водонепроницаемость 15000 мм что значит
Водонепроницаемость 15000 мм что значит
Вообще без рюкзаков, можно ехать хоть с чемоданом, переходы налегке
В основном налегке, но есть переходы и с рюкзаком
Поход с полноценными ходовыми днями под рюкзаком, переходы 7-15 км, вещи с собой, в том числе еда и общественное снаряжение
Походы-восхождения с акклиматизацией, походы с технически сложными или длинными переходами (20+ км)
Походы только для опытных туристов или восхождения свыше 4000м, требующие специальных альпинистских навыков
Как выбрать мембранную куртку
Мембраны бывают разные, да настолько, что без 100 грамм не разберешься.
Назначение мембраны
Для чего нужна мембрана? В первую очередь, чтобы оставаться сухим максимально продолжительное время. Как это работает? Ткань должна быть такой, чтобы пот не задерживался под одеждой, а быстро и эффективно испарялся. А влага из окружающей среды, наоборот, не попадала внутрь, под одежду. Помимо этого мембранная одежда является ветрозащитной.
История возникновения мембраны
В 1976 году американец Боб Гор (Bob Gore, теперь понимаете, почему Гортекс), обнаружил необычные свойства политетрафторэтилена (aka Teflon, aka PTFE). Грубо говоря, при растягивании тефлона образуются мелкие поры, через которые может проходить водяной пар, а вода — нет, потому что молекулы воды в жидком состоянии связаны водородными связями*. Количество пор на квадратный сантиметр достигает полутора миллионов. Получившийся материал назвали “растянутым PTFE” = expanded PTFE = ePTFE.
*Личная догадка автора статьи.
Толщина этой мембраны в одежде достигает не более 0,01 мм. Это очень тонкий и достаточно хрупкий материал, нуждающийся в защитном слое. Но об этом чуть позже.
Характеристики мембраны
Водонепроницаемость
Жидкость на мембранной куртке. Источник: sport-marafon.ru
Теперь разберемся в понятии «водонепроницаемость». Для начала разделим понятия водоотталкивание (water repellency) – отталкивание молекул воды, водостойкость (water resistance) — способность непродолжительное время выдержать воду на поверхности ткани, и водонепроницаемость (waterproofness) — непроницаемость для воды продолжительное время.
Существует гидростатический тест стандарта ISO 811:2018. В нем на единицу площади ткани действует вода с медленно возрастающим давлением (технически столб воды «возрастает» при конвертации давления в сантиметрах водного столба) до тех пор, пока на сухой поверхности не появятся 3 капли воды. Именно эти цифры мы видим на показателях мембраны или любой другой непромокаемой ткани (больше научной информации по запросу: wiki.risk.ru, тестирование мембранных материалов).
Тест мембранной куртки. Источник: sport-marafon.ru
Далее приведем пример, на что ориентироваться при покупке:
Технически показатели ткани, начиная с 1500 мм, считаются водонепроницаемыми. Но, как всегда, есть один нюанс. Кроме него на водонепроницаемость вляет ВРЕМЯ воздействия воды на ткань.
На этикетке водонепроницаемость может обозначаться как Waterproof, Waterresist, W/R.
Паропроницаемость/Воздухопроницаемость
Дышимость мембранной куртки. Источник: tkan.club
Далее поговорим о дышимости, или «паропроницаемости». В общем виде паропроницаемость отражает то, насколько ткань пропускает или задерживает водяной пар. На этикетке вы можете увидеть один из двух параметров.
Этот параметр измеряется по стандарту ISO 11092 и выражается в сопротивлении ткани к водяному пару.
Примерные ориентиры параметра RET у ткани:
Здесь прямая зависимость — чем выше показатель, тем качественнее ткань:
Опять же, все не так просто, ведь на паропроницаемость влияет температура и влажность по обе стороны ткани. Низкая температура и высокая влажность ухудшают рабочие характеристики мембраны.
Характеристики водонепроницаемости и воздухопроницаемости у разных производителей:
Виды мембранной защиты
Теперь про слои мембраны. Вы встретитесь с понятиями: 2-layer, 2,5-layer, 3-layer membrane.
Треслойная мембранная ткань
Затем к наружной ткани приклеивается тот самый ePTFE (мембрана) — второй слой.
Ну и напоследок, с целью защитить нежную мембрану от механического воздействия изнутри, наносится третий слой ткани на внутреннюю поверхность.
Получившийся бутерброд и называют мембранной тканью 3-layer (membrane laminated).
Треслойная мембранная ткань. Источник: sport-marafon.ru
Трехслойная мембранная куртка будет актуальна в тяжелых погодных условиях, об этом мы уже писали в статье про стоимость горного похода.
2-layer мембранная ткань отличается тем, что внутренний третий слой НЕ приклеивается в единый бутерброд, а остается в виде легкой сетки болтаться внутри. Как следствие — мембрана куда менее защищена, чем в трехслойном варианте. Но такая ткань дешевле в изготовлении и легче пакуется.
Двухслойная мембранная ткань
Двухслойная куртка подойдет для города, пикников на природе и туризма средней сложности. Например, для походов в Карелию на 1-3 дня.
2,5-слойная мембранная ткань
2,5-слойная мембранная ткань. Источник: sport-marafon.ru
2,5-слойные куртки подойдут в тех условиях, когда особенно важен вес, например, для треккинга в Приэльбрусье, забега или катания на велосипеде.
Что означает показатель водонепроницаемости
Измеряется водонепроницаемость в миллиметрах водного столба и показывает какое количество воды ткань способна выдержать и не промокнуть. Этот показатель обычно стоит первым на этикетке и выглядит так: 5000мм.
Как достигается водонепроницаемость вещи
Достигается водонепроницаемость за счет специальной пропитки ткани, наличия мембраны, а так же за счет свойств самой ткани (полиуретан). Помимо свойств самой ткани на водонепроницаемость одежды влияет также наличие проклеенных или запаянных швов.
Как ткань тестируют
Определяют водонепроницаемые свойства ткани примерно так: берут кусочек ткани, ставят на него колбу с определенным уровнем воды (1000мм, 5000мм и тд) и смотрят промокнет ли ткань. Но не все так однозначно: площадь влияния воды может быть разной, сила и скорость давления воды, а также сроки тестирования могут отличаться.
С запатентованными мембранами (например, Gore Tex) все понятно, но они очень дорогие и покупать их детям, которые быстро растут, достаточно накладно. Поэтому производители верхней одежды для детей изобретают свои аналоги, которые сами тестируют и заявляют соответствующие свойства ткани на этикетках.
Предварительные выводы
Как я уже писала выше, результаты тестирования на водонепроницаемость зависят от нескольких факторов. Поэтому вовсе не значит, что комбинезон Reima с показателем 5000мм промокнет быстрее, чем комбинезон Huppa с показателем 10000мм. Скажу вам по секрету, у меня ребенок и в Didriksons с показателем 2000мм в луже сидел и не промок.
Как же сделать правильный выбор
Если показатель водонепроницаемости комбинезона для вас стоит на первом месте (что особенно актуально в межсезонье), то остановите выбор на моделях с уровнем 5000мм и выше. Если же ваш ребенок обходит лужи стороной или на дождь у вас есть отдельный комплект резиновой одежды, то не бойтесь вещей с показателем 1000мм, от моросящего дождика они защитят.
В какую погоду носить вещи с показателем водонепроницаемости:
Важно помнить:
пропитки со временем стираются и заявленные производителем водозащитные свойства становятся меньше. Восстановить их можно купив специальную пропитку и обработав вещь согласно инструкции.
Molo Комбинезон Polaris Fur (мамонт)
Molo Комбинезон Polaris Fur Giant Floral (цветы)
Molo Комбинезон Polaris Fur Mars (марс)
Molo Куртка Cathy Fur Giant Floral (цветы)
Комфортных вам прогулок!
С наилучшими пожеланиями, Марина
Все, что надо знать про мембранные комбинезоны и одежду из мембраны
В детской функциональной одежде есть множество разных характеристик, которые не всегда понятны даже опытному родителю, что уж говорить про новичков, которые при виде этикетки с надписью “мембрана 10 000”, паропроводимость и водонепроницаемость иногда впадают в ступор 🙂
А еще есть распространенный миф, что мембрана греет! Что не является правдой, потому что мембрана, говоря простым языком, это водонепроницаемая ткань для одежды, которая не пропускает влагу снаружи и хорошо отводит влагу (пот) изнутри. Но обо всем по порядку. Начнем с самых популярных вопросов, которые задают родители про одежду с мембраной.
10 популярных вопросов и ответов, которые помогут родителям легко выбрать комбинезон из мембраны для детей
В этой статье вы найдете все ответы и будете разбираться в вопросе не хуже опытного продавца-консультанта 🙂
Что такое мембрана
Мембрана — это идеальный материал для детской одежды и обуви! Он содержит более 1,4 млрд. пор на квадратный сантиметр. Именно поры придают мембранной ткани ее свойства, через них не проходит вода, а пот испаряется.
Вот так мембрана выглядит при увеличении
3 ключевые характеристики мембранной ткани
1. Водонепроницаемость
Почему водонепроницаемость мембраны так важна
В мокрой или слегка влажной ткани тело человека охлаждается в три раза быстрее, чем в сухой, т.е. тепло “уходит”. Мембрана предотвращает потерю тепла, в результате ребёнок останется в сухости и комфорте в любую погоду зимой, осенью или весной.
2. Высокая дышащая способность
Поры мембраны в 700 раз больше молекулы водяного пара, поэтому испарение легко выходит наружу. Вот почему можно сказать, что мембрана «дышит».
Когда детки активны, кожа удаляет излишек тепла посредством потоотделения. Чтобы предотвратить дискомфортное накопление влаги, мембрана позволяет испарению выходить наружу через ткань. Эта дышащая способность мембранной ткани обеспечивает комфорт и сухость даже при большой активности ребенка в комбинезоне или куртке из мембраны.
3. Защита от ветра
Структура мембраны напоминает живую изгородь. Ветер полностью поглощается «ветками» и потому не достигает тела. Благодаря этому мембрана защищает от ветра и при соблюдении принципа многослойности, выбрав правильное термобелье, ребёнку будет тепло даже в сильные холода.
Мембранные куртки на весну и осень
Reima Куртка Reimatec Kustavi (синий с принтом)
Reima Куртка Reimatec Kuhmoinen (розовый с принтом)
Reima Куртка демисезонная Engis (светло-розовый)
Reima Куртка демисезонная Reimatec Anise (Розовый)
Хорошо ли мембрана защищает от влаги?
Да, ведь это одна из ключевых характеристик мембранной ткани. И чем выше показатели – тем лучше защита. Именно поэтому мамы суперактивных детей часто выбирают именно мембранную одежду. Ведь благодаря ей дети могут:⠀
Мембранный комбинезон для детей, как выбрать?
Мембранные комбинезоны на осень и весну
Molo Комбинезон демисезонный Pingo Carbon Star (хаки)
Molo Комбинезон демисезонный Pingo (оранжевый)
Molo Комбинезон демисезонный Hyde Carbon Star (хаки)
Lassie Комбинезон Suprafil утепленный прорезиненный Tihvo (Синий)
Смотрим на водонепроницаемость
Смотрим на воздухопроницаемость / паропроводимость
Этот показатель говорит о том, насколько хорошо «дышит» ткань. Чем выше показатель воздухопроницаемости ткани, тем лучше и быстрее отводятся испарения от тела ребенка. Обратите внимание, что малышам, которые еще не ходят и детям, которые мало двигаются на прогулке, этот показатель не особенно важен, потому что большую часть времени они сидят/лежат в коляске и вспотеть даже не успевают.
Смотрим на количество утеплителя
Мембраны. Так ли все однозначно.
Школа Горного Туризма от Suicide lab представляет!©
Реклама турснаряжения и закрепившиеся стереотипы создают идеальный образ туриста с высокими кожаными ботинками, толстыми носками, тяжелым рюкзаком и гортексовой курткой. Этот туристег во всеоружии отправляется на «борьбу» со стихией и «покорение» природы, и его сложная экипировка якобы должна обеспечить положительный исход борьбы. Эти стереотипы редко подвергаются критическому разбору и воспринимаются начинающими туристами как данность жанра…
Реклама одежды из мембранных тканей достигла своего апогея. Они и не промокают, и прекрасно дышат, и греют и… В общем, разве что рюкзак за нас не несут. Современные, доступные, самые-самые.
На туристических форумах обсуждается, какая мембрана лучше.
Альтернатива мембране не рассматривается вообще. А зря. Не так все просто.
Для начала почитаем статью на Баске «разумно о мембранах»
Выводы которые можно сделать по прочтению, будут примерно такие…
1. Мембранная ткань непромокаема только до какого-то предела. При большей дождевой нагрузке — промокаема.
менее 1000 — просто ветрозащита.
1000-2000мм — изморось, туман
2000-4000мм — легкий или моросящий дождь, не более 3 часов
4000-7000мм — затяжной моросящий дождь, короткие, до 1 часа ливни
более 7000мм — затяжные дожди, продолжительные ливни
более 10000мм — затяжные ливни
Вышеприведенные цифры относятся к «идеальным» условиям, а в реальности, если вы хотите сесть на мокрое бревно и остаться сухим, вам нужна водонепроницаемость мембраны порядка 20000мм или выше. Мембрана с водостойкостью 10000мм промокает за несколько минут, если встать коленями на мокрую землю. Также следует учитывать, что давление воды в складках одежды значительно возрастает при движениях.
3. Чтобы микропорные мембраны дольше служили, надо стирать одежду специальными моющими средствами, В одежде, где используется этот тип мембран, верхний слой ткани сам по себе должен обладать хорошими водоотталкивающими свойствами. Это обусловлено тем, что, если верхняя ткань сильно намокнет, мембрана будет пропускать воду (из-за того, что внутри волокон верхнего материала гораздо слабее силы поверхностного натяжения и капли воды, как таковой, не образуется). Поэтому необходимо восстанавливать водоотталкивающие свойства ткани (например, с помощью пропиток той же марки «Nikwax»). Кроме того, никакая мембрана не будет «дышать», если на поверхности ткани есть сплошная водяная плёнка или слой льда. Поэтому восстановление водоотталкивающих свойств верхнего материала важно для всех типов мембранных тканей.
Те, на наружной поверхности внешнего слоя под действием сил поверхностного натяжения рано или поздно неминуемо образуется водяная пленка! И мембрана перестанет дышать. Но даже если осадков нет, то испаряющийся через мембрану пар при соприкосновении с холодным воздухом конденсируется и в наружном слое образуется влага. Все равно… Дело времени.
5. А как реагирует мембранная ткань на продирание через бурелом? Плохо. …
Самое важное, что я всем этим хочу сказать.
Я не говорю, что мембрана это плохо! Я хочу сделать акцент на то, что это ткань с промежуточными свойствами.
И нужно четко понимать предел этих свойств…
Мембрана немного дышит, некоторое время не промокает, и не очень хорошо сохнет.
Мембрана позволяет некоторое время оставатся относительно сухим под дождем…
При этом физические нагрузки не должны быть слишком велики, чтобы мембрана справлялась с потоотделением.
(Про это доступно написанно в статье, не буду пересказывать)
У Вас мембрана справляется с потоотделением? Значит Ваши нагрузки для Вас далеко не предельные, неважно, из-за вашей хорошей подготовки или из-за небольшой величины нагрузок. Но придется работать на пределе — убедитесь.
Для радиалок на пару дней, походов за грибами, рыбалки, водных походов, авто\вело\мото туризма, прогулок и города… Для этих целей мембрана — то, что надо.
(Но сразу хочу предостеречь от покупки дешевых мембран с невысокими характеристиками. По дышимости это по сути полеэтилен, который к тому же промокает.
Разочаруетесь сразу и надолго. Мембрана хоть на что-то претендующая не может стоить ниже 10-17 тыс. Если такой суммой вы не располагаете лучше отказатся от использования мембраны вообще)
А вот для экстремального применения все не так однозначно как казалось вначале…
Рaзумнo o мeмбрaнaх.
Статья, в первую очередь, адресуется тем, кто только недавно узнал о существовании одежды и обуви с мембранами и хочет понять что это, зачем и как работает.Для более опытных людей, статья, возможно, тоже окажется интересной и в чем-то полезной.
Зачем
Водостойкость, паропроницаемость, факторы комфорта
Основными потребительскими характеристиками мембран являются способность не пропускать через себя воду (осадки) и способность пропускать через себя водяные пары. Первая количественно характеризуется понятием «водостойкость». Способность мембраны пропускать водяные пары количественно характеризуется понятиями «паропроницаемость» или «сопротивление проникновению паров», в зависимости от применяемого метода измерения.
Паропроницаемость, измеренная по методу A1 более адекватно отражает уровень комфорта при низкой физической активности (низком потоотделении). Паропроницаемость, измеренная по методу B1 более адекватно отражает уровень комфорта при высокой физической активности (высоком уровне потоотделения).
По тестам Toray, чем выше паропроницаемость по методу A1, тем ниже абсолютная влажность кожи, в условиях низкой физической активности при средних и высоких температурах (+10°С и выше). Чем выше паропроницаемость по методу B1, тем ниже конденсация (на внутренней стороне мембраны).
С паропроницаемостью и cопротивлением проникновению паров все гораздо хуже. Давайте рассмотрим, как производятся измерения по методам A1, B1 и ISO.
JIS L 1099 A1 («вертикально стоящая чашка») Абсорбент (хлорид кальция) помещается в сосуд в форме цилиндра с открытым верхом. Исследуемым образцом плотно закрывают емкость (тканью к сосуду, мембраной наружу). Вся конструкция помещается в контролируемые условия (+40°С, отн. влаж. 90%). Под действием разницы концентрации (давления) водяных паров снаружи и внутри сосуда происходит диффузия паров через мембрану внутрь сосуда, где они абсорбируются осушителем. Через некоторое время осушитель взвешивают и, сравнивая его вес с весом в начале измерения, выясняют, сколько водяных паров прошло через мембрану и соответственно поглощено абсорбентом. Результат экстраполируют до величины g/(m 2 •24h). Данный метод ничего не говорит о конденсации, и показывают поведение мембраны при низких физических нагрузках с низким потоотделением.
JIS L 1099 B1 («перевернутая чашка») Абсорбент (раствор ацетата калия) помещается в перевернутый сосуд (дно вверху) закрытый пленкой ePTFE (политетрафторэтилен). ePTFE водонепроницаем и настолько хорошо «дышит» что не оказывает влияния на измерения (и почему его не используют вместо всего остального?). Исследуемым образцом плотно закрывают сосуд поверх ePTFE (тканью к ePTFE и мембраной наружу). Вся эта конструкция частично погружается в бОльшую емкость с водой. Под действием абсорбционных сил жидкого раствора ацетата калия, который непосредственно прилегает к ePTFE, происходит диффузия воды через мембрану внутрь абсорбента. Через некоторое время осушитель взвешивают и, сравнивая его вес с весом в начале измерения, выясняют, сколько водяных паров прошло через мембрану. Измерения по данному методу коррелируют с конденсацией (чем больше, тем меньше конденсация) и показывают поведение мембраны в условиях высоких физических нагрузок с высоким потоотделением.
JIS L 1099 B2 («перевернутая чашка без непосредственного контакта с водой») В отличии от метода B1, исследуемый образец закрывается еще одним слоем ePTFE. Тем самым, исключается контакт мембраны с водой в которую она погружена.
ISO 11092:1993 («потеющая тёплая пластина») Этот метод считается наиболее реалистичным и отражающим условия комфорта в реальных условиях, так как в нем лабораторные данные сопоставляются с ощущением комфорта людей, выполняющих упражнения или бегущих по беговой дорожке. Исследуемый образец (мембрана) размещается на металлизированной пористой тарелке. Тарелка подогревается и через мелкие отверстия в тарелке подается вода (+35°С, отн. влаж. 100%), симулируя тем самым процесс потоотделения. Снаружи конструкция обдувается потоком воздуха с контролируемыми параметрами. В процессе измерений температура тарелки поддерживается на постоянном уровне. По мере того, как вода проходит через мембрану, она испаряется. На испарение воды тратится энергия и для поддержания постоянной температуры пластины надо ее дополнительно подогревать. Так вот RET подсчитывается исходя из того, сколько энергии надо затрачивать, на поддержание постоянной температуры пластины. Чем больше на это затрачивается энергии, тем большее испарение через мембрану имеет место быть, а значит ткань оказывает меньшее сопротивление парам воды. Меньше сопротивление = больше паропроницаемость. Т.е. чем меньше RET, тем лучше.
Тип дождя | Интенсивность осадков, (мм/ч) | Размер капель, мм | Требуемая расчетная водостойкость, мм H2O |
Морось | Физическая активность | VTR (B1), g/(m 2 •24h) | RET |
Высокая (бег (на лыжах) по пересеченной местности,горный байкинг, альпинизм) | рекомендуется 20000 и выше | менее 6 | |
Средняя (ПВД, скалолазание, спуск на лыжах) | можно ограничиться от 10000 до 20000 | от 6 до 13 | |
Низкая (город) | можно ограничиться менее 10000 | более 13 |
Хотя, конечно чем больше паропроницаемость, тем лучше.
RET | Качественная характеристика |
от 0 до 6 | Очень хорошо или «превосходно дышащая» |
от 6 до 13 | Хорошо или «очень дышащая» |
от 13 до 20 | Удовлетворительно или «(просто) дышащая» |
от 20 до 30 | Неудовлетворительно или «немного дышащая» |
более 30 | Неудовлетворительно или «не дышащая» |
RET=0 соответсвует случаю, когда на вас нет одежды.
Мембрана Sympatex (с сайта Wikipedia)
Температура,°С | Давление, мм. рт. столба |
+30 | 31.8 |
+20 | 17.5 |
0 | 4.6 |
-5 | 3.2 |
Т.е. при +30°С и 100% влажности под одеждой и 0°С и 100% влажности в атмосфере,
водяные пары под одеждой будут давить с силой 31.8/4.6=6.9 раза большей,
чем водяные пары снаружи одежды.
А что произойдет, если влажность атмосферного воздуха будет выше влажности воздуха, находящегося под одеждой? Естественно, поток диффузии будет направлен из атмосферы под одежду (как бы «наоборот») и молекулы воды из атмосферы начнут проходить через мембрану до тех пор, пока абсолютная влажность (концентрация) по обе стороны не выровняется. Как видите, в данных процессах, мембрана никак не ограничивает направленность процесса. Куда будут перемещаться водяные пары, зависит только от условий по разные стороны мембраны.
Итого, на примере вышесказанного, достаточно очевидно, что мембраны пропускают пары в обе стороны ив той или иной степени пропускают воду, опять же в обе стороны. Делайте, как говорится, выводы.
Нижеследующий материал, в части молекулярных механизмов работы гидрофильных мембранбудет расширен и уточнен, по мере доступа к нужной литературе.
Гидрофобные полимеры и мебраны из них
Гидрофобныё полимеры по определению не впитывают и соответственно не пропускают воду. Значит тонкие пленки из них непромокаемы. Но из этого так же следует, что такие пленки не пропускают водяные пары. Чтобы совместить непромокаемость и паропроницаемость, гидрофобные пленки делают пористыми. Для данных полимеров просто нет другого способа сделать их паропроницаемыми. Поры, конечно, не представляют собой систему, аккуратных круглых отверстий, проходящих через толщу пленки (я года 4 назад так представлял это). «Тонкая» структура мембраны может быть похожа на губку, на срез буханки хлеба или, например, хаотическое или упорядоченное в какой-то степени, объемное переплетение нитей, что хорошо видно на примере этих снимков, сделанных электронным микроскопом:
Gore-Tex | Sofitex |
Gore-Tex |
Гидрофильные полимеры и мебраны из них
У Toray тоже есть беспористая гидрофильная PU мембрана: Dermizax-EV.
«Финиш!» или немного о цифрах
Итак, наконец, «главный вопрос»: «Кто кого? Пористые или беспористые? Gore-Tex или Sympatex?». Доказательств (надежных) вы не найдете. Всяк кулик хвалит свое болото. Это, в первую очередь, бизнес. Поэтому все говорят, кто во что горазд и никто не заинтересован в объективности.
Итак посмотрим что нам обещают производители.
Мембрана | Водостойкость,mm H20 | RET,m 2 •Pa/W | VTR (B1),g/(m 2 •24h) |
Gore-Tex (данные НЕ от Gore) | |||
Gore-Tex 3-Layer | не менее 28000 | не более 13 | |
Gore-Tex 2-layer | не менее 28000 | не более 11 | |
Gore-Tex XCR 3-Layer | не менее 28000 | не более 6 | |
Gore-Tex XCR 2-Layer | не менее 28000 | не более 4.5 | |
Gore-Tex Paclite | не менее 28000 | 4 | |
Sympatex (данные с официального сайта) | |||
Sympatex (мембрана*) | до 250000** | не более 1.5 | |
Phaseable 2.5-Layer | до 100000** | не более 5 | |
Тoray (данные с официального сайта) | |||
ENTRANT HB | не менее 20000 | не менее 20000 | |
Dermizax-EV 3-Layer | не менее 20000 | не менее 16000 | |
Dermizax-EV 2-Layer | не менее 20000 | не менее 20000 | |
Dermizax 3-Layer | не менее 20000 | не менее 8000 | |
Dermizax 2-Layer | не менее 20000 | не менее 10000 |
Замечание по Sympatex.
Я эту диаграмму трактую так:
gapsf, сентябрь 2007
1. Смысл (физический) паскалей в RET.
2. Конденсация и почему она коррелируется с измерениями по B2.
В том ли смысл, что конденсат ТУТ ЖЕ практически «впитывается» мембраной?
3. Динамические характеристики мембран.
4. Подтверждение или опровержение осмоса в пористых мембранах (как следствие «подсос» из атмосферы).