النانو-التهوية المسامية: مستقبل بطانات الأحذية الرياضية

Jul 16, 2026

ترك رسالة

نانو الجلود الاصطناعية المساميةعبارة عن مصفوفة هندسية ثلاثية الأبعاد من البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) لجزيرة بحرية تتميز بقنوات بخار يتم التحكم فيها مجهريًا. تعمل هذه البنية المتخثرة الحرة DMF- على زيادة معدل نقل بخار الرطوبة (MVTR) بشكل مباشر، حيث تعمل كبطانة إدارة حرارية إلزامية للأحذية الرياضية وأحذية الماراثون الاحترافية.

 

ميكانيكا معدل نقل بخار الرطوبة (MVTR).

يؤدي تشغيل الماراثون عالي الأداء- إلى توليد أحمال حرارية موضعية شديدة وتراكم للرطوبة داخل تجويف الحذاء. تفتقر خلايا البولي يوريثين (PU) والبولي فينيل كلورايد (PVC) القياسية المغلقة- إلى المسامية الدقيقة، مما يؤدي إلى حبس العرق وزيادة درجة حرارة القدم بشكل فعال. يعمل هذا الاصطياد الحراري على تسريع تكوين الفقاعات ويؤدي إلى تدهور هيكلي سريع للبطانة.

قامت شركة WINIW International Co., Limited بتصميم بنية مسامية نانوية دقيقة-من خلال عملية تخثر محمولة بالماء بنسبة 100%. من خلال التحكم الصارم في فصل الطور للبولي إيثر PU داخل قلب PET - المنكر الصغير، يتم الحصول على النتيجةبطانة من الألياف الدقيقة جيدة التهويةيحقق معدل MVTR ثابتًا أكبر من أو يساوي 4.5 ملجم/(سم²·ساعة) بموجب اختبار EN ISO 14268. تقوم هذه الشبكة المادية بتنفيس البخار بشكل نشط بينما تمنع فعليًا اختراق الرطوبة السائلة الخارجية.

إشعار المشتريات وضمان الجودة:منع الاحتباس الحراري الداخلي في خطك الرياضي القادم. قم بترقية قائمة المواد (BOM) الخاصة بك عن طريق إرسال أهداف MVTR الخاصة بك إلى القسم الهندسي لدينا، والحصول على منتجاتنا التي تم التحقق منهامادة الحذاء الرياضيصيغ اليوم.

 

الالتصاق الهيكلي والقدرة على التحمل

زيادة مسامية الركيزة رياضيا يؤدي إلى تقليل قوة الشد الداخلية. ومع ذلك، فإن بنية الجزيرة البحرية المتجانسة ثلاثية الأبعاد-تتشابك فعليًا مع الراتنج المائي. يضمن هذا أن تحافظ المادة على قوة تمزق وفقًا لمعايير EN ISO 3377-2 أكبر من أو تساوي 60 نيوتن وقوة تقشير وفقًا لمعايير ISO 2411 أكبر من أو تساوي 30 نيوتن/3 سم، متجاوزًا تمامًا حالات فشل التصفيح الشائعة في البولي يوريثان المصفح الجاف.

المعلمة الفيزيائية / الكيميائية حذاء قياسي PU WINIW Nano-ألياف دقيقة مسامية بروتوكول الاختبار
نقل بخار الرطوبة (MVTR) < 1.0 mg/(cm²·h) أكبر من أو يساوي 4.5 ملجم/(سم²·ساعة) إن آيزو 14268
قدرة تحمل الثني بالي (20 درجة) 30,000 دورة >100,000 دورة إن آيزو 5402-1
قوة التقشير (التصاق الشد) أقل من أو يساوي 15 ن/3 سم أكبر من أو يساوي 30 ن/3 سم ايزو 2411
مقاومة التآكل الجاف 20.000 روبل >100000 روب إن إسو 12947-2
بقايا DMFa (حد المركبات العضوية المتطايرة) >300 ملغم/كغم 0 مجم/كجم (خالي من المذيبات) إن 16778

من أجل استمرارية خط التجميع، يجب أن تتحمل الركيزة الضغط الديناميكي المستمر. يتحمل الهيكل المسامي الدقيق- المصمم هندسيًا أكثر من 100000 دورة ثني ديناميكية (EN ISO 5402-1) بدون تجعد دقيق- عند تجعيد مقدمة الحذاء، مما يضمن سلامة الهيكل على المدى الطويل داخل تجويف الحذاء.

قم بتثبيت المواصفات المادية الدقيقة الخاصة بك للإنتاج الضخم. اطلب تقارير امتثال REACH الصفرية- الخاصة بنا والانخفاضات المعملية الفيزيائية- عبر موقعناالأحذيةقاعدة البيانات اليوم.

اتصل الآن

 

الأسئلة المتداولة (الأسئلة الشائعة)

س: كيف يعمل الجلد الصناعي المسامي النانوي على تحسين الأحذية الرياضية؟

ج: يستخدم قنوات بخار يتم التحكم فيها مجهريًا والتي تعمل على تنفيس الرطوبة الداخلية بشكل فعال. ويمنع هذا تراكم العرق والأحمال الحرارية الموضعية، مما يحافظ على تجويف الحذاء الجاف وهو أمر بالغ الأهمية لسباقات الماراثون الاحترافية والأداء الرياضي -العالي الضغط.

س: ما هو MVTR لبطانة الألياف الدقيقة القابلة للتنفس؟

ج: تحقق المصفوفة المسامية - النانوية المصممة هندسيًا باستمرار معدل نقل بخار الرطوبة (MVTR) أكبر من أو يساوي 4.5 ملجم/(سم²·ساعة) لكل اختبار EN ISO 14268، متفوقًا رياضيًا على أفلام PU ذات الخلايا المغلقة القياسية- في التبديد الحراري.

س: هل مادة الأحذية الرياضية هذه متوافقة مع معايير السلامة الكيميائية؟

ج: نعم. يتم تصنيع المادة عبر عملية تخثر محمولة بالماء الحر- DMF. إنه يسجل 0 ملغم/كغم من المذيبات المهلجنة المقيدة، مما يضمن الامتثال الفوري لمتطلبات الاتحاد الأوروبي REACH الملحق السابع عشر ومتطلبات ZDHC المستوى 3.

إرسال التحقيق