에이 직물의 나노 호흡 멤브레인 직물 내부에 적층된 매우 얇은 나노 다공성 층입니다. 액체 물과 바람을 차단하고 땀 증기를 배출시킵니다. . 실제 사용 시 최상의 결과는 멤브레인의 방수/통기성 수치를 활동에 일치시키고 안감 원단의 발수 마감 처리를 유지하여 외부 레이어가 "젖지" 않도록 하는 것입니다.
하나의 간단한 구매 규칙을 원한다면: 우선순위를 정하세요 비 보호용 정수압 헤드(HH) 그리고 땀 관리를 위한 MVTR/RET 그런 다음 멤브레인이 실제로 제 역할을 할 수 있도록 의복(또는 직물)이 올바르게 제작되고 테이프로 붙여졌는지 확인합니다.
| 사용 사례 | 방수대상(HH,mm) | 통기성 목표 | 무엇을 볼만한가 |
|---|---|---|---|
| 시내 출퇴근/우천 | 5,000~10,000 | MVTR 5,000~10,000g/m²/24시간 | 편안함은 통풍구와 안감의 느낌에 크게 좌우됩니다. |
| 하이킹 / 혼합 날씨 | 10,000~20,000 | MVTR 10,000~20,000 또는 RET 6–13 | 안면 직물의 "습식"은 일반적인 실패 모드입니다. |
| 고출력 런닝/패스트패킹 | 10,000–20,000 | MVTR 20,000 또는 RET < 6 | 기계적 환기는 실험실 숫자보다 더 중요할 수 있습니다. |
| 지속적인 폭우/고산지대 이용 | 20,000~30,000 | MVTR 10,000–20,000 또는 RET 6–13 | 내구성(마모, 솔기 테이핑)이 중요해짐 |
멤브레인의 "호흡"은 공기가 메쉬처럼 자유롭게 통과한다는 의미는 아닙니다. 대부분의 방수-투습 라미네이트에서 멤브레인은 다음과 같이 설계되었습니다. 수증기 분자는 바깥쪽으로 확산될 수 있습니다. , 하지만 액체 방울은 밀어낼 수 없습니다 .
나노막은 일반적으로 매우 작은 기공(종종 미크론 이하에서 미크론 규모)에 의존합니다. 이러한 기공은 액체 물 침투를 방지하는 표면 장력 장벽을 생성하는 동시에 증기 이동 경로를 제공합니다. 모공이 더 작고 균일할수록 방수성과 수분 전달의 균형을 맞추기가 더 쉽습니다.
습기는 따뜻하고 습한 공기(의류 내부)에서 더 시원하고 건조한 공기(외부) 방향으로 이동합니다. 외부가 따뜻하고 습할 때는 경사도가 약해 고급 나노호흡막이라도 끈적끈적한 느낌을 받을 수 있습니다. 그것이 반드시 결함은 아닙니다. 그것은 물리학입니다.
외부 직물이 물로 포화되면(습윤), 증기가 외부의 물막을 통해 확산되어 습기 전달이 느려집니다. 이것이 바로 DWR(내구성 발수) 마감을 유지하는 것이 멤브레인만 "업그레이드"하는 것보다 편안함을 더 많이 회복하는 이유입니다.
제품 페이지에는 인상적인 수치가 나열되는 경우가 많습니다. 비결은 걷는 속도와 오르막길에서 땀을 흘리는 오르막, 짧은 소나기, 비가 내리는 시간, 끈이나 도구로 인한 마모 등 어떤 지표가 현실에 부합하는지 아는 것입니다.
| 미터법 | 단위 | 그것이 당신에게 말하는 것 | 실용적인 해석 |
|---|---|---|---|
| 정수압 헤드(HH) | mm | 물을 통과시키는 데 필요한 압력 | 10,000mm 지속적인 비에 대한 견고한 기준선입니다. 끈과 무릎을 꿇는 데 더 도움이 됩니다. |
| MVTR | g/m²/24시간 | 하루에 통과할 수 있는 증기의 양(테스트에 따라 다름) | 높을수록 땀에 더 좋습니다. 가능하다면 동일한 브랜드/테스트 방법 내에서 비교하세요. |
| RET | m²Pa/W | 증발 열 손실에 대한 저항 | 낮을수록 좋다 ; <6은 고출력에 탁월하고, 6~13은 하이킹에 좋습니다. |
| 에이ir permeability | CFM 또는 L/m²/s | 압력 하에서 얼마나 많은 공기가 이동하는지 | 일부 "통기성" 멤브레인은 끈적임이 덜하지만 방풍 기능을 희생할 수 있습니다. |
| 내구성 지표 | 다양하다 | 에이brasion, wash cycles, delamination resistance | 마모가 심한 구역과 신뢰할 수 있는 보증/테스트 청구에 대한 강화를 찾으십시오. |
두 패브릭이 모두 "20K/20K"라고 주장하는 경우 이를 판정이 아닌 시작점으로 간주하십시오. 테스트 방법을 명시하거나 RET를 제공하는 브랜드를 선호하고 솔기 테이핑, 지퍼 플랩 및 보강재와 같은 구성 세부 사항을 확인하십시오. 누출은 일반적으로 멤브레인 필드를 통하지 않고 개구부와 솔기에서 발생하기 때문입니다.
“나노 호흡막”은 다양한 기술을 설명할 수 있습니다. 중요한 것은 멤브레인이 어떻게 만들어지고 실제로 착용하는 직물 시스템에 어떻게 접착되는지입니다.
막 자체가 노출되는 경우는 거의 없습니다. 일반적으로 직물 사이에 적층됩니다.
멤브레인의 실험실 등급은 이야기의 일부일뿐입니다. 편안함은 시스템의 결과입니다. 직물의 젖음성, 핏, 환기 및 오염은 모두 직물의 나노 호흡 멤브레인이 느끼는 방식에 영향을 미칩니다.
대부분의 방수 통기성 고장은 유지 관리와 관련이 있습니다. 표면 막힘, DWR 마모, 열과 강한 세제로 인한 접착제 파손 등이 있습니다. 간단한 루틴으로 수년 동안 성능을 유지할 수 있습니다.
이 체크리스트를 사용하여 사양서뿐만 아니라 귀하의 조건에 맞는 원단(또는 의류)을 선택하세요.
요점: ㄱ 직물의 나노 호흡 멤브레인 뛰어난 편안함과 보호 기능을 제공하지만, 사양이 용도에 맞는 경우에만 의류 구조가 견고하고 안감 원단이 젖지 않도록 유지됩니다.