หนังกลับไมโครไฟเบอร์มีความสามารถในการซึมผ่านของไอน้ำสูง (WVP) ผ่านสถาปัตยกรรมเกาะที่มีรูพรุนขนาดเล็ก-ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม โดยจะส่งเหงื่ออย่างแข็งขันเพื่อป้องกันเท้าเปื่อยและมีกลิ่น ต่างจากซับใน PU แข็งมาตรฐาน พื้นผิวสังเคราะห์นี้จำลองโครงสร้างรูพรุนที่เชื่อมต่อถึงกันของหนังธรรมชาติ โดยบันทึก WVP ที่เกิน 2.5 มก./(ซม.²·ชม.) อย่างสม่ำเสมอภายใต้การทดสอบ EN ISO 20344
กลไกพรุนขนาดเล็ก: สถาปัตยกรรมทะเล-เกาะ
PU สังเคราะห์มาตรฐานอาศัยพื้นผิวถักแบบแบนที่เคลือบด้วยเรซินเหลวที่ซึมผ่านไม่ได้ ดักจับเหงื่อของมนุษย์ (กรดแลคติคและความชื้น) และเร่งการสะสมของแบคทีเรีย เกรดวิศวกรรม-ซับในรองเท้าหนังกลับไมโครไฟเบอร์กำจัดข้อบกพร่องทางโครงสร้างนี้ด้วยการลดความเป็นด่างของเมทริกซ์เกาะทะเล- เมื่อโพลีเมอร์ "ทะเล" ถูกละลายในระหว่างการผลิต มันจะทิ้งช่องว่างระดับจุลภาค (ไมโครรูขุมขน) ไว้หลายล้านช่องระหว่างเส้นใย "เกาะ" โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ละเอียดพิเศษ- (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02 ดีเนียร์)
เมทริกซ์พรุนขนาดเล็กสามมิติ-นี้ช่วยให้ไอน้ำที่เป็นก๊าซไหลผ่านวัสดุได้ในขณะเดียวกันก็ปิดกั้นหยดน้ำของเหลวขนาดใหญ่กว่าได้ การผสานรวมเชิงปริมาตรของโพลียูรีเทนโพลีอีเทอร์อิสระ DMF- ช่วยรักษาโครงข่ายที่มีรูพรุนนี้ แม้ว่าจะถู Martindale ไปแล้ว 100,000 ครั้ง (EN ISO 12947-2) ทำให้มั่นใจได้ถึงการควบคุมความร้อนในระยะยาวภายในช่องรองเท้า
ประกาศการจัดซื้อและประกันคุณภาพ:กำลังตรวจสอบการจัดการความชื้นสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬาหรือรองเท้านิรภัยใหม่หรือไม่ ขอม้วนตัวอย่างทางกายภาพและเอกสารข้อมูลทางเทคนิค (TDS) สำหรับห้องปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์ของเรา
ขอรายงาน Swatches และ Lab TDS สำหรับซับในหนังเทียมที่ระบายอากาศได้
ข้อมูลการทดสอบการซึมผ่านของไอน้ำ (WVP)
วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนารองเท้าจะต้องวัดปริมาณความสามารถในการระบายอากาศโดยใช้ตัวชี้วัดในห้องปฏิบัติการที่เข้มงวด แทนที่จะประเมินแบบอัตนัย โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับวัสดุส่วนบนและซับในคือ EN ISO 20344 ซึ่งวัดมวลไอน้ำที่แน่นอนที่ส่งผ่านซับสเตรตในช่วงเวลาและพื้นที่ผิวที่กำหนด
เมทริกซ์ต่อไปนี้จะเปรียบเทียบความสามารถในการซึมผ่านของความชื้นของซับสเตรตเชิงพาณิชย์กับความปลอดภัยขั้นต่ำของ EN ISO
| วัสดุพื้นผิว | การซึมผ่านของไอน้ำ (WVP) | ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ (WVC) | กลไกโครงสร้าง |
| ซับใน PU มาตรฐาน (ฐานถัก) | < 0.5 mg/(cm²·h) | < 5 mg/cm² | การเคลือบแข็งที่ผ่านไม่ได้ |
| ซับหนังนิ่มหมูธรรมชาติ | 2.0 - 3.0 มก./(ซม.²·ชม.) | 20 - 25 มก./ซม.² | รูขุมขนเส้นใยคอลลาเจนจากธรรมชาติ |
| หนังกลับไมโครไฟเบอร์ระดับพรีเมี่ยม | มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 มก./(ซม.²·ชม.) | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 มก./ซม.² | เมทริกซ์พรุนขนาดเล็กที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม |
| ข้อกำหนดขั้นต่ำ EN ISO 20345 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 มก./(ซม.²·ชม.) | มากกว่าหรือเท่ากับ 15 มก./ซม.² | มาตรฐานรองเท้านิรภัยพื้นฐาน |
ด้วยการบรรลุ WVP ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 มก./(ซม.²·ชม.) ชั้นบุหนังกลับขนาดเล็กจะกระจายเหงื่อโดยเฉลี่ย 15-20 มล. ที่เกิดจากเท้ามนุษย์ต่อวันอย่างรวดเร็วในระหว่างที่เล่นกีฬา
Furthermore, specifying polyether-based resins ensures strict hydrolysis resistance (>5 สัปดาห์, 70 องศา, 95% RH) สูตรทางเคมีนี้รับประกันว่าการสัมผัสไอเหงื่อที่เป็นกรดอย่างต่อเนื่องจะไม่ทำให้พันธะภายในของซับในทางเคมีลดลง โดยคงความแข็งแรงลอกของ ISO 2411 มากกว่าหรือเท่ากับ 30 นิวตัน/3 ซม. ตลอดวงจรชีวิตการทำงานของผลิตภัณฑ์
เริ่มต้นวิศวกรรมความหนาแบบกำหนดเองและขอใบเสนอราคาขายส่ง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ถาม: โครงสร้างเกาะในทะเล-สร้างซับในหนังเทียมที่ระบายอากาศได้อย่างไร
ตอบ: ในระหว่างการผลิต กระบวนการลดความเป็นด่างจะละลายส่วนประกอบโพลีเมอร์ "ทะเล" ทิ้งให้เหลือช่องว่างขนาดจิ๋วระหว่างเส้นใย "เกาะ" พิเศษ-ที่เหลือ สิ่งนี้จะสร้างเครือข่ายพรุนขนาดเล็กที่มีความหนาแน่นสูงและเชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งส่งไอน้ำในขณะที่ยังคงความแข็งแรงของการฉีกขาดเชิงกลสูง
ถาม: ข้อกำหนดของ EN ISO 20344 สำหรับการระบายอากาศของซับในรองเท้าคืออะไร
ตอบ: ภายใต้ระเบียบการของ EN ISO 20344 วัสดุซับในรองเท้าต้องมีค่าการซึมผ่านของไอน้ำขั้นต่ำ (WVP) 0.8 มก./(ซม.²·ชม.) หนังกลับไมโครไฟเบอร์เกรดวิศวกรรม-สูงกว่าค่าพื้นฐานนี้อย่างมาก โดยบันทึกค่า WVP ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 มก./(ซม.²·ชม.) อย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการใช้งานด้านกีฬาที่กระฉับกระเฉง
ถาม: เหงื่อทำให้เกิดการลอกของซับในรองเท้าหนังกลับไมโครไฟเบอร์หรือไม่?
ตอบ: ไม่ หนังกลับไมโครไฟเบอร์ระดับพรีเมียมใช้ระบบโพลียูรีเทน-ปลอดสารโพลีเอเทอร์- DMF โซ่โพลีเอเทอร์ต่างจากโพลีเอสเตอร์ PU มาตรฐานตรงที่ต้านทานการแตกแยกทางเคมีจากเหงื่อและความชื้น รับประกันความต้านทานไฮโดรไลซิส > 5 สัปดาห์ (70 องศา RH 95%) และป้องกันการหลุดร่อนของโครงสร้าง
