A modern kültéri sport rajongók felszerelési igényei jelentősen megváltoztak, és a hagyományos tartóssági prioritástól a "teljesítmény-súly arány" átfogó megfontolásáig váltak. A hegymászók azt remélik, hogy minden 100 gramm hátizsák súlya miatt a hegymászóknak olyan ruházatra van szükségük, amely nem befolyásolja az ízületi tevékenységet, és a sífutók közötti futók nullaforma kopási élményt nyújtanak. Ezek a követelmények közvetlenül meghajtják a A szabadban sportos szövetek Könnyű, de ugyanakkor nem tudja feláldozni a szövet alapvető védelmi funkcióját.
A piaci adatok azt mutatják, hogy a globális professzionális kültéri sportszövet-piaci mérete 2023-ban elérte a 9,2 milliárd dollárt, amelynek éves növekedési üteme az ultra könnyű és nagy szilárdságú szövetek évente akár 18% -ot is, jóval magasabb, mint a hagyományos szövetek 5% -os növekedési üteme. Különösen érdemes megjegyezni, hogy a kültéri sportos szövetek 40 g/m²-nél kevesebb, de a 3000 mm-nél nagyobb vízálló nyomással váltak az új kedvencek a csúcskategóriás piacon, az árprémium területtel 30-45%.
A hagyományos kültéri szövetek gyakran fogynak az erő rovására, míg a szabadban sportos szövetek új generációja kvalitatív ugrást ért el a nanotechnológián keresztül. A vezető gyártók mindössze 200-500 nanométer átmérőjű mikroszálakat használnak egy háromdimenziós hálószerkezet felépítéséhez az elektroszkópos technológián keresztül, így a szövet könnyszilárdsága 20% -kal növekszik, ha a vastagság 50% -kal csökken. Ennek az áttöréses technológiának a kulcsa a nanoméretű szálak orientációs elrendezésének ellenőrzésében rejlik, így a stressz az optimális út mentén szétszórható.
A kompozit technológia szempontjából a Bionic Design új ötleteket nyújt. A pók selyem többrétegű szerkezetét utánozva fejlesztettük a szabadban sportos szöveteket gradiens modulussal-a felületi réteg sűrűn vízálló, a középső réteg magas rugalmassággal és energiaelnyeléssel, a belső réteg puha és lélegző. A tesztek azt mutatják, hogy ez a szerkezet 35% -os lyukasztási ellenállási javulást mutat a hagyományos szövetekhez képest ugyanolyan súlynál, míg a dinamikus légsebesség 40%.
Az alapanyagok innovációja további lehetőségeket kínál a szabadtérkép -szövetek könnyűsúlyára. Az ultra-magas molekulatömegű polietilén (UHMWPE) rostok forgalmazása fontos mérföldkő. Ez a szuperfiber, amelynek specifikus szilárdsága 15 -szeres, az acél, a hajból csak 1/10 lehet, így valósággá válik, hogy rendkívül alacsony gramm súlyú, de csodálatos szilárdságú szöveteket készítsen.
A szén nanocsövek által megerősített szálak egy újabb élvonalbeli technológia. A szén nanocsöveket a hagyományos nejlonnal kombinálják, hogy a szabadban sportos szöveteket elérjék, miközben fenntartják a lágyságot, a kopásállóság 300%-kal növekszik. Még ennél is izgalmasabb, hogy ennek az anyagnak kiváló elektromos vezetőképessége is van, és megalapozza az intelligens kültéri ruházat fejlesztésének alapját.
Maguk az anyagok innovációja mellett a szabadban sportos szövetek szerkezeti kialakítása szintén nagy előrelépést tett. A parametrikus modellezési technológia alkalmazása lehetővé teszi a szövetek számára, hogy pontosan szabályozzák a mechanikai tulajdonságokat mikro szinten. A feszültség eloszlásának számítógépes szimulációjával a különböző fonott szerkezetek alatt egy irányított megerősítő anyag, amely csak a stressz irányában erősítést biztosít, hogy megvalósítsa a "igény szerinti megerősítés" tervezési koncepcióját.
A természet gazdag inspirációt nyújt a könnyű, nagy szilárdságú szövetek számára is. A méhsejt szerkezet által kifejlesztett hatszögletű üreges szövési módszert megvizsgálták, hogy a szövet súlyát 25%-kal csökkentsék, miközben a nyomószilárdságot 50%-kal növelik. A laza golyómérlegeket utánozó állítható, lélegző szerkezet lehetővé teszi a szövet számára, hogy a környezeti hőmérséklet és páratartalom szerint automatikusan kinyitja és bezárja a lélegző lyukakat, ami nagymértékben javítja a viselkedés kényelmét.
A fenntartható fejlődés fogalma átalakítja a szabadban sportos szövetek kutatási és fejlesztési irányát. A bio-alapú, nagy szilárdságú szálak áttörése különösen szemet gyönyörködtető. A gomba micéliumból kivont szálas anyagok elérték a hagyományos nejlon szilárdságának 85% -át, míg a szénlábnyom az utóbbi csak 1/3. A tengeri újrahasznosítási műanyagokból újrahasznosított poliészterszálak szintén jelentős előrelépést tettek. A kiváló mechanikai tulajdonságok fenntartása mellett a termékek legújabb generációja 100% -os újrahasznosítási alapanyag -arányt ért el.
A termelési folyamat zöldítése szintén jelentős eredményeket eredményez. A szuperkritikus folyadékfestési technológia lehetővé teszi a teljes festési folyamat mentes víztől való mentességet, míg a lézerkezelés helyettesíti a hagyományos kémiai bevonatot, nemcsak kiküszöböli a káros anyagok kibocsátását, hanem a szövet súlyát 15%-kal is csökkenti. A teljesítmény feláldozása helyett ezek a környezeti innovációk magasabb szintre vezették a szabadban sportos szövetek fejlesztését.
A különféle szabadtéri sportok speciális igényeire reagálva a szabadban sportos szövetek rendkívül speciális szegmentálási tendenciát mutatnak. Az alpesi hegymászó szövet hangsúlyozza a szélsőséges könnyű és könny -ellenállás közötti egyensúlyt, és kétirányú rugalmas rácsszerkezetet alkalmaz; A vízi sportszövetek a gyors szárítás és az UV -ellenállás egységére összpontosítanak, és üreges vízvezetési rostokat fejlesztenek ki; A Polar Adventure ruházat a meleg és a lélegző képesség közötti ellentmondásokra összpontosít, és innovatív módon ötvözi az Airgel -t az elasztikus szálakkal.
Érdemes megjegyezni, hogy a városi kültéri sorozat felemelkedése. Az ilyen típusú kültéri sport szövetek egyensúlyt igényelnek az üzleti megjelenés és a kültéri teljesítmény között. Az újonnan kifejlesztett, mikroszúcsú négyoldalas elasztikus szövet, amely úgy néz ki, mint egy hagyományos üzleti szövet, valójában 10 000 mm-es vízálló és 5000 g/m²/24 órás nedvesség-permeabilitással rendelkezik, tökéletesen alkalmazkodva az irodáról a vidékre való zökkenőmentes váltáshoz.
A jövőre nézve a szabadban sportos szövetek három kulcsfontosságú irányban alakulnak ki: az adaptív intelligens szövetek automatikusan beállíthatják a légzési képességeket és a támogatást a mozgás erőssége alapján; Az önjavító anyagok automatikusan kijavíthatják az apró károkat, nagymértékben meghosszabbítva a termék élettartamát; A szén-semleges szövetek nulla szén-dioxid-kibocsátást érnek el a nyersanyagoktól a termelésig.