技術之風,一膜雙舒——探究硬殼與軟殼沖鋒衣的時尚與舒適
關鍵詞:納米膜、納米纖維膜、防風膜、透氣膜、回彈膜、硬殼、軟殼、沖鋒衣
一、“硬殼”和“軟殼”都是沖鋒衣的一種
首先,需要我們明確的是"軟殼"和“硬殼”的概念是妥妥的舶來詞,直接來自英文翻譯“softshell”和“hardshell”,是地道的國際流行的裝備名詞。"軟殼"和“硬殼”是由某裝備品牌商用于細化產品線的產物,但由于越來越多的品牌將傳統(tǒng)沖鋒衣劃分到“硬殼”這一類中,使得人們對傳統(tǒng)沖鋒衣的定位變成了狹義的“硬殼”,其實"軟殼"和“硬殼”都是傳統(tǒng)沖鋒衣的一種。
▲硬殼沖鋒衣:衣服面料采用多層復合材料,面料偏硬,透氣性欠佳,通過中間層復合膜材料,實現(xiàn)極強的防護能力,適合在惡劣復雜多變天氣環(huán)境下從事專業(yè)探險等戶外活動。
▲軟殼沖鋒衣:由于軟殼面料覆膜后彈性、手感等舒適性大大降低,一般在保暖防風面
料上加了防水涂層或者進行防水整理,相對于硬殼,軟殼更加透氣、柔軟、舒適,但防護能力不高,防風性和防水性能相對較差。
二、沖鋒衣到底保暖嗎?
對于戶外裝備不了解的人基本都有一個誤區(qū),認為硬殼沖鋒衣的保暖效果好,這樣說是不準確的,其實中間層才是真正的保暖層,而不是殼層。保暖是把人體產生的熱量留存下來,而不讓它流失掉。所以,就算是保暖層,它也不產生任何熱量,它只是“熱量的守護者”。
那么有沒有熱量的掠奪者呢?還真的有,那就是冷風。 ??

實驗證明:當氣溫<0℃時,風力每增大2級,體感溫度下降6-8℃。比如環(huán)境氣溫是零下10°C,但因為有很大的風,人體感覺到的“體感溫度”是零下3°C,足足低了13°C??!這就是「風冷效應」。風冷效應是一種因風所引起的使體感溫度較實際氣溫低的現(xiàn)象!
所以即使穿著很厚的外套,如果不防風,在風寒天氣下,也會因為熱量被“掠奪”太多感覺到寒冷!
沖鋒衣等防風外套的作用,并不是留存熱量,因為它薄薄一層,不具有保暖層的保溫效果;它的保暖效果其實來自于「防風」,來自于防止「風冷效應」。
那到底怎么穿,才能真正實現(xiàn)防風?

要想衣服最大程度的保暖,我們可以采用三層穿衣法,通過外層防風,中間層保暖,內層吸濕三個環(huán)節(jié)緊緊鎖住熱量,保持溫暖。最外層的防風層,擋住環(huán)境里的冷空氣,阻擋寒風直接侵入體表帶走體表熱量,避免風冷效應的產生,通常選用硬挺的、織造緊密的材料制成。但是隨著衣物外層防風性能的提升,一個很重要的問題逐漸暴露出來,那就是人體的舒適性。
三、一味追求防風需要犧牲人體的舒適性
很多消費者反饋,硬殼透氣性欠佳,在戶外寒冷環(huán)境下穿著硬殼沖鋒衣身體出汗時,會有悶熱感,另外在運動時噪音太大,硬挺的材質一活動就咔咔響,感覺像穿了個塑料大棚在身上。一般硬殼沖鋒衣都是采用多層復合面料的三明治結構,起到防風作用的是加在面料中間的膜材料,硬殼防風的關鍵就是在這層膜上,不像一般織物擁有很大的孔隙,膜材料的孔隙很小,甚至有的膜沒有孔隙,就像一層密不透風的塑料布,這樣設計,防風性是最大程度地實現(xiàn)了,但相應的,透氣性、透濕性也最大程度地喪失了。
四、外層防風兼顧內層透氣透濕,膜在服飾應用上的重大技術突破!
強烈的需求催生出高性能的新產品,創(chuàng)新的關鍵在于不斷地去發(fā)現(xiàn)問題,并不斷地解決問題?;跊_鋒衣內層舒適性的強烈需求,在對膜結構的科學研究基礎上,基于人-機-環(huán)模型,在最大程度保證外層防風的基礎上,利用納米級纖維堆砌形成的孔隙結構,實現(xiàn)內層透氣和透濕。



納米膜能夠展現(xiàn)出令人驚嘆的物理性能和化學性質,材料的比表面積、孔隙率、孔道連通性等相較于宏觀材料大幅提升,使其在吸附、傳導和反應等方面表現(xiàn)出優(yōu)異的性能。應用于服裝上能夠提升人體穿著舒適性,解決“透氣性差”、“無彈、“氣球效應”的需求難題;納米級纖維堆疊結構,可有效阻擋強風的穿透;同時,膜內形成四通八達的孔道,孔隙率高達90%以上,使其具有優(yōu)異的透氣性和透濕性,可滿足人體對舒適性的要求※,產品貼合在面料里層使用,納米膜本身的超高回彈性能不會影響面料本身的彈性,改變了軟殼不適合覆膜現(xiàn)狀,膜本身可拉長自身長度的3倍+,伸長恢復100%※,無論是硬殼還是軟殼,都能變成穿在身上的“彈簧器”。據(jù)悉,這種新型膜材料不僅用于硬殼沖鋒衣、軟殼沖鋒衣,在休閑、戶外、正裝、運動等品類也有著超性能的表現(xiàn)。
在這個不斷進化的世界里,衣物也在與時俱進。人類為了創(chuàng)造功能與舒適兼具的裝備不斷追求。納米膜的橫空出世,如一股清風席卷而來,它以微小的孔隙,讓衣物不再封閉?!巴笟馔笣?防風”將成為了新一代外套的關鍵詞!
※????? 數(shù)據(jù)來自Lerune實驗室
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