Способ определения водопоглощаемости объемных текстильных материалов из полиэфирных волокон

Использование: при испытаниях и оценке качества объемных текстильных материалов из полиэфирных волокон. Сущность: способ включает приготовление образца, приведение его в контакт с жидкостью, выдержку, взвешивание и расчет водопоглощаемости (%) по формуле:

где mB - масса влажного образца, г, mC - масса сухого образца, г. Формование заготовки осуществляют, вырубая центральный элемент из образца исследуемых объемных материалов из полиэфирных волокон и производя сборку пакета, состоящего из четырех слоев, нумерация которых выполняется от центрального слоя к периферийному, контакт с жидкостью осуществляют путем капельной подачи воды в количестве 5 капель, выдерживая в течение 5 мин, причем перед взвешиванием образцы разбирают поэлементно, расчет водопоглощаемости производят для центрального слоя после установления сорбционного равновесия элемента верхнего периферийного слоя №2. Технический результат - повышение точности измерений. 1 табл., 3 ил.

 

Изобретение относится к способам измерения водопоглощаемости и может быть использовано при испытаниях и оценке качества объемных текстильных материалов из полиэфирных волокон.

Известен способ определения водопоглощения жидкости какой-либо поверхностью материала, включающий приготовление образца, его приведение в контакт с жидкостью путем укладки его испытываемой поверхностью на заполненную жидкостью емкость. Края образца с краевыми зонами выступают за стенки емкости, выдерживают заданное время и по мере поглощения образцом жидкости поддерживают контакт, подавая жидкость в емкость. Способ позволяет повысить надежность и точность определения поглощения жидкости, но характеризуется сложностью и необходимостью использования специального устройства [1].

Наиболее близким техническим решением является способ определения водопоглощаемости текстильных материалов ГОСТ 3816-81 [2]. Способ включает приготовление образца путем вырезания двух образцов размером 40×40 см, в центре которых намечают квадраты размером 30×30 см и накалывают на специальную игольчатую раму; его приведение в контакт с жидкостью путем помещения стержня с образцами в стеклянный стакан с водой; выдержку осуществляют в течение одного часа, затем образцы вынимают и встряхивают, снимают пинцетом с игл и вырезают из них намеченные ранее квадраты; взвешивание и расчет по формуле:

где mB - масса влажного образца, г;

mC - масса сухого образца, г.

Способ обеспечивает определение водопоглощаемости текстильных материалов при непосредственном соприкосновении с водой, однако данный способ характеризуется сложностью и низкой точностью при исследовании объемных пористых текстильных материалов из полиэфирных волокон, связанной с необходимостью вырезания исследуемых образцов из пропитанных материалов, приводящей к частичной потере воды.

Решаемая задача - повышение точности измерения водопоглощаемости объемных текстильных материалов из полиэфирных волокон при упрощении технологии определения. Задача решается путем приготовления образца, его приведения в контакт с жидкостью, выдержку, взвешивание и расчет водопоглощаемости по формуле:

причем формование заготовки осуществляют путем вырубки центрального элемента из образца исследуемых объемных материалов из полиэфирных волокон, сборку пакета, состоящего из четырех слоев (фиг.1), контакт с жидкостью осуществляют путем капельной подачи воды в количестве 5 капель (фиг.2), выдержку осуществляют в течение 5 мин, а перед взвешиванием образцы разбирают поэлементно (фиг.3).

Пример конкретного выполнения

Для проведения исследований выбраны материалы из 100% полиэфирных волокон “Полартек” серий 200, разработанные фирмой “Malden Mills”, которые являются одними из самых распространенных при изготовлении спортивной одежды. Они представляют собой рыхлые трехслойные материалы, центральный слой представляет собой трикотажное основовязаное полотно, лицевой и изнаночный слои - ворсовые - могут иметь как однородную одинаковую структуру, так и разную по фактуре поверхности.

На втором этапе эксперимента выбран материал с наименьшим углом смачивания “Полартек”200, изнаночная сторона которого с ворсовой поверхностью, имитирующая пиллинг, а лицевая с ворсовой поверхностью в мелкий рубчик.

Технология определения водопоглощаемости объемных текстильных материалов образцов исследуемых объемных материалов включала приготовление образца диаметром D=50 мм и толщиной h=4 мм; вырубку центрального элемента диаметром d=25 мм; сборку пакета образцов, состоящего из 4 слоев (фиг.1). На основании предварительных исследований установлено, что в процессе пропитки насыщение центрального слоя образца осуществляется за 55 минут, а верхнего периферийного слоя №2 за 240 минут, исходя из этого, устанавливается необходимое количество образцов для исследования. Для того чтобы проследить кинетику перемещения влаги в одном слое образца материала, необходимо, чтобы и центральный и периферийный слои прошли процесс насыщения. За время насыщения верхнего периферийного слоя №2 пропитка происходит в трех слоях центрального элемента, поэтому предлагается использовать четыре слоя образцов исследуемого материала. Нумерация образцов выполняется от центрального слоя к периферийному. После вырубки производится поэлементно взвешивание образцов согласно их нумерации с точностью до 0,005 г. Образцы укладываются слоями в соответствии с нумерацией сверху вниз. Методика проведения эксперимента включает насыщение водой исследуемого материала путем капельной подачи воды в количестве 5 капель. Пропитка осуществляется в течение времени τ=5 минут, после чего образцы разбираются поэлементно и взвешиваются согласно нумерации, далее образцы собираются в той же последовательности. Через 5 минут процесс повторяется, далее опять, и так до установления сорбционного равновесия элемента верхнего периферийного слоя №2. Определение водопоглощаемости только для центрального слоя повышает достоверность результатов за счет исключения краевого эффекта, характеризуется неоднородностью распределения воды по радиусу.

Следующим этапом выполняется обработка полученных данных, а именно определение водопоглощаемости Пв, %, по формуле:

где mB - масса влажного образца, г;

mC - масса сухого образца, г.

Результаты экспериментальных исследований представлены в табл.1.

Реализация способа определения водопоглощаемости позволила исключить операцию вырезания образца из пропитанного материала и потерю воды, обеспечивая повышение точности определения и упрощение технологии.

Таблица 1
Результаты экспериментальных исследований водопоглощения материала “Полартек” 200 из полиэфирных волокон
Время t, минВодопоглощение ПB, %
Н*=0,0002 мН=0,0006 мН=0,001 мН=0,0014 м
208682400
40976203,80
6010921003,80
80102030811,50
100103646011,50
120106066011,50
140103687611,50
1601044106084,60
18010441036276,90
20010441036384,60
22010441048569,20
24010601048761,50
Н* - расстояние от поверхности контакта до центра исследуемого слоя

Список литературы

1. Пат. 2144660 РФ 7 G 01 N 15/08, 15/02 Способ определения поглощения жидкости какой-либо поверхностью материала, Тютиков С.С., Мерзляков А.В. Опубл. 20.01.2000 Бюл. №2.

2. ГОСТ 3816-81 Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств. - Взамен ГОСТ 3816 - 61. - М.: Издательство стандартов, 1981.

Способ определения водопоглощаемости объемных текстильных материалов из полиэфирных волокон, включающий приготовление образца, его приведение в контакт с жидкостью, выдержку, взвешивание и расчет водопоглощаемости по формуле, %:

где mB - масса влажного образца, г;

mC - масса сухого образца, г,

отличающийся тем, что формование заготовки осуществляют, вырубая центральный элемент из образца исследуемых объемных материалов из полиэфирных волокон и производя сборку пакета, состоящего из четырех слоев, нумерация которых выполняется от центрального слоя к периферийному, контакт с жидкостью осуществляют путем капельной подачи воды в количестве 5 капель, выдерживая в течение 5 мин, причем перед взвешиванием образцы разбирают поэлементно, расчет водопоглощаемости производят для центрального слоя после установления сорбционного равновесия элемента верхнего периферийного слоя №2.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборам для определения и записи физико-механических свойств текстильных материалов и может быть использовано в швейной и трикотажной промышленности.
Изобретение относится к области стандартизации лубоволокнистых материалов, а именно к квалиметрии трепаного льняного волокна, и может быть использовано при определении его технологической ценности.

Изобретение относится к прядильному производству текстильной промышленности и может быть использовано, например, для чесальных машин с бункерными питателями. .

Изобретение относится к текстильной промышленности и может быть использовано в текстильном материаловедении. .

Изобретение относится к области текстильного производства, в частности к способу определения деформационных свойств объемных текстильных теплоизоляционных материалов, например синтепона или пуха.

Изобретение относится к текстильному материаловедению и предназначено для объективной оценки свойств материалов для одежды при изгибе в текстильной и легкой промышленности.

Изобретение относится к области контрольно-измерительной и испытательной техники, конкретно к устройствам для измерения местных давлений на тело человека, оказываемых компрессионными элементами и одеждой из упругоэластичных материалов.

Изобретение относится к области исследований или анализа защитных свойств материалов путем определения их проницаемости, а именно к применению -(хлорпропил)пропилсульфида в качестве имитатора, моделирующего проникающую способность ,'-дихлордиэтилсульфида (иприта) через защитные материалы средств индивидуальной защиты (СИЗ) и обладающего меньшей токсичностью по сравнению с имитируемым токсичным химикатом (-(хлорпропил)пропилсульфид относится к соединениям III класса токсичности, иприт - к I классу).

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к измерению удельной поверхности дисперсных и пористых материалов методом тепловой десорбции газов, и может использоваться при создании измерительных приборов.

Изобретение относится к контрольно-измерительной и экспериментальной технике. .

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при оценке качества пористых материалов. .

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для изучения влияния величины площади контакта внешней поверхности фильтрующей среды с жидкостью на ее фильтрационную способность.

Изобретение относится к области исследования микроструктуры строительных материалов, а более конкретно - к области исследования поровой структуры цементного камня, и может быть использовано в научных целях и строительстве для прогнозирования прочности, трещиностойкости, долговечности цементного камня бетонных и железобетонных конструкций применительно к условиям их эксплуатации.

Изобретение относится к контролю качества уплотнительных прокладочных материалов путем исследования их на просачиваемость масла во фланцах с болтовыми соединениями в лабораторных условиях.

Изобретение относится к области исследования строительных композиционных материалов, а именно к определению их общей пористости, и может быть использовано при изучении свойств материалов и конструкций из серных композиционных материалов (футеровочных блоков, плит пола, бордюрных камней, фундаментных блоков, канализационных труб, сливных лотков и др.), к которым предъявляются повышенные требования по стойкости в агрессивных средах, морозо- и атмосферостойкости, непроницаемости.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при оценке качества пористых материалов, например керамики, металлокерамики. .

Изобретение относится к горному делу, а также к строительству различных инженерных сооружений, и может быть использовано для определения количественных характеристик процессов, связанных с движением подземных вод в горных породах.

Изобретение относится к способам определения неоднородностей электрофизических и геометрических параметров диэлектрических и магнитодиэлектрических покрытий на поверхности металла и может быть использовано при контроле состава и свойств твердых покрытий на металле при разработке неотражающих и поглощающих покрытий, а также в химической, лакокрасочной и других отраслях промышленности
Наверх