湿気管理または湿気ウィッキングは、繊維の機能特性であり、毛細管現象によって皮膚から水分を移動させ、それを広い外部表面積に広げることで、速乾性を高めます。[1] [2]この特性は、繊維の熱的快適性にとって最も重要なものの1つです。 [3]
吸湿発散性
吸湿発散性の衣服は、皮膚上の液体の汗を吸収し、毛細管現象によって繊維の表面に沿って衣服の外側の乾燥した空気にさらして広げるため、繊維の中に水分を吸収して保持する衣服と比較して、汗はより速く蒸発します。したがって、水分が大量に保持されることや、それに伴う湿った感じが避けられます。[1] [4]
不飽和繊維を通じた液体の水の輸送は、濡れとウィッキング、および繊維を通じた吸収された水の拡散の組み合わせです。濡れがなければ、水と繊維の接触角が接触面に沿って水を引き寄せる傾向がないため、ウィッキングは起こりません。布地の平面における毛細管流は、面内ウィッキング、横方向ウィッキング、または水平ウィッキングと呼ばれます。布地の平面に直交する毛細管流は、トランスプレーンウィッキング、トランスプレーン吸収、またはトランスプレーンフローと呼ばれることがあります。布地のウィッキングに影響を与える要因はいくつか知られています。これには、繊維の配置、繊維の材質、液体の組成、濡れた表面の形状と配置、ウィッキングが発生するチャネルの形状、および繊維の材質への液体の吸収が含まれます。周囲の温度と湿度も、ウィッキングによる液体の移動速度に影響を与えます。[3]
多層の衣服や多層構造の生地を通した水分の移動はより複雑であり、吸湿発散性と吸収性の異なる層の順序によって影響を受けます。[3]
繊維の特性:体積と配列
繊維の混合は、質量比または体積比で定義できます。この混合比は、水分輸送特性の強力な予測因子です。繊維の配置も水分輸送にとって重要であり、織物、編み物、不織布の3つの基本的なクラスがあります。ウィッキング効果は表面効果によって左右されるため、繊維の表面積が大きいほど効果的であり、これは特定の材料の特定の質量に対する繊維の直径と断面形状によって決まります。[3]
湿気の快適さ
衣服の湿気による快適さは、湿気の感覚から守ることです。人体の反応と発汗に関する研究によると、「体の表面の50~65%以上が濡れていると、不快感を覚えます」とされています。[5] [ 6]
綿は快適で肌に優しい天然繊維ですが、吸水性が高いため、一度水に濡れると着用が非常に不快になります。[7]
セルロースとタンパク質をベースとした天然繊維は、ほとんどの合成繊維よりもかなり高い吸水性を持っています。[3] : Ch.1
応用
吸湿発散性を備えた衣料品は、着用者のパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。[説明が必要]したがって、スポーツウェアやアスレジャーに役立ちます。[8] [9] [10]
テスト
この特性は様々な試験手順を通じて定量化できます。試験例としてはISO 13029:2012、[11]、AATCC TM195などがあります。[12]
布地の水分吸収と輸送に関する客観的な試験方法には以下のものがあります。
- サイフォンテスト、垂直ウィッキングテスト、横方向ウィッキングテスト。[3]
- 接触角の光学測定。[3]
- 分光学的方法[3]
- 電気的方法[3]
- 磁気共鳴法と温度に基づく蒸発冷却による湿気検出法[3]
参照
- プレーティング生地は、吸湿発散性生地に適した生地構造です。
参考文献
- ^ ab 「水分管理 - 概要 | ScienceDirect Topics」。www.sciencedirect.com 。 2021年5月26日閲覧。
- ^ Hu, Junyan; Li, Yi; Yeung, Kwok-Wing; Wong, Anthony SW; Xu, Weilin (2005-01-01). 「水分管理テスター: 布地の液体水分管理特性を特徴付ける方法」. Textile Research Journal . 75 (1): 57–62. doi :10.1177/004051750507500111. ISSN 0040-5175. S2CID 137648863.
- ^ abcdefghij Wang, F. (2017). 「11. 繊維を通じた水分の吸収と輸送」 Miao, Menghe、Xin, John H (編)。高性能繊維のエンジニアリング。繊維研究所ブックシリーズ。Woodhead Publishing。ISBN 9780081018859。
- ^ テキスタイルマガジン。ゴパリ&カンパニー。2002年。57、58ページ。
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- ^ カドルフ、サラ J. (1998)。テキスタイル。インターネットアーカイブ。アッパーサドルリバー、ニュージャージー:メリル。p. 39。ISBN 978-0-13-494592-7。
- ^ De Sousa, Justin; Cheatham, Christopher; Wittbrodt, Matthew (2014-11-01). 「湿気を逃がす生地のシャツが暑熱下での激しい運動中の生理的および知覚的反応に与える影響」.応用人間工学. 45 (6): 1447–1453. doi :10.1016/j.apergo.2014.04.006. ISSN 0003-6870. PMID 24768089.
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- ^ Sousa, Justin De (2011)。「暑熱下での急激な運動中の生理学的反応に対する吸湿発散性生地シャツの効果」ウェスタンミシガン大学。
- ^ 「ISO規格」www.iso.org . 2021年5月26日閲覧。
- ^ “AATCC - AATCC”. Members.aatcc.org . 2021年5月26日閲覧。
