ナノ多孔質合成皮革は、微細に制御された蒸気チャネルを特徴とする、工学的に設計された 3D 海-島ポリエチレン テレフタレート (PET) マトリックスです。この DMF- を含まない凝固構造は、水蒸気透過率 (MVTR) を直接最大化し、プロの運動靴やマラソン シューズに必須の熱管理ライニングとして機能します。
水蒸気透過率 (MVTR) の仕組み
-高性能のマラソン ランニングでは、靴の空洞内に局所的な激しい熱負荷と湿気の蓄積が発生します。標準的な独立気泡ポリウレタン (PU) とポリ塩化ビニル (PVC) には微小多孔性がないため、汗を閉じ込めて足の温度を積極的に上昇させます。{2}この熱の閉じ込めによりブリスターの形成が促進され、ライニングの急速な構造劣化が引き起こされます。
WINIW International Co., Limited は、100% 水性凝固プロセスを通じて精密なナノ多孔質構造を設計しています。-マイクロ-デニールのPETコア内のポリエーテルPUの相分離を厳密に制御することで、通気性のあるマイクロファイバー裏地EN ISO 14268 テストに基づき、4.5 mg/(cm²・h) 以上の一貫した MVTR を達成します。この物理ネットワークは、外部の液体水分の侵入を物理的にブロックしながら、蒸気を積極的に排出します。
調達と QA に関する通知:次のアスレチックラインの内部熱トラップを防ぎます。 MVTR ターゲットを当社のエンジニアリング部門に提出して部品表 (BOM) をアップグレードし、当社の検証済みの製品を入手します。スポーツシューズの素材今日の製剤。
構造的な接着力と耐屈曲性
基板の気孔率を増加させると、数学的には内部引張強度が低下する危険があります。ただし、モノリシック 3D 海-島構造は、水性樹脂を物理的に連結します。これにより、素材が 60 N 以上の EN ISO 3377-2 引裂強度と 30 N/3cm 以上の ISO 2411 剥離強度を維持し、ドライラミネート PU によく見られる層間剥離の失敗を完全に回避することが保証されます。
| 物理的/化学的パラメータ | スタンダードシューズ PU | WINIW Nano-多孔質マイクロファイバー | テストプロトコル |
| 水蒸気透過率 (MVTR) | < 1.0 mg/(cm²·h) | 4.5 mg/(cm²・h) 以上 | EN ISO 14268 |
| バリー屈曲持久力 (20 度) | 30,000サイクル | >100,000サイクル | EN ISO 5402-1 |
| 剥離強度(引張接着力) | 15N/3cm以下 | 30N/3cm以上 | ISO2411 |
| 乾式摩耗耐性 | 20,000 摩擦 | >100,000 摩擦 | EN ISO 12947-2 |
| DMFa 残留物 (VOC 制限) | >300mg/kg | 0 mg/kg (無溶剤) | EN 16778 |
組立ラインを継続的に実行するには、基板が継続的な動的応力に耐える必要があります。設計された微小多孔質構造は、バンプの折り目に微小な亀裂を生じることなく、100,000 回を超える動的曲げサイクル (EN ISO 5402-1) に耐え、靴のキャビティ内の長期的な構造的完全性を確保します。{6}}
大量生産のために正確な物理仕様を固定します。ゼロ放電 REACH コンプライアンス レポートと物理検査をリクエストするには、-履物今日のデータベース。
よくある質問 (FAQ)
Q: ナノ多孔質合成皮革はどのように運動靴を改善しますか?
A: 内部の湿気を積極的に排出する、微細に制御された蒸気チャネルを利用しています。これにより、汗の蓄積や局所的な熱負荷が防止され、プロのマラソンや高負荷の運動パフォーマンスに不可欠な乾燥した靴内環境が維持されます。-
Q: 通気性のあるマイクロファイバー裏地の MVTR は何ですか?
A: 当社が設計したナノ-多孔質マトリックスは、EN ISO 14268 テストで 4.5 mg/(cm²・h) 以上の水蒸気透過率 (MVTR) を一貫して達成しており、熱放散において標準的な独立気泡 PU フィルムを数学的に上回っています。-。
Q: このスポーツシューズの素材は化学安全基準に準拠していますか?
A: はい。この材料は、DMF-水を含まない-凝固プロセスによって製造されています。制限されたハロゲン化溶剤の含有量は 0 mg/kg であり、EU REACH 附属書 XVII および ZDHC レベル 3 要件への即時準拠を保証します。
