تأثير استخدام الأقمشة متعدد الطبقات في التحكم في نفاذية المياه لبعض منسوجات الحماية

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 الأستاذ بقسم الغزل والنسيج والتريكو - عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق – جامعة حلوان.

2 الأستاذ بقسم الغزل والنسيج والتريكو - كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان.

3 مهندس أول بالهيئة العامة للتنمية الصناعية – القاهرة.

المستخلص

تعتبر المنسوجات عنصرا أساسيا في الحماية ضد العديد من المخاطر مثل المواد الكيميائية والحرائق والتهديدات البيولوجية. عند اختيار منسوجات الحماية هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها مثل مستوى الحماية والتهوية ونوع المواد الكيميائية والتكلفة والمتانة. بالإضافة إلى ذلك فإن تصميم الأقمشة ووجود فجوات هوائية بالإضافة إلى الخواص الفيزيائية للنسيج مثل المقاومة الحرارية وامتصاص الماء ونقل الرطوبة لها تأثير كبير.
يقدم هذا البحث دراسة حول استخدام الأقمشة متعددة الطبقات كعامل للتحكم في نفاذية المياه لبعض منسوجات الحماية.
الاستنتاج تناولت هذه الدراسة تأثير إنتاج أقمشة متعددة الطبقات باستخدام خامات مختلفة والترابط بينها بالخياطة (طوليا وعرضيا) على مسافات مختلفة (6 سم، 4.5 سم، 3 سم) على خاصية نفاذية المياه لهذه للأقمشة.
ومن خلال النتائج يمكن التوصل إلى الاستنتاجات التالية:
- سمك الأقمشة المنتجة يؤثر على نفاذية المياه ويتناسب عكسيا معها.
- الأقمشة متعددة الطبقات التي تشمل خيوط البوليستر في الطبقتين الخارجيتين لها أعلى قيم لنفاذية المياه للأقمشة المنتجة، وقد يكون ذلك بسبب ضعف امتصاص البوليستر للمياه.
- هناك زيادة في نفاذية المياه لكلا العينتين 4.5×4.5 سم و 3×3 سم على التوالي، وقد يكون ذلك بسبب استخدام مربعات أكبر مما يؤدي إلى تواجد فجوات هوائية أكبر بين طبقات الأقمشة والتي تعمل كحاجز ضد انتقال المياه وتؤدي إلى تقليل نفاذية المياه.

الكلمات الرئيسية


[1] A Richard Horrocks and Subhash C. Anand. (2016). Handbook of Technical Textiles Second edition Volume 1: Technical Textile Processes. Woodhead Publishing, UK.
[2] Jinlian HU. (2008). Fabric testing. Woodhead Publishing Limited, UK.
[3] Ana Kiš, Snježana Brnada, and Stana Kovaˇcevi´c. (March 2020). Influence of Fabric Weave on Thermal Radiation Resistance and Water Vapor Permeability. Polymers.
[4] Manmohan S. (2007). National Technology Mission on Technical Textiles. Ministry of Textiles Organized the Tex-Summit, at VigyanBhavan, New Delhi.
[5] Ministry of Textiles Government of India, Bureau of Indian Standards, and FICCI. (February 2014). Compendium on Standards in Technical Textiles Sector. India.
[6] Rajkishore Nayak, Shadi Houshyar, and Rajiv Padhye. (2014). Recent trends and future scope in the protection and comfort of fire-fighters’ personal protective clothing. Fire Science Reviews.
[7] Ibrahim, G. E., Abdel-motaleb A.F, and Mahmoud, E.R. (2013). Achieving Optimum Scientific Standards for Producing Fabrics Suitable for Protecting against Hazardous Chemical Liquids. Life Science Journal.
[8] Richard A. Scott. (2005). Textiles for Protection. Woodhead Publishing Limited, England.
[9] Md. Ibrahim H. Mondal. (2022). Protective Textiles from Natural Resources. Woodhead Publishing, United Kingdom.
[10] Jinlian HU. (2008). Fabric testing. Woodhead Publishing Limited, UK.
[11] Rocco Furferi, Franco Mantellassi, and Yary Volpe. (2020). Design of Multilayer Fabrics for Vehicle Tent. Appl. Sci., 10, 680.
[12] Ehab Haidar Shirazi, Mohamed Abdel Gawad, and Marwa Mostafa qotb. (July 2018). Improvement of the properties of multi-layered fabrics used in the production of mattresses to achieve the best functional performance. International Design Journal, Volume 8, Issue 3.
[13] N. F. Ahmed. (October 10-12, 2010). Design and Manufacturing of an Innovative Triple-Layer Thermo-Insulated Fabric. 7th International Conference of Textile Research Division, NRC, Cairo, Egypt.
[14] Selin Hanife Eryuruk. (September 2019). Effect of Fabric Layers on Thermal Comfort Properties of Multilayered Thermal Protective Fabrics. AUTEX Research Journal, Vol. 19, No 3.
[15] Faming Wang, and Chuansi Gao. (2014). Protective Clothing. Woodhead Publishing Limited, UK.
[16] Yaya Zhang, Jiyong Hu, and Xiong Yan. (April 2020). Dielectric constants of sewed multilayer fabric for wearable e-textiles. Journal of Industrial Textiles.
[17] ASTM-D 1777 – 96, "Standard test methods for thickness of textile materials".
[18] ASTM D 4491, "Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by Permittivity".