发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种防虹吸、防水透湿、耐水洗、再生环保的鞋面。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:一种防水透湿鞋面,包括织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层,所述织物上层经过防虹吸处理,所述防水透湿膜材中间层为可降解热塑性弹性体,所述防水透湿膜材克重在30-300g/m2,所述内里织物克重在30-300g/m2,所述织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层通过高温热压贴合形成宽幅层状复合材料,所述宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面,所述鞋面防虹吸指数≤1cm/2小时,所述鞋面透湿量≥10000g/(m2·24h),所述鞋面静水压≥10000mmH2O,所述鞋面在水中曲折30000次以上不发生破损与透水。
作为优选,所述可降解热塑性弹性体包括聚酯类热塑性弹性体,所述可降解热塑性弹性体厚度在9-31μm,所述宽幅层状复合材料幅宽在0.9m-2m。
作为优选,所述织物包括基础织物、经编贾卡织物、横机织物,所述基础织物包括规则网眼织物、平纹织物,所述经编贾卡织物为区域工程网眼结构,所述区域工程网眼结构包括密实结构、小网眼结构、中网眼结构以及大网眼结构。
作为优选,所述密实结构为经编闭口编链组织,由一把梳栉引导75D-300D再生聚酯纤维长丝满穿编织;所述小网眼结构、中网眼结构、大网眼结构两两之间不直接连接,而是通过密实结构过渡连接。
作为优选,所述过渡连接段≥2个线圈圈柱宽度或2个线圈圈柱长度。
作为优选,所述内里织物为马丁代尔法耐磨≥20000转的轻薄织物。
作为优选,所述小网眼结构、中网眼结构、大网眼结构由两把半梳贾卡梳栉与一把常规梳栉引导75D-300D再生聚酯纤维长丝组合编织而成,所述小网眼结构、中网眼结构、大网眼结构网孔长度相差至少1个线圈圈柱宽度或1个线圈圈柱长度。
本发明还提供一种防水透湿鞋面的制备方法,包括:步骤(1),备好上述织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层;步骤(2),对所述的织物上层进行防虹吸处理;步骤(3),织物上层与防水透湿膜材中间层高温热压贴合后与内里织物下层二次复合为宽幅层状复合材料;步骤(4),所述宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面。
作为优选,所述防虹吸处理时,织物浸渍于防水处理液然后经过压辊挤压,防水处理液中的防水剂用量在30-120g/l,所述织物经过防水处理后进行烘干,所述烘干温度在100-180℃。
作为优选,所述高温热压贴合包括点贴工艺,所述点贴工艺处理温度在100-200℃,所述点贴工艺应用环保胶水通过胶辊将织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层热压贴合形成宽幅层状复合材料。
和现有技术相比,本发明产生的有益效果是:
(1)防水透湿膜材使用的可降解热塑性弹性体润湿张力高、延展性好,与织物贴合紧密,提高了了贴合产品的牢度、弹性、耐水洗和耐久性;
(2)制备的鞋面具有良好的防水透湿性,鞋面防虹吸指数≤1cm/2小时,鞋面透湿量≥10000g/(m2·24h),鞋面静水压≥10000mmH2O,鞋面在水中曲折30000次以上不发生破损与透水,且经水洗10次以上仍能保持较好的防水、透湿、耐曲折功能,所用材料为环保可回收、可降解材料;
(3)制备的鞋面可在零下-60~-40℃长期使用并保持优良性能;而PU、PTFE微多孔因为低温而导致堵塞从而导致透气性能降低,另外,PU、TPU在温度≤-20℃时容易脆化开裂;
(4)织物与膜材融为一体,简化制鞋工艺,鞋厂可直接使用,不再需要传统袜套,避免了再复合工序。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步的描述。
实施例1
一种防水透湿鞋面,包括织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层,所述织物上层经过防虹吸处理,所述防水透湿膜材中间层为可降解热塑性弹性体,所述防水透湿膜材克重在30-300g/m2,所述内里织物克重在30-300g/m2,所述织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层通过高温热压贴合形成宽幅层状复合材料,所述宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面,所述鞋面防虹吸指数≤1cm/2小时,所述鞋面透湿量≥10000g/(m2·24h),所述鞋面静水压≥10000mmH2O,所述鞋面在水中曲折30000次以上不发生破损与透水。
作为优选,所述可降解热塑性弹性体包括聚酯类热塑性弹性体,所述聚酯类热塑性弹性体厚度在9μm,所述宽幅层状复合材料幅宽在0.9m。
作为优选,所述织物包括基础织物、经编贾卡织物、横机织物,所述经编贾卡织物为区域工程网眼结构,所述区域工程网眼结构包括密实结构、小网眼结构、中网眼结构以及大网眼结构。
作为优选,所述密实结构为经编闭口编链组织,由一把梳栉引导75D再生聚酯纤维长丝满穿编织;所述小网眼结构、中网眼结构、大网眼结构两两之间不直接连接,而是通过密实结构过渡连接。
作为优选,所述过渡连接段≥2个线圈圈柱宽度或2个线圈圈柱长度。
作为优选,所述内里织物为马丁代尔法耐磨≥20000转的轻薄织物。
作为优选,所述小网眼结构、中网眼结构、大网眼结构由两把半梳贾卡梳栉与一把常规梳栉引导75D-300D再生聚酯纤维长丝组合编织而成,所述小网眼结构比中网眼结构网孔长度少1个线圈圈柱长度,中网眼结构比大网眼结构网孔长度少1个线圈圈柱长度。
本发明还提供一种防水透湿鞋面的制备方法,包括:步骤(1),备好上述织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层;步骤(2),对所述的织物上层进行防虹吸处理;步骤(3),织物上层与防水透湿膜材中间层高温热压贴合后与内里织物下层二次复合为宽幅层状复合材料;步骤(4),所述宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面。
作为优选,所述防虹吸处理时,织物浸渍于防水处理液然后经过压辊挤压,防水处理液中的防水剂用量在30g/l,所述织物经过防水处理后进行烘干,所述烘干温度在100℃。
作为优选,所述高温热压贴合包括点贴工艺,所述点贴工艺处理温度在100℃,所述点贴工艺应用环保胶水通过胶辊将织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层热压贴合形成宽幅层状复合材料。
实施例2
一种防水透湿鞋面,包括织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层,所述织物上层经过防虹吸处理,所述防水透湿膜材中间层为可降解热塑性弹性体,所述防水透湿膜材克重在30-300g/m2,所述内里织物克重在30-300g/m2,所述织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层通过高温热压贴合形成宽幅层状复合材料,所述宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面,所述鞋面防虹吸指数≤1cm/2小时,所述鞋面透湿量≥10000g/(m2·24h),所述鞋面静水压≥10000mmH2O,所述鞋面在水中曲折30000次以上不发生破损与透水。
作为优选,所述可降解热塑性弹性体包括聚酯类热塑性弹性体,所述可降解热塑性弹性体厚度在15μm,所述宽幅层状复合材料幅宽在1.4m。
作为优选,所述织物包括经编贾卡织物,所述经编贾卡织物为区域工程网眼结构,所述区域工程网眼结构包括密实结构、小网眼结构、中网眼结构以及大网眼结构。
作为优选,所述密实结构为经编闭口编链组织,由一把梳栉引导100D再生聚酯纤维长丝满穿编织;所述小网眼结构、中网眼结构、大网眼结构两两之间不直接连接,而是通过密实结构过渡连接。
作为优选,所述过渡连接段≥2个线圈圈柱宽度或2个线圈圈柱长度。
作为优选,所述内里织物为马丁代尔法耐磨≥20000转的轻薄织物。
作为优选,所述小网眼结构、中网眼结构、大网眼结构由两把半梳贾卡梳栉与一把常规梳栉引导75D-300D再生聚酯纤维长丝组合编织而成,所述小网眼结构比中网眼结构网孔长度少2个线圈圈柱长度,中网眼结构比大网眼结构网孔长度少2个线圈圈柱长度。
本发明还提供一种防水透湿鞋面的制备方法,包括:步骤(1),备好上述织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层;步骤(2),对所述的织物上层进行防虹吸处理;步骤(3),织物上层与防水透湿膜材中间层高温热压贴合后与内里织物下层二次复合为宽幅层状复合材料;步骤(4),所述宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面。
作为优选,所述防虹吸处理时,织物浸渍于防水处理液然后经过压辊挤压,防水处理液中的防水剂用量在60g/l,所述织物经过防水处理后进行烘干,所述烘干温度在140℃。
作为优选,所述高温热压贴合包括点贴工艺,所述点贴工艺处理温度在130℃,所述点贴工艺应用环保胶水通过胶辊将织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层热压贴合形成宽幅层状复合材料。
实施例3
一种防水透湿鞋面,包括织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层,所述织物上层经过防虹吸处理,所述防水透湿膜材中间层为可降解热塑性弹性体,所述防水透湿膜材克重在30-300g/m2,所述内里织物克重在30-300g/m2,所述织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层通过高温热压贴合形成宽幅层状复合材料,所述宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面,所述鞋面防虹吸指数≤1cm/2小时,所述鞋面透湿量≥10000g/(m2·24h),所述鞋面静水压≥10000mmH2O,所述鞋面在水中曲折30000次以上不发生破损与透水。
作为优选,所述可降解热塑性弹性体厚度在20μm,所述宽幅层状复合材料幅宽在1.5m。
作为优选,所述织物包括贾卡织物,所述贾卡织物为区域工程网眼结构,所述区域工程网眼结构包括密实结构、小网眼结构、中网眼结构以及大网眼结构。
作为优选,所述密实结构为经编闭口编链组织,由一把梳栉引导150D再生聚酯纤维长丝满穿编织;所述小网眼结构、中网眼结构、大网眼结构两两之间不直接连接,而是通过密实结构过渡连接。
作为优选,所述过渡连接段≥2个线圈圈柱宽度或2个线圈圈柱长度。
作为优选,所述内里织物为马丁代尔法耐磨≥20000转的轻薄织物。
作为优选,所述小网眼结构、中网眼结构、大网眼结构由两把半梳贾卡梳栉与一把常规梳栉引导75D-300D再生聚酯纤维长丝组合编织而成,所述小网眼结构比中网眼结构网孔长度少2个线圈圈柱长度,中网眼结构比大网眼结构网孔长度少3个线圈圈柱长度。
本发明还提供一种防水透湿鞋面的制备方法,包括:步骤(1),备好上述织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层;步骤(2),对所述的织物上层进行防虹吸处理;步骤(3),织物上层与防水透湿膜材中间层高温热压贴合后与内里织物下层二次复合为宽幅层状复合材料;步骤(4),所述宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面。
作为优选,所述防虹吸处理时,织物浸渍于防水处理液然后经过压辊挤压,防水处理液中的防水剂用量在90g/l,所述织物经过防水处理后进行烘干,所述烘干温度在160℃。
作为优选,所述高温热压贴合包括点贴工艺,所述点贴工艺处理温度在160℃,所述点贴工艺应用环保胶水通过胶辊将织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层热压贴合形成宽幅层状复合材料。
实施例4
一种防水透湿鞋面,包括织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层,所述织物上层经过防虹吸处理,所述防水透湿膜材中间层为可降解热塑性弹性体,所述防水透湿膜材克重在30-300g/m2,所述内里织物克重在30-300g/m2,所述织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层通过高温热压贴合形成宽幅层状复合材料,所述宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面,所述鞋面防虹吸指数≤1cm/2小时,所述鞋面透湿量≥10000g/(m2·24h),所述鞋面静水压≥10000mmH2O,所述鞋面在水中曲折30000次以上不发生破损与透水。
作为优选,所述可降解热塑性弹性体为TPE,所述TPE厚度在31μm,所述宽幅层状复合材料幅宽在2m。
作为优选,所述织物包括经编贾卡织物,所述经编贾卡织物为区域工程网眼结构,所述区域工程网眼结构包括密实结构、小网眼结构、中网眼结构以及大网眼结构。
作为优选,所述密实结构为经编闭口编链组织,由一把梳栉引导300D再生聚酯纤维长丝满穿编织;所述小网眼结构、中网眼结构、大网眼结构两两之间不直接连接,而是通过密实结构过渡连接。
作为优选,所述过渡连接段≥2个线圈圈柱宽度或2个线圈圈柱长度。
作为优选,所述内里织物为马丁代尔法耐磨≥20000转的轻薄织物。
作为优选,所述小网眼结构、中网眼结构、大网眼结构由两把半梳贾卡梳栉与一把常规梳栉引导75D-300D再生聚酯纤维长丝组合编织而成,所述所述小网眼结构比中网眼结构网孔长度少1个线圈圈柱宽度,中网眼结构比大网眼结构网孔长度少3个线圈圈柱宽度。
本发明还提供一种防水透湿鞋面的制备方法,包括:步骤(1),备好上述织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层;步骤(2),对所述的织物上层进行防虹吸处理;步骤(3),织物上层与防水透湿膜材中间层高温热压贴合后与内里织物下层二次复合为宽幅层状复合材料;步骤(4),所述宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面。
作为优选,所述防虹吸处理时,织物浸渍于防水处理液然后经过压辊挤压,防水处理液中的防水剂用量在120g/l,所述织物经过防水处理后进行烘干,所述烘干温度在180℃。
作为优选,所述高温热压贴合包括点贴工艺,所述点贴工艺处理温度在200℃,所述点贴工艺应用环保胶水通过胶辊将织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层热压贴合形成宽幅层状复合材料。
实施例5
一种防水透湿鞋面,包括织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层,所述织物上层经过防虹吸处理,所述防水透湿膜材中间层为可降解热塑性弹性体,所述防水透湿膜材克重在30-300g/m2,所述内里织物克重在30-300g/m2,所述织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层通过高温热压贴合形成宽幅层状复合材料,所述宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面,所述鞋面防虹吸指数≤1cm/2小时,所述鞋面透湿量≥10000g/(m2·24h),所述鞋面静水压≥10000mmH2O,所述鞋面在水中曲折30000次以上不发生破损与透水。
作为优选,所述可降解热塑性弹性体为TPE,所述TPE厚度在31μm,所述宽幅层状复合材料幅宽在2m。
作为优选,所述织物上层为横机织物,所述内里织物下层为基础织物,所述基础织物为规则网眼织物。
作为优选,所述内里织物为马丁代尔法耐磨≥20000转的轻薄织物。
本发明还提供一种防水透湿鞋面的制备方法,包括:步骤(1),备好上述织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层;步骤(2),对所述的织物上层进行防虹吸处理;步骤(3),织物上层与防水透湿膜材中间层高温热压贴合后与内里织物下层二次复合为宽幅层状复合材料;步骤(4),所述宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面。
作为优选,所述防虹吸处理时,织物浸渍于防水处理液然后经过压辊挤压,防水处理液中的防水剂用量在120g/l,所述织物经过防水处理后进行烘干,所述烘干温度在180℃。
作为优选,所述高温热压贴合包括点贴工艺,所述点贴工艺处理温度在200℃,所述点贴工艺应用环保胶水通过胶辊将织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层热压贴合形成宽幅层状复合材料。
实施例6
一种防水透湿鞋面,包括织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层,所述织物上层经过防虹吸处理,所述防水透湿膜材中间层为可降解热塑性弹性体,所述防水透湿膜材克重在30-300g/m2,所述内里织物克重在30-300g/m2,所述织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层通过高温热压贴合形成宽幅层状复合材料,所述宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面,所述鞋面防虹吸指数≤1cm/2小时,所述鞋面透湿量≥10000g/(m2·24h),所述鞋面静水压≥10000mmH2O,所述鞋面在水中曲折30000次以上不发生破损与透水。
作为优选,所述可降解热塑性弹性体为TPE,所述TPE厚度在31μm,所述宽幅层状复合材料幅宽在2m。
作为优选,所述织物上层为横机织物,所述内里织物下层为基础织物,所述基础织物为平纹织物。
作为优选,所述内里织物为马丁代尔法耐磨≥20000转的轻薄织物。
本发明还提供一种防水透湿鞋面的制备方法,包括:步骤(1),备好上述织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层;步骤(2),对所述的织物上层进行防虹吸处理;步骤(3),织物上层与防水透湿膜材中间层高温热压贴合后与内里织物下层二次复合为宽幅层状复合材料;步骤(4),所述宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面。
作为优选,所述防虹吸处理时,织物浸渍于防水处理液然后经过压辊挤压,防水处理液中的防水剂用量在120g/l,所述织物经过防水处理后进行烘干,所述烘干温度在180℃。
作为优选,所述高温热压贴合包括点贴工艺,所述点贴工艺处理温度在200℃,所述点贴工艺应用环保胶水通过胶辊将织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层热压贴合形成宽幅层状复合材料。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明作任何限制,凡是根据本发明技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效变换,均仍属于本发明技术方案的保护范围。