Articulo de referencia

Rendimiento textil

Un impermeable Gannex con propiedades resistentes al agua. El rendimiento textil, también conocido como idoneidad para el propósito , es la capacidad de un tejido para resistir ...

Un impermeable Gannex con propiedades resistentes al agua.

El rendimiento textil, también conocido como idoneidad para el propósito , es la capacidad de un tejido para resistir diversas condiciones, entornos y riesgos, lo que lo califica para usos específicos. El rendimiento de los productos textiles influye en su apariencia, comodidad, durabilidad y protección. Las diferentes aplicaciones textiles ( automoción , ropa , ropa de dormir , ropa de trabajo , ropa deportiva , tapicería y EPI ) requieren un conjunto diferente de parámetros de rendimiento. Como resultado, las especificaciones determinan el nivel de rendimiento de un producto textil. Las pruebas textiles certifican la conformidad del producto con las especificaciones de compra. También describen productos fabricados para fines no estéticos, donde la idoneidad para el propósito es el criterio principal. [ 1 ] [ 2 ] La ingeniería de tejidos de alto rendimiento presenta un conjunto único de desafíos. [ 1 ] [ 3 ]

La idoneidad de los productos textiles para su propósito es una consideración importante tanto para productores como para compradores. Productores, distribuidores y minoristas priorizan las expectativas del mercado objetivo y diseñan sus productos en consecuencia. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

Funcionalidad en textiles

Un tejido moderno para paraguas tiene requisitos específicos en cuanto a la resistencia del color a la luz, al agua y al roce en húmedo, así como a la permeabilidad.

La funcionalidad o el rendimiento en los textiles se refiere a la capacidad de los materiales textiles para resistir diversas condiciones, entornos y riesgos. El término "funcionalidad" alude a la capacidad de un producto textil para satisfacer las necesidades de los consumidores. Es fundamental conocer el mercado objetivo y adaptar sus necesidades a la funcionalidad del producto.

Conceptos de funcionalidad en textiles

La estética, la durabilidad, la comodidad y la seguridad, la conservación de la apariencia, el cuidado, el impacto ambiental y el costo son los conceptos de funcionalidad empleados en la estructuración del material. [ 9 ] [ 5 ]

Estética

La estética implica la apariencia y el atractivo de los productos textiles; incluye el color , el patrón y la textura del material . [ 9 ]

Durabilidad

La durabilidad en los textiles se refiere a la capacidad del producto para soportar el uso; el tiempo durante el cual el producto se considera adecuado para la aplicación prevista. [ 9 ]

Comodidad

Anuncio de Burberry para un traje de gabardina impermeable, 1908.

El desempeño de los textiles se extiende a la funcionalidad a través de la comodidad y la protección. El término "comodidad" (o "estar cómodo") se refiere a un estado de bienestar físico o psicológico; nuestras percepciones, necesidades fisiológicas, sociales y psicológicas forman parte de él. Después de la comida, es la ropa la que satisface estas necesidades de comodidad. [ 10 ] La ropa proporciona comodidad en varios niveles, incluyendo estético, táctil, térmico, de humedad y de presión. [ 11 ]

  • Comodidad estética: La comodidad estética se asocia con la percepción visual, la cual está influenciada por el color, la confección del tejido, el acabado, el estilo, el ajuste de la prenda y la compatibilidad con la moda. La comodidad a nivel estético es necesaria para el bienestar psicológico y social. [ 12 ] [ 13 ]
  • Termorregulación en humanos y confort termofisiológico: El confort termofisiológico es la capacidad del material de la ropa para mantener el equilibrio de humedad y calor entre el cuerpo y el ambiente. Es una propiedad de los materiales textiles que proporciona comodidad al mantener los niveles de humedad y temperatura en los estados de reposo y actividad del ser humano. La selección del material textil afecta significativamente la comodidad del usuario. Las diferentes fibras textiles tienen propiedades únicas que las hacen adecuadas para su uso en diversos entornos. Las fibras naturales son transpirables y absorben la humedad. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] Los principales determinantes que influyen en el confort termofisiológico son la construcción permeable, el calor y la tasa de transferencia de humedad. [ 20 ]
    • Confort térmico: Un criterio fundamental para nuestras necesidades fisiológicas es el confort térmico. La eficacia de la ropa para disipar el calor proporciona al usuario una sensación de frío o calor moderado. La temperatura óptima para el confort térmico de la superficie de la piel se sitúa entre 28 y 30 °C (82 y 86 °F) , es decir, una temperatura neutra. La termofisiología reacciona cuando la temperatura desciende por debajo o supera el punto neutro; resulta incómodo por debajo de 28 y por encima de 30 grados. [ 21 ] La ropa mantiene un equilibrio térmico; mantiene la piel seca y fresca. Ayuda a evitar el sobrecalentamiento corporal al tiempo que evita el calor del ambiente. [ 22 ] [ 23 ]  
    • Comodidad de la humedad: La comodidad de la humedad consiste en evitar la sensación de humedad. Según la investigación de Hollies, resulta incómodo cuando más del 50 % al 65 % del cuerpo está mojado.
  • Comodidad táctil : La comodidad táctil es la resistencia a la incomodidad relacionada con la fricción que produce la ropa contra el cuerpo. Está relacionada con la suavidad, la aspereza, la tersura y la rigidez del tejido utilizado en la confección de las prendas. El grado de incomodidad táctil puede variar entre individuos. Esto puede deberse a diversos factores, como alergias, cosquilleo, picazón, abrasión de la piel, frescura y el peso, la estructura y el grosor del tejido. Existen acabados superficiales específicos (mecánicos y químicos) que pueden mejorar la comodidad táctil. Por ejemplo, las sudaderas de felpa y las prendas de terciopelo. Suave, adherente, rígido, pesado, ligero, duro, pegajoso, áspero y punzante son términos que se utilizan para describir las sensaciones táctiles. [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]
  • Comodidad de presión: La comodidad de la respuesta sensorial de los receptores de presión del cuerpo humano (presentes en la piel) hacia la ropa. Los tejidos con Lycra se sienten más cómodos debido a esta respuesta y a una comodidad de presión superior. La respuesta sensorial está influenciada por la estructura del material: ajustado, suelto, pesado, ligero, suave o rígido. [ 27 ] [ 28 ]

Protección

El poder transformador de la ropa, el impacto de los cambios de color y estilo. Un vídeo sobre la expresión social a través de la vestimenta.

La protección en los textiles se refiere a un amplio campo de aplicación donde el rendimiento (funcional) es más importante que los valores estéticos.

  • Rendimiento de protección UV en textiles, [ 29 ] Existen pruebas para cuantificar los valores de protección contra los rayos ultravioleta dañinos . [ 30 ]
  • Textiles ignífugos [ 31 ]
  • Rendimiento de repelencia al agua de los textiles [ 32 ]
  • Impermeabilidad [ 33 ]
  • Textiles de protección contra el frío y el viento [ 33 ]
  • Protección contra bacterias y virus en textiles. [ 34 ] Los textiles antivirales representan una aplicación adicional de las superficies antimicrobianas , tanto para textiles naturales como sintéticos . Al exhibir propiedades antivirales, estas superficies pueden inactivar los virus recubiertos de lípidos . [ 34 ] Existen métodos de prueba específicos para evaluar el rendimiento de los textiles antivirales. [ 35 ]
  • chaleco antibalas

Retención de la apariencia

La capacidad de un producto textil para conservar su aspecto después de haber sido usado, lavado y planchado se denomina retención de aspecto. [ 9 ]

Cuidado

El tratamiento necesario para mantener la apariencia de los productos textiles se denomina cuidado. Los productos textiles necesitan ser limpiados y planchados para conservar su aspecto. Esto incluye aspectos como la forma de lavarlos y secarlos. [ 9 ] El etiquetado de cuidado de los productos textiles tiene en cuenta el rendimiento de cada componente, así como los métodos de fabricación. [ 36 ]

Costo

Está influenciado por diversos elementos. El costo de un producto textil incluye los costos de materia prima, fabricación y mantenimiento. [ 9 ]

Impacto ambiental

Cada producto textil tiene un impacto en el medio ambiente . El grado en que los textiles dañan el medio ambiente durante la fabricación, el cuidado y la eliminación es un concepto de utilidad textil. [ 9 ] Las sustancias que mejoran el rendimiento de los textiles tienen un impacto grave en el medio ambiente y en la salud humana . Se informa que los compuestos aromáticos y heterocíclicos con grupos polares y de visualización de color constituyen la mayor parte de los tintes utilizados en los procesos de coloración textil. La estructura es más compleja y estable, lo que dificulta la degradación de las aguas residuales de impresión y teñido. [ 37 ] [ 38 ] Los retardantes de llama halogenados, los repelentes de manchas tratados con PFC y los tejidos antimicrobianos que contienen triclosán, triclocarbán o plata ciertamente tienen mucho que ver con los efluentes y el medio ambiente. [ 39 ] [ 40 ]

Fundamentalmente, cada fibra y tejido tiene propiedades distintas, y se eligen en función de su idoneidad para el propósito previsto. [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] Los usuarios tienen cinco criterios básicos de rendimiento, que incluyen apariencia, comodidad, durabilidad, mantenimiento y coste. [ 50 ] Estas expectativas de rendimiento no son las mismas que las de los textiles especializados. Debido a los requisitos técnicos y legales, a menudo muy exigentes, de estos productos, estos textiles suelen someterse a pruebas para garantizar que cumplen con estrictos requisitos de rendimiento. Algunos ejemplos de diferentes áreas son:

La resistencia a la tracción , la rotura, la comodidad sensorial, la comodidad térmica , la transferencia de calor , la repelencia al agua MVTR , la permeabilidad al aire, la formación de bolitas , la contracción , la decoloración , la solidez a la luz , la caída y el tacto son algunos parámetros de rendimiento. [ 5 ] [ 56 ] [ 57 ]

Propiedades

Soldados del Ejército canadiense con uniformes de camuflaje CADPAT . Los uniformes de camuflaje se utilizan para que quienes los visten sean menos visibles. En la moda, se busca el efecto contrario al que se busca con los diseños de camuflaje.
Los materiales compuestos se forman combinando diferentes materiales para crear una estructura global con propiedades que difieren de las de los componentes individuales.
Vista lateral de una gota de agua sobre un paño gris. Parece tener un ángulo de unos 120 grados.
El tejido, tratado para ser hidrofóbico, muestra un ángulo de contacto elevado .

El rendimiento de los productos textiles se basa principalmente en la estructura de la fibra y el tejido. Las propiedades de la fibra están determinadas fundamentalmente por sus propiedades físicas y químicas. [ 50 ] Los métodos de acabado específicos, los acabados funcionales, el ajuste y el diseño del producto pueden utilizarse para mejorar el rendimiento general de un producto textil, permitiéndole alcanzar niveles de rendimiento más elevados. [ 58 ] [ 57 ] [ 59 ]

El rendimiento tiene una serie de características que afectan la apariencia, la durabilidad y la comodidad. Las características de rendimiento están integradas o incorporadas en los materiales textiles. Por ejemplo, los textiles técnicos se clasifican en doce categorías distintas. En cada una de ellas, el rendimiento está predeterminado y los textiles se fabrican y estructuran según la aplicación y el uso final. [ 60 ] El repelente al agua duradero es otro acabado funcional que hace que los tejidos sean resistentes al agua (hidrofóbicos).

El aislamiento de la ropa es una propiedad que proporciona aislamiento térmico al usuario. [ 61 ] [ 62 ] Un repelente de manchas es una propiedad añadida a los tejidos para hacerlos resistentes a las manchas . [ 63 ] La ropa con protección solar ayuda a evitar tanto la luz como los dañinos rayos UV.

Existe toda una gama de propiedades relacionadas con la funcionalidad del material y su uso en aplicaciones de tejidos de alto rendimiento. [ 63 ] Estas incluyen, entre otras :

Propiedades de la fibra: propiedades incorporadas (naturales)

En términos de rendimiento, la lana ha sido anunciada como un "tejido milagroso" [ 39 ] [ 64 ] [ 65 ] ya que posee naturalmente una variedad de propiedades funcionales, incluyendo elasticidad, calidez, absorción de agua, retardo de llama y la capacidad de eliminar la humedad corporal. [ 66 ] [ 67 ] Además, la lana merino tiene la capacidad de proteger de los dañinos rayos UV. [ 68 ] [ 69 ] Las fibras naturales y sintéticas tienen diversas propiedades que influyen en el rendimiento final del textil. La mayoría de las fibras naturales son adecuadas para la comodidad, mientras que las sintéticas son mejores para la estética y la durabilidad.

Propiedades añadidas o adicionales

Las propiedades adicionales son aquellas que, además de las propiedades inherentes de los textiles, se incorporan específicamente según las necesidades particulares. Pueden añadirse durante las distintas etapas de la fabricación textil, desde la fibra hasta el tejido.

Fibras de alto rendimiento

Las fibras de alto rendimiento se sintetizan específicamente para lograr propiedades únicas como mayor resistencia al calor, resistencia excepcional, alta relación resistencia-peso, rigidez, resistencia a la tracción y resistencia química o al fuego. [ 71 ] [ 72 ] Estas fibras de alto rendimiento se utilizan en ropa de protección (EPP) con características excepcionales como resistencia química y resistencia al fuego. [ 73 ]

Métodos de acabado

El acabado mejora la apariencia y el rendimiento. [ 80 ]

Finalizar

El acabado textil es el proceso de convertir el estado de telar o materia prima en un producto útil, lo cual puede hacerse mecánica o químicamente. Acabado es un término amplio que se refiere a una variedad de técnicas y tratamientos físicos y químicos que finalizan una etapa de la producción textil y, al mismo tiempo, preparan para la siguiente. El acabado textil puede incluir aspectos como la mejora del tacto de la superficie, el realce estético y la adición de acabados químicos avanzados. [ 81 ] Un acabado es cualquier proceso que transforma productos sin terminar en productos terminados. [ 82 ] Esto incluye acabados mecánicos y aplicaciones químicas que alteran la composición de los textiles tratados (fibra, hilo o tela). El acabado mecánico comprende acabados a máquina como el gofrado, el termofijado , el sanforizado , el cizallado, diversos, la impartición de brillo, los acabados superficiales y los acabados de glaseado. [ 83 ] [ 84 ]

El acabado químico se refiere al proceso de aplicación y tratamiento de textiles con diversos productos químicos para lograr las propiedades funcionales deseadas. El acabado químico de textiles forma parte del proceso de acabado textil, donde el énfasis recae en las sustancias químicas en lugar del acabado mecánico. [ 85 ] [ 86 ] El acabado químico en textiles también se conoce como acabado húmedo. [ 87 ] El acabado químico añade propiedades a los textiles tratados. Estas propiedades pueden variar desde normales hasta avanzadas o de alta tecnología. El suavizado de los textiles, la repelencia al agua duradera y los acabados de tela sin arrugas son ejemplos de acabado químico. [ 85 ] [ 88 ] [ 86 ]

Cravenette era un antiguo acabado químico de principios del siglo XX que hacía que las telas fueran repelentes al agua. [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ]

Acabados funcionales o acabados para fines especiales

El primer impermeable moderno se creó tras la patente del químico escocés Charles Macintosh en 1824 de un nuevo tejido de lona , ​​descrito por él como "tela de caucho de la India", y fabricado intercalando un caucho ablandado con nafta entre dos piezas de tela. [ 94 ] [ 95 ] La aplicación de acabados de rendimiento no es un concepto nuevo; la tela encerada es el primer tejido recubierto conocido . El aceite de linaza hirviendo se utiliza para fabricar tela encerada. Los aceites hirviendo se han utilizado desde el año 200  d. C. [ 96 ] Los "acabados de propósito especial" o " acabados de rendimiento " son aquellos que mejoran el rendimiento de los textiles para un uso final específico. [ 97 ] El acabado de rendimiento contribuye a una variedad de áreas. Estos acabados permiten que los textiles tratados tengan características diferentes, que pueden ser opuestas a su naturaleza natural o inherente. Los acabados funcionales añaden valor más allá del tacto y la estética. [ 4 ] [ 5 ] Ciertos acabados pueden alterar el rendimiento adecuado para confort térmico (regulación térmica), antimicrobiano, protección UV, fácil cuidado (tejidos de algodón resistentes a las arrugas) y repelente de insectos, etc. [ 98 ]

Nanotecnología

La nanotecnología en textiles es una rama de la nanociencia en la que se aplican sistemas moleculares a escala nanométrica (1–100 nanómetros ) en el campo de los textiles para mejorar el rendimiento o añadir funciones a los tejidos. La nanotecnología aúna diversos campos científicos, como la ciencia de los materiales , la física , la química , la biología y la ingeniería . Por ejemplo: NanoEl recubrimiento (de superficies microscópicamente estructuradas lo suficientemente finas como para interferir con la luz visible ) en textiles para biomimética es el nuevo método de coloración estructural sin tintes . [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ]

Ver más sobre nanotejidos

biomimética de la tensión superficial

La biomimética de la tensión superficial es un fenómeno que aprovecha las propiedades biomiméticas para crear efectos funcionales como la piel de tiburón y la hoja de loto , que tienen la capacidad de repeler el agua y autolimpiarse. En textiles, se forman superficies con propiedades hidrofóbicas o hidrofílicas mediante recubrimientos y acabados aplicados. [ 107 ] [ 108 ]

Tratamientos de superficie

Ciertas tecnologías pueden alterar las características superficiales de los textiles.

Plasma

El plasma es un estado altamente reactivo que activa el sustrato, y la superficie oxidada del tejido tratado con plasma mejora el teñido a la vez que reduce el impacto ambiental. El plasma también puede utilizarse para tratar textiles y obtener propiedades impermeables y repelentes al aceite. Diferentes gases en la misma fibra pueden tener otros efectos, y se eligen distintos gases para obtener diferentes resultados. [ 109 ]

Láser

La amplificación de la luz mediante la irradiación por emisión estimulada de radiación (láser) se utiliza para modificar las propiedades estructurales y superficiales de los textiles, así como para texturizarlos. [ 109 ]

textiles 3D

Los textiles 3D se utilizan en aplicaciones versátiles, como textiles militares, chalecos antibalas, ropa protectora, fabricación de compuestos 3D y textiles médicos. Algunos ejemplos son los tejidos espaciadores 3D, que se utilizan en el tratamiento de heridas. [ 110 ]

Normas de ensayo

Los estándares varían según el uso y las áreas de aplicación. Los textiles militares e industriales tienen pruebas separadas para analizar el rendimiento en condiciones extremas. [ 111 ] [ 112 ] El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares aprueba los estándares de rendimiento textil establecidos por ASTM International . [ 113 ] Otras agencias u organismos de prueba que son reconocidos o aceptados como estándares internacionales según los contratos: [ 51 ]

Métodos de prueba especiales

El confort de los textiles es el requisito principal que influye en la aceptación del producto. Después del confort, la seguridad y la protección son las principales prioridades. [ 114 ] Se realizan numerosas pruebas para evaluar el rendimiento de los textiles.

Prueba de placa caliente protegida con sudoración

El método de ensayo evalúa la resistencia térmica y la permeabilidad al vapor de agua de los tejidos, que influyen en la comodidad de la prenda. [ 115 ] [ 116 ]

  • ISO 11092:2014 (Ensayo de efectos fisiológicos: Ensayo para medir la resistencia térmica y la resistencia al vapor de agua) [ 117 ]
  • ASTM F1868 (ensayo para medir la resistencia térmica y evaporativa) [ 118 ]

Prueba de transpirabilidad

La tasa de transmisión de vapor de agua, también llamada tasa de transmisión de vapor de humedad (MVTR), es un método para probar o medir la permeabilidad de las barreras de vapor .

Permeabilidad al aire

El método de prueba de permeabilidad al aire sirve para medir la capacidad del aire para pasar a través de materiales textiles. [ 120 ]

  • El método de prueba alternativo ASTM D737-96 es
  • ISO 9237:1995

Prueba de gestión de la humedad

La prueba de absorción o gestión de la humedad sirve para evaluar las propiedades de gestión de la humedad, como la capacidad de absorción y la eficiencia de secado.

  • Método de prueba AATCC 195
  • ISO 13029:2012 [ 121 ]

Prueba Qmax

El método de prueba Qmax se utiliza para evaluar las sensaciones de calor y frío en la superficie de la tela y para indicar la sensación térmica instantánea que se percibe cuando la tela entra en contacto por primera vez con la superficie de la piel. [ 122 ] [ 123 ]

Prueba del maniquí

Un maniquí térmico es un dispositivo para analizar la interfaz térmica del cuerpo humano y su entorno. Evalúa el confort térmico y las propiedades aislantes de la ropa, como el equipo de protección militar. [ 124 ] [ 125 ]

Sistema de evaluación Kawabata

El sistema de evaluación Kawabata mide las propiedades mecánicas de los textiles, como la resistencia a la tracción , la resistencia al corte , la fricción superficial y la rugosidad. Este sistema predice las respuestas humanas y comprende la percepción de la suavidad. Además, puede utilizarse para determinar las propiedades transitorias de transferencia de calor asociadas a la sensación de frescor que se genera cuando los tejidos entran en contacto con la piel al ser usados. [ 126 ] [ 127 ]

Véase también

Referencias

Notas

Citas

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