Vattentäta och ”andande” textilier
2012 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)
Student thesisAlternative title
Waterproof and ”breathable” textiles (English)
Abstract [sv]
Rapporten innefattar en jämförande studie mellan olika typer av membran och beläggningar.
Främst sker en jämförelse mellan materialens förmåga att andas. Vattentäthet testas på nya
material och efter olika sorters nötning så som martindale, flexing och tvätt för att få en ökad
förståelse för materialen. Verktyget som används i studien för att mäta
ånggenomsläppligheten är hudmodellen. Resultatet presenteras med ett Ret-värde vilket är en
förkortning på Evaporative resistance of a textile. Metoden används för att på ett bra sätt
simulera hur huden svettas.
Projektet har utförts på Swerea IVF som är ett forskningsinstitut beläget i Mölndal.
Hudmodellen är en av de senaste stora investeringarna på Swereas textil och plast avdelning.
Resultatet av studien visar att laminat andas bättre än beläggningar, dock har bärarmaterialet
stor inverkan på resultaten. Ett tydligt samband mellan grövre material och sämre andning har
observerats. Många av de material som testats i studien uppvisar god förmåga att andas, där
både flera av de mikroporösa och hydrofila materialen uppvisar Ret-värden under 13, vilket
innebär mycket god andning. En delstudie har varit att testa hur materialens andande förmåga
förändras vid lägre relativ fuktighet. Resultatet blev att mikroporösa material inte påverkas
lika mycket som de hydrofila materialen som då får en sämre andning.
Efter de resultat studien har visat kan slutsatsen dras att tunna laminat är att föredra då hög
ånggenomsläpplighet är ett krav. Behövs däremot ett högt motstånd mot nötning kan ett
tjockare material med fördel användas, vilket dock kan leda till högre ångmotstånd.This report is a comparative study between different types of membranes and coatings, the
breathability of the fabrics being the main focus of research. The fabrics' waterproofness was
tested on new materials and by abrasion including martindale, flexing and washing. The tool
that has been used to measure water-vapour resistance is the skin model. The result is
presented by a Ret-value, which is short for evaporative resistance of a textile. The method is
used to simulate the sweating body in a realistic way. Swerea IVF is the research institute
located in Mölndal where the project has been carried out. The skin model is one of the latest
big investments at Swereas textile and plastic department.
The results of the study shows that laminates breath better than coatings. It is important to
point out, however, that the carrier has great influence on the fabric in question. In addition,
the results indicate a relation between thick fabrics and less breathability. Many of the
materials that have been tested show good permeability to breath, including both
micropourous and hydrophilic materials. Most of them demonstrate a Ret-value less than 13,
which means very good breathability. Further tests also show how the breathability changes
with lower relative humidity, indicating that microporous materials are less affected than
hydrophilic materials, thus having a higher resistance to water vapour.
The conclusion of the study is that thin laminates is to prefer when high breathability is
required. If the demand is high resistance to abrasion, a thicker material is prefered, which
also yields a higher resistance to water permability.
Place, publisher, year, edition, pages
University of Borås/Swedish School of Textiles , 2012.
Series
Kandidatuppsats ; 2009.2.1
Keywords [en]
hydrofil, mikroporös, laminat, martindale, hydrophilic, microporous, laminate, coating, skin model, waterproof, breathable, rainclothes, water vapour permability
Keywords [sv]
beläggning, membran, hudmodellen, vattentät, andande, regnkläder, ånggenomsläpplighet, membrane
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
URN: urn:nbn:se:hb:diva-16432Local ID: 2320/10718OAI: oai:DiVA.org:hb-16432DiVA, id: diva2:1308319
Note
Program: Textilingenjörsutbildningen
2019-04-302019-04-30