Гигроскопичность является частью широкого спектра гигиенических свойств тканей, включая электризуемость, водоупорность, воздухопроницаемость, паропроницаемость, теплоемкость и пылеемкость. Гигроскопичность – это способность материала поглощать и отдавать влагу. Слово имеет древнегреческое происхождение, в дословном переводе означает «наблюдение за влагой». Значение слова ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ. физ. (физическое) свойство по значению прилагательного гигроскопичный; способность пористых материалов поглощать пары воды. В буквальном переводе с древнегреческого языка слово «гигроскопичность» означает «наблюдение за влагой». Гигроскопичность – способность текстиля вбирать и удерживать влагу в волокнах.
Гигиенические свойства ткани: гигроскопичность
Материал, который не имеет такой возможности, неприятен при контакте. Гигиенисты подобными тканями не рекомендуют пользоваться. В такой одежде человек будет чувствовать себя так, как будто он находится в стеклянном футляре. Гидрофильные и гидрофобные волокна От состава волокон, структуры тканей и их химического строения зависит реагирование на молекулы воды: Гидрофильные волокна — сырье, имеющее особые группы атомов, которые проявляют сродство к воде. Гидрофобные - волокна без таких групп, склонны отталкивать воду. Гигиенисты помимо гигроскопических показателей оценивают паропроницаемость и воздухопроницаемость материалов. Пропускать воздух и пары, поглощать влагу могут хорошие ткани.
Волокна при поглощении влаги увеличиваются в объеме, изменяются их размеры. Благодаря взаимодействию с волокнами вода какой-то период времени не испаряется и остается связанной. В абсолютно сухом воздухе гигроскопичные ткани не теряют мгновенно воду. Идет медленно процесс высыхания. В такой одежде человек, например, в пустыне, чувствует себя нормально. Малой гигроскопичностью обладают материалы, имеющие гидрофобные свойства.
Пересыхают они мгновенно в окружении сухого воздуха. Неприятные чувства появляются у человека в одежде из тканей, обладающих маленькой гигроскопичностью. Кожа тела начинает пересыхать вслед за высыханием ткани.
Мы можем наблюдать ее в деревянной мебели, которая меняет свою форму и размер в зависимости от влажности воздуха. Также гигроскопичность используется в процессе сушки и консервирования пищевых продуктов, чтобы предотвратить их порчу и сохранить качество и пищевую ценность. Значение гигроскопичности в природе и технологиях В природе гигроскопичные материалы выполняют ряд важных функций. Например, растения используют гигроскопичность, чтобы регулировать уровень влаги в своих клетках. Это позволяет им выживать в различных условиях и приспосабливаться к изменениям окружающей среды. В технологии гигроскопичные материалы также имеют широкое применение. Они используются в производстве синтетических фибр, например, для создания влагоулавливающих материалов для одежды и спортивных аксессуаров. Гигроскопичность также играет важную роль в пищевой промышленности, где использование гигроскопичных добавок помогает сохранить влажность и предотвратить образование комков в пищевых продуктах. Гигроскопичность также используется в медицине, например, для контроля влажности в хирургических инструментах и влагоулавливающих повязках. В электронике гигроскопичность играет важную роль в сберегающих устройствах для хранения влажности, которые помогают предотвратить повреждение электронных компонентов от избыточной или недостаточной влаги. Таким образом, гигроскопичность имеет значительное значение как в природных процессах, так и в различных отраслях технологии. Ее использование позволяет регулировать и контролировать уровень влажности, что является важным фактором для многих материалов и продуктов. Что такое гигроскопичность Скачать Примеры гигроскопичных материалов Еще одним примером гигроскопичного материала является соль. Соль также способна притягивать влагу из воздуха. Поэтому, если вы оставите открытую упаковку соли на кухне, она начнет сгущаться и образовывать неприятные комки. Чтобы избежать этого, рекомендуется хранить соль в плотно закрытых контейнерах. Бумага также является гигроскопичным материалом. Она способна поглощать влагу из окружающей среды и изменять свою форму. Если бумага находится в сухом помещении, она может стать хрупкой и ломкой. А при повышенной влажности она начнет набухать и деформироваться. Поэтому важно правильно хранить документы и книги, чтобы сохранить их в идеальном состоянии.
О количестве гигроскопической воды судят по потере веса тела если само оно не летуче при высушивании его нагреванием, или, поместив его в трубку, открытую с обоих концов, пропускают над ним струю сухого воздуха; если нужно, при нагревании, поглощают уносимую им влагу серной кислотой, хлористым кальцием и т. Энциклопедия моды и одежды гигроскопичность греч. Относится к кдяссу физических свойств, является важнейшей характеристикой гигроскопических свойств материалов, определяет гигиеничность одежды и ее назначение. Наилучшей Г. Такие ткани используются для изготовления белья и легкого платья. Шерстяные ткани, хотя и обладают значительной Г.
Пример гигроскопического вещества — биодизель , он поглощает воду приблизительно 1200 частей на миллион PPM. Примерами также являются: мёд , этанол , метанол , глицерин , концентрированная серная кислота , концентрированный раствор гидроксида натрия , безводный хлорид кальция. Причём последний настолько гигроскопичен, что в конце концов распадается в воде, которую поглощает. Самым гигроскопичным веществом является оксид фосфора V. Из-за присутствия водяных паров в атмосфере , гигроскопические материалы должны храниться в запечатанных контейнерах. Для хранения гигроскопичных веществ в лаборатории можно использовать эксикатор. Разные материалы и соединения имеют отличающиеся гигроскопические свойства, что может привести к вредным эффектам, вроде концентрации напряжений в композиционных материалах.
Что такое гигроскопичность ткани: как этот показатель отражается на качестве текстиля
Гигроскопичность - что это? Гигроскопичность материалов | Новости Новости. |
Гигроскопичность | “ гигроскопичный. прил. Обладающий способностью поглощать из воздуха пары влаги. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка. “ гигроскопичный, -ая, -ое; -чен, -чна. |
Что такое гигроскопичность материала и как она влияет на производство | Что означает понятие гигроскопичность? Гигроскопичность — это способность вещества взаимодействовать с влагой окружающей среды. Гигроскопичные вещества обладают свойством поглощать влагу из воздуха или отдавать ее обратно в атмосферу. |
Что такое гигроскопичность и чему она подвержена? Объяснение и примеры (4 видео) | это свойство вещества взаимодействовать с влажным воздухом, способность поглощать или отдавать влагу в зависимости от условий. |
Все о гигроскопичности ткани
Лео Эррера рассматривал гигроскопичность с точки зрения физики и химии. В его мемуарах было дано определение явления, которое остается актуальным и по сей день. Согласно этому определению, гигроскопичность проявляется [1] : в конденсации водяного пара воздуха на холодной поверхности стекла; в капиллярных свойствах волос, шерсти, хлопка, древесной стружки и т. Проявление[ править править код ] Может проявляться в материалах капиллярно-пористой структуры благодаря капиллярной конденсации влаги в капиллярах при условии достаточно малого их диаметра, например, в древесине или зерне. Также гигроскопичность проявляется у хорошо растворимых в воде вещества хлориды натрия и кальция , концентрированная серная кислота , и особенно хорошо — у веществ, образующих кристаллогидраты. В этом случае может происходить отсыревание или расплывание ряда солей на воздухе [2]. Расплывание[ править править код ] Расплывание deliquescence , как и гигроскопичность, характеризуется сильным сродством вещества к воде и тенденцией поглощать влагу из атмосферы.
Однако, в отличие от гигроскопичности, при которой сохраняется исходное фазовое состояние вещества, и меняется только содержание влаги в нём, расплывание предполагает поглощение большого количества воды с образованием в конечном итоге водного раствора.
Это обусловлено тем, что неламинированная сторона обложки поглощает больше влаги, чем ламинированная, и её площадь увеличивается. Это вызывает напряжение, которое сгибает обложку в сторону ламинирования. Аналогию можно увидеть в биметаллических пластинах.
Определение гигроскопичности Гигроскопичность — это одно из гигиенических свойств ткани, к которым также относятся электризуемость , водоупорность , воздухопроницаемость, паропроницаемость , теплоемкость и пылеемкость. Оно характеризует способность ткани вбирать и удерживать влагу, в том числе из воздуха. Данное свойство особенно сильно влияет на ощущения человека во время носки одежды. Если ткань обладает недостаточной гигроскопичностью, кожа под тканью потеет, намокает и раздражается. В конечном итоге это может привести к проблемам со здоровьем. Вот почему показатель гигроскопичности особенно важен для тканей, из которых изготавливают детскую одежду, нижнее белье, спортивную форму, домашний текстиль. Так, постельное белье с недостаточной гигроскопичностью влияет на качество сна, ведь в этот момент выделается пот.
Если ткань не впитывает влагу, тело намокает и мерзнет.
Это может быть проблемой в зданиях, так как повышенная влажность может способствовать развитию плесени и грибка. Кроме того, гигроскопичные материалы могут изменять свои физические и химические свойства, когда взаимодействуют с влагой. Например, бумага может искривляться и разрушаться при контакте с влагой.
Гигроскопичность также имеет значение в научных исследованиях и промышленности. Некоторые материалы могут использоваться в качестве индикаторов влажности, показывая изменение цвета или структуры при воздействии влаги. Это может быть полезно для контроля условий хранения или транспортировки товаров, таких как продукты питания или фармацевтические препараты. Кроме того, гигроскопичные материалы могут использоваться в процессах дезинфекции или сушки, обладая способностью удалять влагу из окружающей среды.
Как гигроскопичность влияет на воздух Гигроскопичность — это способность вещества впитывать воду из окружающей среды. Когда вещество гигроскопично, оно может притягивать влагу к себе и взаимодействовать с ней. Это может иметь влияние на различные аспекты окружающей среды, в том числе на состояние воздуха. Одним из основных способов, которыми гигроскопичные вещества воздействуют на воздух, является изменение влажности.
Когда гигроскопическое вещество находится в окружающей среде с высокой влажностью, оно будет притягивать воду и впитывать ее. Это может помочь увлажнить воздух, особенно в помещениях с низкой влажностью или в сухих климатических условиях. С другой стороны, когда гигроскопическое вещество оказывается в окружающей среде с низкой влажностью, оно может отдавать влагу воздуху. Это может увлажнять воздух и создавать более комфортные условия для дыхания.
В некоторых случаях это может быть особенно полезным, например, в помещениях с центральным отоплением или в сухих климатических зонах. Гигроскопические вещества также могут влиять на качество воздуха. Когда они притягивают влагу из окружающей среды, они могут также притягивать к себе различные загрязнения, такие как пыль, пыльца или дым. Это может помочь очистить воздух, улучшить его качество и сделать его более безопасным для дыхания.
Гигроскопичность также может влиять на электростатические заряды в воздухе. Когда гигроскопическое вещество впитывает влагу, оно может уменьшать статический заряд в окружающей среде. Это может быть полезно в помещениях, где высокий электростатический заряд может вызывать неприятные ощущения или повреждать электронные устройства. В целом, гигроскопичность играет важную роль во влиянии воздуха на окружающую среду.
От увлажнения воздуха до очистки его от загрязнений, гигроскопичные вещества могут помочь создать более комфортные и безопасные условия для дыхания. Гигроскопичные материалы и их свойства Гигроскопичные материалы — это вещества, которые способны взаимодействовать с водой из окружающей среды и поглощать ее или выделять. Это свойство гигроскопичных материалов непосредственно связано с их способностью притягивать и удерживать влагу. Одной из основных характеристик гигроскопических материалов является их способность впитывать и удерживать влагу.
Гигроскопичность ткани: что это за характеристика, и на что она влияет
Это может приводить к изменению формы и размера изделий из ткани, а также способствовать появлению плесени и грибка. Металлы: Некоторые металлы, такие как железо и его сплавы, могут ржаветь при воздействии влаги. Избыточное количество влаги также может привести к коррозии и изменению физических свойств металла. Хлопок: Хлопковые изделия, такие как одежда и постельное белье, могут быть подвержены деформациям и потере формы из-за поглощения избыточной влаги. Электронные компоненты: Электронные компоненты также чувствительны к избыточной влажности. Она может привести к неполадкам и даже поломке электронных устройств. Поэтому необходимо обеспечивать оптимальные условия хранения и транспортировки для этих материалов. Как гигроскопичность влияет на производство? Гигроскопичность материала — это способность вещества впитывать воду из окружающей среды.
Такие материалы могут изменять свои свойства, а следовательно, и влиять на производственный процесс. Наиболее яркий пример гигроскопичных материалов — это древесина. Она усваивает влагу из воздуха не только по поверхности, но и внутри клеток, что приводит к увеличению ее объема и изменению формы. Такие изменения могут создавать серьезные проблемы в производстве, например, при изготовлении мебели. Если древесина не будет подвергнута специальной обработке, она будет впитывать влагу из окружающей среды и деформироваться, что может привести к браку продукции. Однако, гигроскопичность не всегда имеет отрицательный эффект на производство. Некоторые материалы, к примеру, глина, используются в черепичном производстве именно из-за их способности впитывать воду и легко принимать форму. Также, в некоторых производствах, при производстве бумаги или текстильных материалов, гигроскопичность веществ может играть положительную роль, увеличивая их вес и эластичность.
Важно помнить, что гигроскопичность может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на производственный процесс. Она может требовать дополнительных расходов на обработку материалов и может влиять на качество конечной продукции. Проблемы, связанные с гигроскопичностью 1. Погрешности в производстве Гигроскопичные материалы могут абсорбировать влагу из окружающей среды, что приводит к изменению их геометрических размеров и свойств. Это может вызвать значительные погрешности в процессе изготовления материалов или конечных изделий.
При проявлении этих свойств могут наблюдаться изменения некоторых других характеристик материалов, например прочностных и деформационных, теплозащитных и электростатических, размерных и весовых.
Сорбционные свойства материалов в значительной мере определяются пористой структурой материалов, что связано с их волокнистым составом, особенностями строения нитей и самих полотен. Текстильные материалы, кожа и искусственные кожи, применяемые для изготовления одежды, обуви, кожгалантереи, относятся к капиллярно-пористым телам, для которых характерно наличие пор и капилляров, отличающихся размерами, формой и характером распределения. Для таких материалов свойственно наличие пор между макромолекулами, микрофибриллами, фибриллами, волокнами, пучками волокон и нитями, т. В зависимости от размеров поперечника поры делятся на микропоры поперечник которых меньше 10-7 м и макропоры поперечник которых превышает 10-7 м. Кроме того, существенным фактором, определяющим интенсивность проявления сорбционных свойств материалов в отношении тех или иных веществ, является химическая природа волокнистого вещества материала. Наиболее важными из сорбционных свойств материалов изделий являются гигроскопические свойства, которыми характеризуется интенсивность их взаимодействия с влагой в жидком и газообразном состоянии.
Вещества волокон текстильных изделий представляют собой высокомолекулярные соединения, активность которых во взаимодействии с водой определяется молекулярной структурой полимера, наличием в его составе гидроксильных ОН , карбоксильных СООН и амидных NH2 групп. По отношению к влаге материалы делятся на гидрофильные активно взаимодействующие с влагой и гидрофобные активность которых во взаимодействии с влагой низка. При эксплуатации, а также в процессах переработки и изготовления изделий, материалы вследствие нестабильности окружающих условий находятся в состоянии увлажнения, либо в состоянии высыхания.
Производятся из переработанной целлюлозы, не могут являться источником статического электричества. Впитывают влагу лучше, чем хлопок, но сильно набухает при стирке. Часто используются дизайнерами благодаря благородному матовому блеску. Лен Это дышащая ткань, которая хорошо забирает пар и выводит его наружу.
Она прочная и при этом эластичная. В любое время года льняное одеяние помогает поддерживать оптимальный микроклимат, но обычно его используют для летних нарядов. Однако, после стирки может садиться и менять форму, если не соблюдается рекомендуемый температурный режим. Если интересует, что такое гигроскопичность льняного материала, то, наравне с представленными выше, он хорошо впитывает водяные испарения. Нити светло-серого цвета получают из лубяной части стебля. Они бывают элементарные, длиной до 26 см и технические, которые в несколько раз длиннее и имеют более сложное строение. Они состоят на 80 процентов из целлюлозы, а оставшаяся часть — это примеси.
Хлопок Немного уступает льну по степени впитываемости влаги, после намокания долго сохнет. Он на первых местах по объему производства во всем мире. Изготавливается из белой пушистой пряжи, покрывающего семена растения хлопчатник. Оно выходит наружу, когда раскрываются семенные коробочки. После очистки заготовленного сырья от загрязняющих частиц его скручивают и прессуют. Далее прядут нити, из которых затем будут получены полотна. По этой причине его часто применяют для пошива нижнего белья, маек, носков.
Мерсеризованные хлопковые волокна имеют более уверенные показатели благодаря особой обработке. Они сохраняют тепло лучше, чем лен, однако, обладают меньшей прочностью. Одежду для горнолыжников и сноубордистов нередко обрабатывают водоотталкивающими, предотвращающими сминание вещей пропитками. Куртка не должна промокать и пропускать леденящий ветер, иначе человек в ней быстро замерзнет, несмотря на толстый слой утеплителя. Поэтому ведущие производители спортивной формыы используют особый материал — двухслойную мембранную ткань. Наружный защитный слой предотвращает от попадания воды и холодных воздушных потоков, загрязнения также отталкиваются от поверхности. Внутренняя часть усеяна маленькими отверстиями — мембранами, отводящими наружу пар и капельки пота.
Определение гигроскопичности предполагает использование тонких, пропускающих воздух, компонентов. В противном случае материя будет сильно отсыревать. Горнолыжный костюм трехслойный, помимо мембраны, обязательно содержит слой утеплителя.
Гранулы силикагеля гигроскопичны, потому что диоксид кремния притягивает воду, а крошечные поры и неровности собирают ее за счет капиллярного действия. Разница между гигроскопичностью и деликатностью Расплывающееся вещество притягивает воду из окружающей среды и растворяется в водный раствор. Этот процесс называется расплывание.
Деликатность - это форма гигроскопии. Хлорид кальция CaCl2 является примером расплывающегося вещества. Вы можете найти это химическое вещество в коммерческих продуктах, таких как Damp Rid. Соль впитывает столько влаги из воздуха, что со временем растворяется в нем. Использование гигроскопических материалов Гигроскопические материалы находят множество применений как в коммерческих, так и в природных условиях. У некоторых семян трав есть гигроскопичные поверхности, которые изгибаются и меняют форму при изменении влажности.
Эти изменения позволяют семенам скручиваться или просверливаться в земле.
Гигроскопичность материала — что это такое
В его мемуарах было дано определение явления, которое остается актуальным и по сей день. Согласно этому определению, гигроскопичность проявляется [1] : в конденсации водяного пара воздуха на холодной поверхности стекла; в капиллярных свойствах волос, шерсти, хлопка, древесной стружки и т. Проявление[ править править код ] Может проявляться в материалах капиллярно-пористой структуры благодаря капиллярной конденсации влаги в капиллярах при условии достаточно малого их диаметра, например, в древесине или зерне. Также гигроскопичность проявляется у хорошо растворимых в воде вещества хлориды натрия и кальция , концентрированная серная кислота , и особенно хорошо — у веществ, образующих кристаллогидраты. В этом случае может происходить отсыревание или расплывание ряда солей на воздухе [2].
Расплывание[ править править код ] Расплывание deliquescence , как и гигроскопичность, характеризуется сильным сродством вещества к воде и тенденцией поглощать влагу из атмосферы. Однако, в отличие от гигроскопичности, при которой сохраняется исходное фазовое состояние вещества, и меняется только содержание влаги в нём, расплывание предполагает поглощение большого количества воды с образованием в конечном итоге водного раствора. Большинство расплывающихся материалов представляют собой соли, в частности, таким свойством обладают хлорид кальция , хлорид магния , хлорид цинка , хлорид железа , карналлит , карбонат калия , фосфат калия , цитрат железа III -аммония , нитрат аммония , гидроксид калия и гидроксид натрия.
Определенным образом модифицируют различные материалы именно органического происхождения. Еще один интересный пример гигроскопичности — тормозная жидкость, применяемая в автомобилях. В процессе эксплуатации в тормозной системе, жидкость «набирает» влагу и постепенно теряет свои свойства. Именно поэтому замена тормозной жидкости должна происходить строго в соответствии с регламентом. Так же в силу явления гигроскопичности, предметы, изготовленные из натуральных материалов, требуют оптимальных режимов использования.
Как гигроскопичность влияет на растения и почву Гигроскопичность — это способность вещества взаимодействовать с водой и влагой из окружающей среды. Это свойство может оказывать значительное влияние на растения и почву, так как они тесно связаны с водой и ее наличием. В первую очередь, гигроскопичность влияет на водный баланс растений. Если вещество гигроскопично, оно может поглощать влагу из воздуха и удерживать ее внутри себя.
Это может быть полезно для растений в периоды засухи или недостатка воды в почве. Гигроскопичные вещества, такие как некоторые полимеры или гель, могут использоваться для создания специальных материалов, которые способны задерживать влагу и постепенно выделять ее в окружающую среду, обеспечивая растения необходимым уровнем влажности. Кроме того, гигроскопичность может оказывать влияние на физические свойства почвы. Если почва содержит много гигроскопичных частиц, она может обладать лучшей обеспеченностью влагой и более хорошими свойствами удержания влаги.
Это может быть особенно полезно для растений, особенно в периоды засухи или низкой влажности почвы. Благодаря гигроскопичности, почва может задерживать влагу, обеспечивая растениям более стабильный доступ к воде. Однако, наличие гигроскопичных веществ в почве или окружающей среде также может иметь некоторые негативные последствия. Например, гигроскопичные вещества могут приводить к повышению влажности в почве, что может создавать неблагоприятные условия для роста растений, так как избыточная влага может вызывать гниение или гниение корней.
Кроме того, гигроскопичные вещества могут привлекать и поглощать некоторые вредоносные вещества из окружающей среды, такие как токсичные металлы или пестициды. Это может представлять опасность для растений и может влиять на их здоровье и развитие. Таким образом, гигроскопичность имеет значительное влияние на растения и почву. Она может быть полезной, так как способствует сохранению и удержанию влаги, но также может иметь негативные последствия, особенно если вещество содержит вредные или токсичные вещества.
При использовании гигроскопических материалов или веществ следует учитывать их влияние на окружающую среду и принимать меры для минимизации возможных негативных последствий. Меры по снижению влияния гигроскопичности на окружающую среду Гигроскопичность материалов может негативно сказываться на окружающей среде. Поэтому важно принимать меры по снижению такого влияния. Ниже приведены некоторые рекомендации и практические решения, которые помогут уменьшить негативные последствия гигроскопичности.
Выбор негигроскопичных материалов При строительстве и ремонте следует отдавать предпочтение материалам, которые не обладают высокой гигроскопичностью. Негигроскопичные материалы могут быть более долговечными и менее подвержены воздействию влаги, что позволяет сохранять качество конструкций и предотвращать разрушение материалов. Использование гидро- и гигрософтов Гидро- и гигрософты — это вещества, которые позволяют снизить гигроскопичность материалов. Они образуют защитное покрытие на поверхности, которое препятствует проникновению влаги и снижает ее влияние на материалы.
Такие софты могут быть нанесены как на внешние поверхности, так и внутри конструкции. Применение противогрибковых и антисептических препаратов Гигроскопичные материалы могут быть подвержены развитию грибка и бактерий, что приводит к неприятному запаху и разрушению поверхности. Использование противогрибковых и антисептических препаратов позволяет предотвращать рост микроорганизмов и сохранять качество поверхностей.
Когда водяной пар адсорбируется, молекулы воды остаются на поверхности материала. Примеры гигроскопических материалов Кристаллы хлорида цинка, хлорида натрия и гидроксида натрия гигроскопичны. Силикагель, мед, нейлон и этанол также гигроскопичны. Прорастающие семена также гигроскопичны. После высыхания семян их наружное покрытие становится гигроскопичным и начинает поглощать влагу, необходимую для прорастания. Некоторые семена имеют гигроскопичные части, которые изменяют форму семян при поглощении влаги. Семя Гесперостипа комата изгибы и раскручивания, в зависимости от уровня увлажнения, высевают семена в почву.
Животные также используют гигроскопичные материалы. Например, разновидность ящерицы, обычно называемой тернистым драконом, имеет гигроскопические углубления между его шипами. Вода роса конденсируется на позвоночниках ночью и накапливается в бороздках, а затем капиллярное действие позволяет ящерице захватывать воду через кожу. Гигроскопический и гидроскопический Вы можете встретить слово «гигроскопичный» вместо «гигроскопичный».
Все о гигроскопичности ткани
О количестве гигроскопической воды судят по потере веса тела если само оно не летуче при высушивании его нагреванием, или, поместив его в трубку, открытую с обоих концов, пропускают над ним струю сухого воздуха; если нужно, при нагревании, поглощают уносимую им влагу серной кислотой, хлористым кальцием и т. Энциклопедия моды и одежды гигроскопичность греч. Относится к кдяссу физических свойств, является важнейшей характеристикой гигроскопических свойств материалов, определяет гигиеничность одежды и ее назначение. Наилучшей Г. Такие ткани используются для изготовления белья и легкого платья. Шерстяные ткани, хотя и обладают значительной Г.
При проявлении этих свойств могут наблюдаться изменения некоторых других характеристик материалов, например прочностных и деформационных, теплозащитных и электростатических, размерных и весовых. Сорбционные свойства материалов в значительной мере определяются пористой структурой материалов, что связано с их волокнистым составом, особенностями строения нитей и самих полотен. Текстильные материалы, кожа и искусственные кожи, применяемые для изготовления одежды, обуви, кожгалантереи, относятся к капиллярно-пористым телам, для которых характерно наличие пор и капилляров, отличающихся размерами, формой и характером распределения. Для таких материалов свойственно наличие пор между макромолекулами, микрофибриллами, фибриллами, волокнами, пучками волокон и нитями, т. В зависимости от размеров поперечника поры делятся на микропоры поперечник которых меньше 10-7 м и макропоры поперечник которых превышает 10-7 м. Кроме того, существенным фактором, определяющим интенсивность проявления сорбционных свойств материалов в отношении тех или иных веществ, является химическая природа волокнистого вещества материала. Наиболее важными из сорбционных свойств материалов изделий являются гигроскопические свойства, которыми характеризуется интенсивность их взаимодействия с влагой в жидком и газообразном состоянии. Вещества волокон текстильных изделий представляют собой высокомолекулярные соединения, активность которых во взаимодействии с водой определяется молекулярной структурой полимера, наличием в его составе гидроксильных ОН , карбоксильных СООН и амидных NH2 групп. По отношению к влаге материалы делятся на гидрофильные активно взаимодействующие с влагой и гидрофобные активность которых во взаимодействии с влагой низка. При эксплуатации, а также в процессах переработки и изготовления изделий, материалы вследствие нестабильности окружающих условий находятся в состоянии увлажнения, либо в состоянии высыхания.
Такой параметр показывает процентное содержание влаги по отношению к сухому материалу в фактических условиях. В 80-е годы прошлого века в Советском союзе был издан ГОСТ, который содержал подробное описание способов определения некоторых гигиенических свойств текстильной продукции, включая гигроскопичность. Согласно этому стандарту, для вычисления уровня влаговпитывающей способности ткани нужно отрезать от нее кусок размером 5х20 см, после чего поместить его в отдельную емкость для взвешивания. Основная цель этой процедуры — выяснение, сколько жидкости впитает ткань при определенных условиях. Для этого емкость с кусочком материи помещается в специальный толстостенный сосуд, в котором поддерживается определенная влажность воздуха. Спустя 4 часа образец взвешивается. После этого он сушится при 105-109-градусной температуре. После высушивания ткани снова определяется ее вес.
Количество поглощённой пористым материалом влаги гигроскопическая влажность, Wгиг. Для древесины максимальная Wгиг. Знание Г. Некоторые гигроскопические вещества например, концентрированную серную кислоту применяют для осушения воздуха. Гигроскопический Гигроскопичность Гигроскопичный Шерсть Шерстяные ткани обладают самой большой гигроскопичностью. Такое строение шерсти задумано природой и позволяет благополучно выживать животным в холод и в жару, в субтропиках, пустынях. Читайте также: Эффектные модели вечерних платьев: Фото-новинки 2020 года Хлопок Пятерку материалов-лидеров гигроскопичности замыкает хлопок. Хлопковые мерсеризированные волокна имеют большую способностью поглощать воду. Все остальные ткани имеют маленькую гигроскопичность. Что это за ткани? Итак, что это, гигроскопичность? Свойство, достаточно важное для летней одежды и спортивной формы, так как повышенная температура тела и воздуха приводит к обильному потоотделению, что может создать большой дискомфорт для человека. От излишней влаги позволяет избавиться именно высокая гигроскопичность материала, из которого сделана одежда. Для производителей нижнего повседневного белья это свойство — также важнейший показатель.
Гигроскопичность — что это? Гигроскопичность материалов
Подробно по теме: что значит гигроскопичен это -Гигроскопичность (от др.-греч. ὑγρός — влажный и σκοπέω — наблюдаю) — способность некоторых веществ поглощать. Что значит гигроскопичность? Данное определение трактуется в двух вариантах. Гигроскопичен: что это значит и как это влияет на окружающую среду? В буквальном переводе с древнегреческого языка слово «гигроскопичность» означает «наблюдение за влагой». Гигроскопичность – это способность материала впитывать из воздуха влагу, удерживать ее и, при определенных условиях, снова отдавать в атмосферу. Показателями влажности и гигроскопичности характеризуется способность материалов своевременно обеспечивать удаление влаги из пододежного пространства.
Что такое гигроскопичность пуха?
Значение слова «гигроскопичность». ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ, -и, ж. Свойство некоторых веществ поглощать влагу из воздуха. 1. физ. свойство по значению прилагательного гигроскопичный; способность пористых материалов поглощать пары воды. гигроскопическая гигроскопичный материал гигроскопичная гигроскопичная ткань гидроскопичностью гидроскопичность гигроскопичным высокая гигроскопичность что это гигроскопичный материал это какое свойство хлопчатобумажной ткани относится к. В гигроскопичность Это свойство некоторых веществ поглощать или вытеснять молекулы воды в окружающую среду или из нее. Гигроскопичное вещество обладает. свойство материалов поглощать влагу из. Для хранения гигроскопичных веществ в лаборатории можно использовать эксикатор. Гигроскопичность силикагеля используется для понижения влажности находящихся рядом предметов: электроники, одежды, обуви.
Материал гигроскопичен: что это значит
Гигроскопичность ткани: что это за характеристика, и на что она влияет | Сахара: Самые разнообразные сахара, такие как глюкоза и сахароза (столовый сахар), гигроскопичны, что означает, что они могут всасывать и удерживать молекулы воды из окружающего воздуха. |
Гигроскопичность ткани: что это за характеристика, и на что она влияет | Гигроскопичность является частью широкого спектра гигиенических свойств тканей, включая электризуемость, водоупорность, воздухопроницаемость, паропроницаемость, теплоемкость и пылеемкость. |
Гигроскопичность — Википедия | “ гигроскопичный. прил. Обладающий способностью поглощать из воздуха пары влаги. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка. “ гигроскопичный, -ая, -ое; -чен, -чна. |
Гигроскопичность материала — что это такое | Гигроскопичность (или гигроскопичность) — это способность вещества или материалов легко поглощать молекулы воды, присутствующие в окружающей среде. |
Что такое гигроскопичность материала? | Лексическое значение слова гигроскопичность в толковом онлайн-словаре Евгеньевой А. П. гигроскопичность см. гигроскопичный; -и; ж. Гигроскопичность почвы. |
Определение гигроскопичности
Однако, производитель может компенсировать низкую гигроскопичность синтетических материалов, функциональными вставками, вентилирующими участки тела с повышенным потоотделением. Что означает понятие гигроскопичность? Гигроскопичность — это способность вещества взаимодействовать с влагой окружающей среды. Гигроскопичные вещества обладают свойством поглощать влагу из воздуха или отдавать ее обратно в атмосферу. Значение слова Гигроскопичность по Ефремовой: Гигроскопичность — Отвлеч. сущ. по знач. прил.: гигроскопичный.