инфракрасный свет. Ультрафиолетовый свет представляет собой электромагнитную волну с более короткой длиной волны, чем видимый свет, и составляет около 6% спектра. По длине волны ультрафиолетовое излучение можно разделить на три типа: UVA, UVB и UVC. Среди них наибольший вред организму человека наносят UVA и UVB.

UVA: Это невидимый убийца, который может проникать через стекло, одежду и эпидермис кожи. Он может проникать в кожную ткань и вступать с ней в реакцию, постепенно разрушая эластичность кожи, что приводит к выработке меланина, появлению морщин и провисанию. УФ-излучение является основной причиной старения кожи и загара.

UVB-излучение обладает более высокими уровнями энергии, что позволяет ему проникать в эпидермис кожи, что приводит к солнечным ожогам, покраснениям, отекам и волдырям. Чрезмерное пребывание на солнце является основной причиной солнечных ожогов, опухолей кожи и подавления иммунитета.

УФ-излучение обладает самой высокой энергией и самым мощным действием, способным вызвать солнечные ожоги, генетические мутации и опухоли. Однако он в значительной степени поглощается озоновым слоем, прежде чем достичь поверхности Земли, поэтому не представляет никакого вреда для человека.

Только лучи UVA и UVB могут повлиять на здоровье человека. Среди них UVA является наиболее вредным и мощным, приводящим к загару, потере эластичности коллагена, появлению морщин и старению. Оно составляетtel95% всего УФ-излучения солнечного света. Остальные 5% — это UVB, который является основной причиной солнечных ожогов. Длительное воздействие УФ-излучения также может привести к выцветанию и старению текстиля. Поэтому необходимо обрабатывать текстиль устойчивой к УФ-излучению отделкой.

Ультрафиолетовый свет

Что такое UPF (фактор защиты от ультрафиолета)?

UPF — это профессиональный фактор защиты от солнца, используемый для текстиля, а более высокий UPF означает лучшую способность защиты от солнца (способность противостоять UVB и UVA). В типичных условиях солнцезащитный фактор UPF25 эффективно блокирует большую часть УФ-излучения. Если вы планируете находиться на солнце в течение длительного времени, выбирайте одежду с более высоким фактором защиты от солнца.

УФА

Ультраляционная отделка

Механизм устойчивой к УФ-излучению отделки

С оптической точки зрения, когда свет проецируется на объект, часть его отражается от поверхности, часть поглощается объектом, а остальная часть проходит через объект. В общем, сумма коэффициентов пропускания, коэффициента отражения и коэффициента поглощения равна 100%.

Принцип обработки, устойчивой к УФ-излучению, предполагает использование УФ-блокаторов для обработки волокон или тканей.

Когда световое излучение достигает ткани, небольшая его часть проходит через промежутки в ткани, тогда как большая часть отражается или избирательно поглощается блокаторами УФ-излучения. Поглощенный свет преобразуется в низкую энергию, которая затем высвобождается, эффективно блокируя УФ-излучение.

 

Производство текстиля, устойчивого к ультрафиолетовому излучению

Производство текстиля, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, относится к категории последующей обработки текстиля. В первую очередь это предполагает нанесение отделочных средств, устойчивых к УФ-излучению, подготовку отделочных растворов и выбор соответствующих процессов отделки.

Процесс отделки тканей, устойчивых к ультрафиолетовому излучению, зависит от типа ткани и ее предполагаемого использования. Например, летняя одежда требует высокой мягкости и комфорта, и для отделки, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, лучше использовать методы абсорбции или пропитки.

При использовании в качестве декоративного, бытового или промышленного текстиля основное внимание уделяется их функциональным требованиям, и могут применяться методы покрытия поверхности.

Для устойчивой к УФ-излучению отделки смесовых тканей с технической точки зрения по-прежнему предпочтительны методы пропитки и прокатки. Этот процесс оказывает меньшее влияние на свойства волокна, стиль ткани, поглощение влаги и прочность. Кроме того, его можно комбинировать с другими функциональными покрытиями, такими как антибактериальные, дезодорирующие, гидрофильные и устойчивые к морщинам покрытия.

Факторы, влияющие на стойкость тканей к УФ-излучению

Способность тканей противостоять УФ-излучению зависит главным образом от их способности защищать от УФ-излучения. Ткани обычно имеют сложную поверхность, которая не только поглощает свет, но также рассеивает и отражает его.

Эффекты рассеяния и отражения должны учитывать различные факторы самой ткани, такие как структура ткани, исходная структура пряжи, разнообразие и регулярность волокон, а также цвет ткани.

Ультрафиолетовая ткань

1. Влияние структуры устойчивых к УФ-излучению тканей.

Структура ткани определяет геометрическую форму ткани. Толщина и плотность (коэффициент укрывистости или пористость) структуры ткани. Чем плотнее структура ткани, чем больше коэффициент покрытия и чем меньше пропускание УФ-излучения, тем больше защитное воздействие на организм человека. Редкие ткани имеют низкий коэффициент укрывистости и не эффективно блокируют свет, что приводит к ограниченному защитному эффекту.

2. Влияние устойчивых к УФ-излучению волокон и пряжи.

В одной и той же структуре ткани разные типы волокон имеют разную степень пропускания УФ-излучения. Волокна полиэстера и шерсти имеют более низкий коэффициент пропускания ультрафиолета, чем волокна хлопка и вискозы. Это связано с бензольным кольцом в молекуле полиэстера и аминокислотой в белковых волокнах, таких как шерсть и шелк, которые обладают сильными свойствами поглощения ультрафиолетового света с длиной волны менее 300 нм.

3. Влияние цвета ткани на устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

По мере того, как цвет ткани становится темнее, пропускание УФ-излучения ткани уменьшается, что указывает на улучшение устойчивости ткани к УФ-излучению. При тестировании обычных полиэфирных изделий последовательность коэффициентов пропускания УФ-излучения от низкого к высокому для разных цветов одного и того же оттенка следующая: черный имеет коэффициент пропускания 5%, за ним следуют темно-синий, красный, темно-зеленый и фиолетовый. все с коэффициентом пропускания 5%~10% светло-зеленого, светло-красного, светло-зеленого и белого цветов имеют коэффициент пропускания 15%.~20%.

Выбор тканей, устойчивых к ультрафиолетовому излучению:

  • Из классификации цветов:

    Темные цвета наиболее эффективно поглощают УФ-лучи, что делает их лучшими для предотвращения УФ-излучения. Чем темнее цвет, тем выше его защита от ультрафиолета, например черный, темно-синий, темно-синий и темно-фиолетовый.

    Яркие цвета, помимо темных, обладают способностью поглощать УФ-лучи. Например, ярко-красный цвет с большей длиной волны может поглощать значительное количество ультрафиолетовых лучей солнца. Белый может отражать только видимый свет и не может эффективно блокировать ультрафиолетовые лучи.

  • Из структуры ткани:

    Более толстые ткани в различных типах одежды более эффективно противостоят УФ-излучению по сравнению с более тонкими тканями. Полиэфирные волокна обладают высочайшей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению благодаря наличию бензольного кольца в их молекулярной структуре, что позволяет им эффективно поглощать ультрафиолетовые лучи. Нейлон, хлопок и шелк имеют низкую устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Поэтому при выборе одежды, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, желательно отдавать предпочтение более плотным тканям, содержащим полиэфирные волокна.

    Чем плотнее ткань, тем сильнее блокирующая способность и тем меньше проникает УФ-излучение. Тканые ткани обладают лучшей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, чем трикотажные ткани. Чем темнее цвет ткани одежды, тем меньше проникает УФ-излучение и тем лучше устойчивость к УФ-излучению.

Другие сопутствующие факторы:

Эксперты предполагают, что лучший способ защититься от воздействия солнца — избегать прямых солнечных лучей, особенно с 10:00 до 16:00, когда солнечные лучи самые сильные. Во-вторых, выбирайте одежду, закрывающую кожу. Многие функциональные бренды для активного отдыха предлагают одежду, которая утверждает, что имеет рейтинг UPF, который, по данным Фонда рака кожи, может обеспечить эффективную защиту от солнца. Фактически любая одежда со следующими характеристиками может обеспечить некоторую защиту:

Высокая плотность: наиболее важным фактором является плотность материала, поэтому для лучшей защиты нет необходимости носить несколько слоев одежды. Чем плотнее вязание или переплетение, тем меньше отверстий и тем меньше проникает ультрафиолетовое излучение.

Синтетическое волокно. Синтетические волокна, такие как полиэстер и нейлон, обладают более высокими защитными свойствами, чем отбеленный хлопок или вискоза. Сохраняйте сухость: исследования показывают, что значение UPF одежды снижается на одну треть после потоотделения. Новое лучше старого. Слишком старая, изношенная или выцветшая одежда может не обеспечить должной защиты от вредного излучения. Чем больше охвата, тем лучше. Чтобы полностью защититься от воздействия солнца, необходимо закрыть как можно большую часть кожи. Это влечет за собой выбор рубашек и брюк с длинными рукавами, закрывающих большую площадь.

UPF 50+ ткань

Преимущества ткани BEGOGDTEX, устойчивой к ультрафиолетовому излучению

1. Хорошее поглощение и излучение ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 180-400 нм, особенно УФ-А и УФ-В.

2. Он обладает сильной защитной способностью с коэффициентом пропускания УФ-излучения менее 3%.

3. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению остается выше 85% после нескольких стирок.

4. Нетоксичен, безопасен для использования человеком, не вызывает раздражения кожи и аллергических реакций.

5. Хорошее поглощение влаги и воздухопроницаемость.

6. Может достигать UPF50+ в соответствии с требованиями заказчика, обеспечивая превосходную защиту от УФ-излучения.

7. Подходит для уличной спецодежды, высотной одежды и солнцезащитных зонтов.

8. Соответствует действующим отечественным и международным стандартам испытаний на защиту от ультрафиолета.

 

Индикаторы для оценки устойчивости к ультрафиолетовому излучению

1. Коэффициент пропускания УФ-излучения

2. Степень защиты от ультрафиолета

3. Фактор защиты от солнца (SPF) и фактор защиты от ультрафиолета (UPF).

4. Уровень проникновения

5. Скорость отражения УФ-излучения

6. Логарифм средней скорости передачи для волокон с длинами волн A и B.

Критерии оценки тканей, устойчивых к УФ-излучению

В настоящее время не существует глобально стандартизированного протокола испытаний текстиля, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Основные стандарты тестирования включают стандарт Европейского Союза (EN13758-1:2001), стандарт Австралии/Новой Зеландии (AS/NZS4399:1996), американский стандарт AATCC (AATCC183-2010) и национальный стандарт Китая (GB/T18830). -2009) и др. В этих стандартах в основном используются стабильные источники УФ-излучения для производства УФ-излучения с длиной волны 290 нм.~400 нм, облучите образец монохроматором, соберите общее количество спектральных проекционных лучей, измерьте общее спектральное соотношение проекций и рассчитайте коэффициент пропускания УФ-излучения и значение UPF образца.

Австралия и Новая Зеландия были первыми, кто разработал стандарт «AS/NZS4399:1996 (Солнцезащитная одежда – Оценка и классификация)». Этот стандарт в основном используется для оценки степени пропускания ультрафиолетового излучения плотно прилегающих защитных тканей, одежды и других защитных предметов (например, головных уборов). Он также устанавливает требования к маркировке защиты от УФ-излучения.

Стандарт ЕС EN13758-1:2001 «(Текстиль. Свойства защиты от солнечного УФ-излучения. Часть 1: Метод испытания тканей для одежды)» в первую очередь используется для оценки эффективности защиты тканей от УФ-излучения. Он не подходит для оценки продуктов, обеспечивающих защиту от ультрафиолета на больших расстояниях, таких как зонты и навесы.

Американский стандарт AATCC AATCC183-2010 «Пропускание или блокирование эритемно-взвешенного ультрафиолетового излучения через ткани» используется для оценки эффективности устойчивых к УФ-излучению тканей в блокировании или передаче УФ-излучения.

Китайский национальный стандарт GB/T 18830-2009 «Текстиль. Оценка способности тканей защищать от УФ-излучения» определяет метод испытаний тканей на стойкость к УФ-излучению, индикацию, оценку и маркировку уровня защиты.

Применение ВО + собственной анти-УФ-ткани

 

Применение ВО + собственной анти-УФ-ткани

 

Ткани, устойчивые к ультрафиолетовому излучению, названы в честь их способности противостоять ультрафиолетовым лучам и широко используются в повседневной жизни людей.

1. Футболки, модная одежда, верхняя одежда, лыжная одежда, студенческая форма, юбки и домашние шторы.

2. Купальники, спортивная одежда, пляжная одежда, юбки-солнце, шапки, защищающие уши и шею.

3. Мужская летняя одежда, женские рубашки, юбки и брюки.

4. Чулки, шарфы, верхняя одежда, палатки, зонтики.

5. Альпинистская одежда, перчатки и шляпы от солнца.

Среди них устойчивые к ультрафиолетовому излучению полиэфирные волокна очень подходят для производства всех видов тканых и трикотажных тканей для одежды, которые можно изготавливать путем чистого прядения или переплетения. В основном их используют для обработки тканей летней одежды, шляп от солнца, прохладных зонтов и летних женских чулок. Качество плетения хорошее, стиль ткани уникальный, ощущение руки удобное.

Родственные продукты

Больше ткани >>
к началу
0
    0
    Ваша корзина
    Ваша корзина пуста