Новости гигроскопичен что значит

Лексическое значение слова гигроскопичность в толковом онлайн-словаре Евгеньевой А. П. гигроскопичность см. гигроскопичный; -и; ж. Гигроскопичность почвы. гигроскопическая гигроскопичный материал гигроскопичная гигроскопичная ткань гидроскопичностью гидроскопичность гигроскопичным высокая гигроскопичность что это гигроскопичный материал это какое свойство хлопчатобумажной ткани относится к. это способность твердых тел адгезировать воду? Гигроскопичность (от др.-греч. ὑγρός — влажный и σκοπέω — наблюдаю) — свойство некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха.

Гигиенические свойства ткани: гигроскопичность

Гигроскопичность – это способность материала поглощать из окружающей среды влагу и возвращать ее обратно. Новости и события. Значение слова «гигроскопичность». ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ, -и, ж. Свойство некоторых веществ поглощать влагу из воздуха. Гигроскопичность силикагеля используется для понижения влажности находящихся рядом предметов: электроники, одежды, обуви. Определение гигроскопичности означает способность поглощать или адсорбировать воду из окружающей среды. Гигроскопичность материала – это его способность поглощать влагу и отдавать ее. Древнегреческое происхождение имеет слово, «наблюдение за влагой» означает оно в дословном переводе. Гигроскопичность – это способность материала впитывать из воздуха влагу, удерживать ее и, при определенных условиях, снова отдавать в атмосферу.

Что такое гигроскопичность ткани, и как этот показатель отражается на качестве текстиля

Значение слова "гигроскопичность". Гигроскопичность (от др.-греч. ὑγρός — влажный и σκοπέω — наблюдаю) — способность некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха. Значения слова гигроскопичный. Гигроскопичность. Гигроскопичность (от др.-греч. ὑγρός — влажный и σκοπέω — наблюдаю) — способность некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха. Новости и события. Новости и события. Гигроскопичность – это одно из гигиенических свойств ткани, к которым также относятся электризуемость, водоупорность, воздухопроницаемость, паропроницаемость, теплоемкость и пылеемкость.

Гироскопичность - что это?

Соответственно, произведенная из модифицированного материала продукция отличается совершенно другими потребительскими свойствами — она более стабильна даже при эксплуатации в экстремальных условиях. Модифицированная древесина в разрезе Модифицированная древесина в разрезе Модификации подвергают не только древесину. 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.

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.

Это свойство оказывает важное влияние на окружающую среду, так как гигроскопичные материалы могут воздействовать на влажность и влажное состояние воздуха в помещении. Среди гигроскопичных материалов можно выделить такие как: Дерево — деревянные материалы обладают высокой гигроскопичностью, способны впитывать и отдавать влагу в зависимости от влажности окружающей среды; Бумага — бумажные изделия также являются гигроскопичными и могут менять свои размеры и форму под воздействием влаги; Ткани — большинство тканей способны впитывать влагу, что делает их гигроскопичными материалами; Полимеры — некоторые полимеры, такие как нейлон и полиэстер, обладают гигроскопичными свойствами и могут поглощать влагу из воздуха. Гигроскопичные материалы могут быть использованы в различных отраслях. Например, в строительстве и дизайне интерьера, где эти материалы могут использоваться для создания определенной микроклиматической среды в помещении. Они также применяются в сельском хозяйстве для контроля влажности почвы и хранения сельскохозяйственных продуктов. Однако, несмотря на свои полезные свойства, гигроскопичные материалы также могут вызывать проблемы в некоторых ситуациях. Например, если они не должны контактировать с влагой или подвергаться перепадам влажности, так как это может привести к деформации или разрушению материала. В целом, гигроскопичные материалы являются важным компонентом в создании комфортной жизненной и рабочей среды, но требуют также последующего ухода и правильного контроля влажности. Это позволяет поддерживать оптимальные условия и предотвращать негативные последствия их взаимодействия с окружающей средой.

Как гигроскопичность влияет на здания и сооружения Гигроскопичность — это способность материала или вещества впитывать влагу из окружающей среды. Это свойство имеет прямое влияние на здания и сооружения, так как может вызывать различные проблемы и повреждения. Когда материалы, используемые в строительстве, являются гигроскопичными, они могут абсорбировать влагу из воздуха или окружающей среды. Это может привести к изменению размеров, деформации или разрушению материала. Например, деревянные конструкции, такие как двери, окна или полы, могут расширяться и сжиматься в зависимости от уровня влажности. Это может привести к проблемам с открытием и закрытием дверей, скрипу полов или протечкам оконных рам. Также гигроскопичность может влиять на качество внутреннего климата здания. Если материал поглощает слишком большое количество влаги, это может привести к появлению плесени, грибка или бактерий. Это может негативно сказаться на здоровье людей, проживающих или работающих в таких помещениях.

Чтобы минимизировать влияние гигроскопичности на здания и сооружения, можно применять специальные защитные покрытия или обрабатывать материалы специальными пропитками. Также важно правильно подбирать материалы для строительства, учитывая климатические условия и уровень влажности в районе строительства.

Все лёгкие стеновые камни [2] , требуют герметичной гидроизоляционной отсечки — от всех примыканий к стенам и монолитам с повышенной влажностью — отсечка стены должна быть только плёночного типа, гибкая, с полной водонепроницаемостью. Обычно так отрезают полу цокольный и 1-й этаж — от всех «мокрых» конструкций — фундамента , цоколя, подземной части цокольного этажа. Общепринятая в СССР отсечка высокомарочным цементным раствором не работает — изначально подсос влаги в сухую стену она полностью не ограничивает — со временем циклы замораживания и оттаивания открывают и расширяют капилляры в растворе. Начинается постоянный подсос воды в толщу стены здания, новые порции влаги окончательно вымывают и открывают капилляры. Необлегчённый кирпич менее подвержен капиллярному эффекту , но при отсутствии отсечки может вымокнуть на высоту нескольких этажей, до самой кровли.

Путина на письмо Минпромторга России от 14. Главной стратегической целью интеграции научно-исследовательских институтов текстильной и легкой промышленности в единый Центр стало развитие научных исследований в области создания инновационных текстильных и кожевенных материалов двойного назначения, а также современных композиционных материалов для высокотехнологических отраслей промышленности, повышение уровня научных разработок и создание в легкой промышленности наукоемких высокотехнологичных производств. Отмечается 40-летие патентной службы института дата ее создания - 16 октября 1966 года. За время работы службы получено более полутора тысяч охранных документов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки в 24 странах мира. Освоены все виды правовой охраны и коммерциализации разработок. Продано более 15 лицензий на разработки института, в том числе в Италию и Францию. В соответствии с потребностями отрасли в институте создаются новые подразделения: аккредитованные Госстандартом России орган сертификации и испытательный центр. В связи с прекращением деятельности Всесоюзного научно-исследовательского института трикотажной промышленности, в институте создается отдел трикотажного производства. Это вызвало резкое падение объемов производства текстиля. Тяжелый период переживал и институт.

Принцип действия гигроскопических материалов

  • Что такое гигроскопичность ткани?
  • Гигиенические свойства
  • Гигроскопичность что это? Это комфорт
  • Гигроскопичность натуральных камней и их особенности

Энциклопедический словарь

  • Что такое гигроскопичность ткани
  • Гигроскопичные материалы
  • ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ — это что? Значение слова ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ
  • Гигроскопичность натуральных камней и их особенности
  • Значение слова гигроскопичность. Что такое гигроскопичность?
  • Тема 22. ГИГРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Что такое гигроскопичность?

Показатель максимальной влажности вычисляют при сравнении влажных и сухих образцов по определенной формуле. Обычному покупателю вряд ли стоит вдаваться в такие подробности. Но при этом следует знать, что если ткань хорошо впитывает влагу, то это гарантия того, что в одежде из такой материи будет комфортно. Гигроскопичность различных видов ткани Способность ткани поглощать влагу с разной степенью интенсивности определяется химическим составом и структурой ее волокон, натуральным или искусственным происхождением.

Лучшая гигроскопичность свойственна хлопковым тканям, льняным, шелку, шерсти, тканям из гидратцеллюлозных волокон. Их макромолекулы в наибольшей степени способны притягивать и удерживать влагу и поглощать водяной пар. Из таких гигроскопичных тканей, чаще всего, шьют белье и легкую одежду, которая способна не только впитывать влагу, но и, при необходимости, возвращать ее снова в атмосферу.

Лен Льняные ткани лидируют по скорости впитывания и отдачи влаги. Такие высокие показатели объясняются полой структурой шерстяных волокон и особым строением шерсти животных, что помогает им выживать и в холоде, и в жаркой пустыне. Однако, самые гигроскопичные чистошерстяные ткани впитывают и испаряют влагу намного медленнее, чем льняные.

По этой причине из них чаще изготавливают верхнюю одежду. Вискоза Среди искусственных тканей, в процессе производства которых используется натуральная растительная целлюлоза, переработанная химическим способом, неплохими гигроскопичными свойствами выделяется вискоза. То есть по этому показателю вискозное волокно приравнено к натуральным аналогам.

Однако, слишком высокая влажность может уменьшить прочность вискозного полотна и привести к его деформации. Шелк Упругие и прочные нити шелка , добываемые из коконов шелкопряда, отличаются высоким процентом гигроскопичности. При относительно низкой гигроскопичности хлопковая одежда отлично впитывает влагу, особенно в жару.

Остается сухой и не прилипает к телу. Мерсеризованные волокна хлопка впитывают влагу в еще большей степени. Бамбук Показатели впитывания влаги искусственной тканью из полых внутри бамбуковых волокон в несколько раз выше, чем у хлопка.

Микропористая структура полотна очень быстро впитывает влагу, которая стремительно испаряется с поверхности материала, не оставляя следов и запаха пота после высыхания. Синтетические и искусственные ткани Большая часть материалов, полученных из синтетических волокон, плохо пропускает влагу и практически «не дышит». Более того, высокий показатель гигроскопичности может повредить структуру такого полотна.

Намокая, синтетическая ткань теряет прочность. Синтетика практически не поглощает влагу: в ее составе очень мало гидрофильных групп, способных притягивать молекулы воды. К этой же группе негигроскопичных тканей относятся материи из ацетатных и триацетатных нитей, которые, как и большая часть синтетических волокон хоть и гигроскопичны, но в гораздо меньшей степени, чем натуральные.

У хлорсодержащих волокон и спандекса , который производят из нитей полиуретана , также практически нет впитывающей способности. Однако, отмечено, что некоторые ткани, изготовленные из волокон с низкой гигроскопичностью, способны приблизиться по показателям влажности к шерстяным и хлопчатобумажным материям. Это, прежде всего, материалы из профилированных и полых волокон с замкнутыми и мелкими капиллярами, которые хорошо сорбируют влагу и заполняются жидкостью.

Пример синтетической ткани с относительно высоким уровнем гигроскопичности — микрофибра. А в условиях повышенной влажности ткань способна впитывать такое количество влаги, которое превышает ее собственный вес. Дополнительно снижают гигроскопичность материала различные пропитки и обработки поверхности ткани, которым чаще всего подвергаются синтетические материалы.

Допускается проводить испытания на цельном куске полотна, отобранном в качестве пробы, в этом случае место испытания необходимо отметить. Складывать пробы не допускается. Участки смятые и со складками испытанию не подлежат. Линейка металлическая с ценой деления 1 мм или шаблон.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. Перед началом испытаний поверхность воды заполненного доверху сосуда должна быть на уровне нулевого деления шкалы манометра. Перед каждым испытанием проверяют чистоту поверхности воды. Если прибор заполнили дистиллированной водой не перед самым испытанием, а поверхность воды не чистая, то ее очищают.

Читайте также: Ткань диагональ: состав, описание, использование и уход 6. Проведение испытания Испытуемую пробу помещают на испытательную головку таким образом, чтобы лицевая сторона пробы соприкасалась с поверхностью воды и чтобы между ними не оставался воздух. В таком положении испытуемую пробу с помощью зажимного устройства механизма прижимают по периметру сосуда. Капли воды, соприкасающиеся друг с другом, считают за одну каплю.

Не следует принимать во внимание: появляющиеся в некоторых местах испытуемой пробы малые капли воды, которые в дальнейшем не увеличиваются; капли воды, появившиеся в одной и той же точке проб; капли воды, появившиеся в местах зажима. Со шкалы манометра снимают показание давления, при котором появилась третья капля воды, и округляют его до трех значащих цифр. За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов определений всех проб мест испытаний , вычисленное в килопаскалях с точностью до трех значащих цифр. Определение водоупорности на кошеле 6.

Метод отбора элементарных проб Вырезают две элементарные пробы — квадраты со стороной, равной ширине ткани, и подвергают их механической обработке. Для этого элементарную пробу свертывают трубкой по основе и скручивают в середине три раза в одну сторону и три раза в другую, после чего свертывают трубкой по утку и скручивают по три раза в обе стороны. Аппаратура и реактивы Станок для испытания. Линейка металлическая длиной не менее 400 мм по ГОСТ 427.

Проведение испытания Элементарную пробу свободно накалывают на рамку для образования кошеля. Воду в кошель наливают на глубину, указанную в нормативно-технической документации для данной ткани. Воду наливают в кошель осторожно, не сильной струей с небольшой высоты. Глубину воды измеряют линейкой при наливе.

Испытание продолжают 24 ч. Элементарная проба после испытания не должна протекать или намокать. Признаком протекания элементарной пробы служит появление с наружной стороны элементарной пробы капель в двух и более местах. Признаком намокания является сквозное потемнение элементарной пробы.

Образование мелкой росы и потемнение на складках элементарной пробы с наружной стороны без образования крупных капель и течи не считают пороком. В случае, если одна из двух элементарных проб не выдержала испытаний, берут удвоенное количество элементарных проб для повторных испытаний. Считают, что объединенная проба выдержала испытание, если ни одна из элементарных проб не протекла и не намокла. Определение водоупорности на кошель-пенетрометре 6.

Метод отбора элементарных проб По всей ширине ткани вырезают элементарные пробы длиной 70 мм. На расстоянии не менее 80 мм от кромки вырезают по шаблону три-пять проб диаметром 60 мм по диаметру зажимного кольца. Аппаратура и реактивы Кошель-пенетрометр КП черт.

Общее определение и примеры Древесина: дерево способно впитывать влагу из воздуха и отдавать её обратно. Бумага: бумага может впитывать влагу, становясь мокрой, или высыхать, оставаясь сухой. Ткань: тканевые материалы хлопок, лен и другие способны впитывать влагу, вызывая свежесть и комфорт. Соль: соль также является гигроскопической, способной впитывать влагу из воздуха и образовывать раствор. Как работает гигроскопичность?

Гигроскопичный материал способен взаимодействовать с влагой из своего окружения. Он обладает свойством поглощать или выделять воду в зависимости от изменений влажности. Это возможно благодаря присутствию определенных молекулярных групп в структуре материала. Когда влажность в окружающей среде повышается, гигроскопичный материал начинает поглощать воду. Молекулярные группы притягивают молекулы воды и удерживают их внутри своей структуры. Это приводит к увеличению массы и объема материала. Обратный процесс происходит при снижении влажности. Гигроскопичный материал выделяет сохраненную воду, что приводит к уменьшению его массы и объема.

Гигроскопичные материалы широко используются в различных областях, таких как строительство, медицина, пищевая промышленность и др.

Значение слова Гигроскопичность по словарю Брокгауза и Ефрона: Гигроскопичность — способность твердых тел, особенно пористых и порошковатых, поглощать влагу из воздуха. Поглощение гигроскопической воды есть особая форма частичного взаимодействия между телами и водой, составляющая переход от прилипания к явлениям настоящего химического притяжения и из них особенно к растворению. Связь между водой и гигроскопическим телом, ее удерживающим, хотя и слаба, но однако такова, что разделить их представляется возможным только превращая гигроскопическую воду в пар. Количество поглощаемой воды зависит не только от природы тела, но и от величины его поверхности, температуры и влажности воздуха. Одно и то же тело удерживает воды тем больше, чем оно рыхлее, чем ниже температура и влажнее воздух.

Из обычных тел гигроскопичностью отличаются: дерево, бумага, полотно, хлопок, и вообще растительные волокна и животные ткани напр.

Что означает гигроскопичность

Поиск значения слова гигроскопичность во всех известных словарях. Найти, что значит гигроскопичность. Что значит гигроскопичность: особое свойство и способность тканей. Лексическое значение слова гигроскопичность в толковом онлайн-словаре Евгеньевой А. П. гигроскопичность см. гигроскопичный; -и; ж. Гигроскопичность почвы. Показателями влажности и гигроскопичности характеризуется способность материалов своевременно обеспечивать удаление влаги из пододежного пространства.

Гигроскопичность натуральных камней и их особенности

Что означает гигроскопичность? Определение химии Гигроскопичность представляет собой способность материала впитывать влагу из окружающей среды и отдавать ее обратно. Этот термин, переведенный с древнегреческого, буквально означает "наблюдение за влагой".
Материал гигроскопичен: что это значит и как это работает Гигроскопичность (или гигроскопичность) — это способность вещества или материалов легко поглощать молекулы воды, присутствующие в окружающей среде.
Лексическое значение слова гигроскопичность гигроскопичность — орф. гигроскопичность, -и Орфографический словарь Лопатина. Гигроскопичность — (греч. hygros — влажный) — способность материалов поглощать влагу из окружающей среды.

Гигроскопичность ткани: что это за характеристика, и на что она влияет

это свойство вещества взаимодействовать с влажным воздухом, способность поглощать или отдавать влагу в зависимости от условий. Соприкосновение гигроскопичных материалов с водой может изменить их размер, массу, физические и механические свойства. Гигроскопичность материалов может существенно повлиять на процесс производства. Гигроскопичность и пароотведение – это важные свойства, означающие возможность ткани впитывать пар от тела и его выведение наружу. Отвлеч. сущ. по знач. прил.: гигроскопичный. свойство материалов поглощать влагу из.

Где найти такие вещи?⠀

  • Что такое ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ? Значение слова
  • Что такое гигроскопичность материала?
  • Что такое гигроскопичность ткани: как этот показатель отражается на качестве текстиля
  • Гигроскопичность ткани: что это за характеристика, и на что она влияет
  • Гигроскопичность — Значение слова

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий