Kansainvälisen vaihemuutoksen älykkään lämpötilaa säätelevän kuidun kehityssuunta

Jun 09, 2021 Jätä viesti

Älykkäät lämpötilaa säätelevät kuidut ja tekstiilit ovat korkean teknologian tuotteita, jotka kehittyivät nopeasti 1990-luvulla ja ovat täynnä elinvoimaa. Se voi paitsi parantaa vaatteiden mukavuutta, myös sillä on korkea lisäarvo ja se voi saavuttaa suuria etuja. Kun korkea ja uusi tekniikka otetaan jatkuvasti käyttöön tällä alalla, ihmisten vaatimukset korkealuokkaisille vaatteille ja toiminnallisuudelle ovat kasvaneet. Uuden tyyppisen vaihemuutoksen älykkään lämpötilaa säätelevän kuitukankaan kehittämisellä on hyvät kehitysmahdollisuudet ja laajat sovellusmahdollisuudet.


Vaihemuutoksen älykkään lämpötilaa säätelevän kuidun kehityshistoria


Vaihemuutoskuitu on eräänlainen lämmönvarastoinnin ja lämpötilan säätämisen toiminnallinen kuitu, joka on kehitetty käyttämällä piilevän lämmön vapauttamisen tai absorboinnin ominaisuuksia ja pitämällä lämpötila vakiona materiaalin vaihemuutoksen aikana.


Vaiheenmuutoksen älykkään lämpötilaa säätelevän kuidun tutkimus on alkanut Yhdysvalloista 1980-luvulla. Ensimmäinen National Aeronautics and Space Administration -tutkimushankkeessa kehitetty Outlast-akryylikuitupohjainen älykäs lämpötilaa säätelevä kuitu saatiin lisäämällä akryylikuidun kehräysratkaisuun faasimuutosmateriaalilla parafiinihiilivedyllä päällystettyjä mikrokapseleita. Astronauttipukeutumista ja avaruuskokeiden tarkkuusinstrumenttien suojaamista varten suunnitellut takit kehitettiin menestyksekkäästi vuonna 1988 ja käytettiin kaupalliseen käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 1994. Vuonna 1997 Yhdysvaltain avaruusjärjestö perusti Gatewayn, joka on erikoistunut älykkäiden lämpötilaa säätelevien kuitujen kehittäminen ja tutkimus. Outlast-akryylikuitupohjainen kuitu rekisteröitiin yleiseksi vaatteeksi kehitetyksi, ja sitä myytiin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Siitä lähtien saksalainen Kelheim Fiber Company ja Outlast Company ovat tehneet yhteistyötä Outlast-viskoosikuidun kehittämiseksi. Itse asiassa se saadaan lisäämällä vaihemuutosmateriaalimikrokapseleita viskoosikuidun kehruuliuokseen. Sen lämmöneristysvaikutus on 42,5% ja se on patentoitu. .


Tällä hetkellä vaihemuutosmateriaaleja käytetään vaiheenmuutoksen älykkäiden lämpötilansäätökuitujen kehittämiseen ja soveltamiseen. Yhdysvallat ja Sveitsi ovat kypsempiä ulkomailla. Niiden tuottamat lämpötilan säätökuidut ovat pääasiassa mikrokapselien kehruutekniikkaa; Myös Euroopalla ja Japanilla on tutkimusta tällä alalla. . Saksa oli ensimmäinen, joka kehitti menestyksekkäästi natriumsulfaatin lämmönvarastointimikrokapselien viimeistelymateriaalit; myöhemmin se kehitti kankaita, jotka oli täytetty liuottimilla ja inertteillä kaasuilla ontelokuiduissa. Japanin' edustava tekniikka on Daiwa Chemical Industryn kehittämä mikrokapselien lietelääke.


Kuitukankaan lämpötilan säätötyyppi


(1) Yksisuuntainen lämpötilaa säätelevä kuitu


Tämän tyyppisellä kuidulla on yksi lämpötilan säätötoiminto, joka voi nostaa tai laskea lämpötilaa. Yksi on Japan Toyobo Co., Ltd: n tuottama lämmityskuitu EKS ja Softwarm; toinen on pellavakuitu ja jade-kuitu jäähdytystoiminnolla. Koska niillä on vain yksisuuntainen lämpötilan säätövaikutus, näillä kuiduilla on ilmeisiä puutteita. Siksi, kun ympäristön lämpötilan muutos on päinvastainen kuin lämpötilan säätösuunta, se ei toimi hyvin ja aiheuttaa jopa haitallisia seurauksia.


(2) Kaksisuuntainen lämpötilaa säätelevä kuitu


Vaiheenvaihtomateriaaleilla (vaihemuutosmateriaaleilla, joita kutsutaan PCM :eiksi), jotka voivat säätää itsenäisesti kylmää ja kuumaa ympäristöä, on kaksisuuntainen lämpötilan säätö- ja sopeutumistoiminto. Tuotannon ja prosessoinnin kautta PCM: t lisätään kuitumatriisiin tietyssä teknologisessa muodossa. Kun vaihemuutos saavutetaan Lämpötilassa, se voi aktiivisesti estää vaatteiden liialliset lämpötilan vaihtelut jatkuvan lämmityksen avulla. Vaiheenvaihtoprosessin energia varastoidaan vaihemuutosmateriaaliin sen lämpökapasiteetin lisäämiseksi; kun ympäristön lämpötila laskee, se vapautuu älykkäästi. Se vapauttaa varastoidun energiansa ja sitä voidaan käyttää toistuvasti lämpötilan värähtelyympäristössä, joten sitä kutsutaan nimellä&"Älykäs termostaattikuitumuunnos (STFT)"&".


STFT&# 39: n vaiheenvaihtomekanismi ja lämpötilan säätöperiaate


STFT: tä kutsutaan myös ilmastokuiduksi. STFT: n vaiheenvaihtomekanismi viittaa siihen, että tietyissä olosuhteissa, kun tiettyjen aineiden lämpötila on periaatteessa muuttumaton ja vaihetila muuttuu, vaihemuutoksen piilevä lämpö on paljon suurempi kuin järkevä vaihemuutoksen lämpö. Vaihemuutos älykäs lämpötilaa säätävä kuitu on uudentyyppinen kuitu, joka käyttää materiaalivaiheen muutosta vapauttamaan tai absorboimaan piilevää lämpöä pitämään lämpötilan vakiona. Vaihemuutos ilmenee pääasiassa siirtymänä nestemäisen ja kiinteän aineen välillä tai kristallikide-, kide-neste- ja molekyyliaggregaatiorakenteen vaiheen muutoksena kiinteässä aineessa, ja lämpöenergia ylläpitää lämpötilaa.


(1) STFT: n vaihesiirtymämekanismi


Vaihemuutoksen älykkään lämpötilaa säätelevän kuitukankaan ja perinteisen kuitukankaan välinen ero on erilaisessa lämmönkestämismekanismissa. Perinteisissä lämpöeristysvaatteissa käytetään lähinnä lämpöeristysmenetelmiä ihon lämpötilan liiallisen alenemisen välttämiseksi, kun taas vaihemuutoskuitujen lämpöeristysmekanismi on epäherkkä muodonmuutoksille, kosteudelle ja ilmanpaineelle, eikä se tunne liian tukevaa tai raskasta. Se voi tarjota ihmiskeholle mukavan mikroilmaston. ympäristö. Syynä on se, että PCM: t tarjoavat lämpösäädön, ei lämpöeristystä. Tämän vaiheenvaihtomekanismin ja lämpötilan säätömekanismin toteutus on, että lämpöympäristössä, kun faasinvaihtoväliaineen sulamislämpötila saavutetaan, vaiheenvaihtoväliaineen kide muuttuu ja sen molekyyliketju voittaa molekyylien välisen voiman, molekyylin etäisyys kasvaa, ja kide sulaa, kuitu absorboi lämpöä; kun kuitu tulee kylmään ympäristöön kuumasta ympäristöstä, kun lämpötila on matalampi kuin vaiheenvaihtoväliaineen kiteytymispiste, vaiheenvaihtoväliaineen molekyyliketjut järjestetään säännöllisesti muodostamaan kiteitä, ja kuitu vapauttaa lämpöä; vaihemuutosenergian varastointi Tällä tavoin kuitu saavuttaa lämpötilan säätötavoitteen absorboimalla ja vapauttamalla lämpöä.


(2) STFT: n lämpötilan säätämisen periaate


STFT tulee kuitukankaan PCM-vaihemuutosmekanismista. Lämmön imeytyminen ja lämmön vapautuminen on automaattista, palautuvaa ja rajoittamatonta. Sen lämpötilan säätelyperiaatteen etuja ovat: lämpötilan säätö lämpötilan ja lämpövaatimusten tasapainottamiseksi koko päivän mukavaksi; hyvä lämpötilan kestävyys, tarjoaa jäähdytysvaikutuksen; absorboi ylimääräinen kehon lämpö ja vapauta se, kun kehon pintalämpötila laskee, mikä estää kehon pinnan olevan liian kylmä.


Siksi PCM: itä sisältävät kuitutekstiilit ylläpitävät ruumiinlämpötilan vakautta ihmiskehon ja ulkoisen ympäristön välillä riippumatta siitä, nouseeko vai laskeneeko ulkoisen ympäristön lämpötila, luoden siten&"mikroilmastoympäristö &"; ihmiskeholle, joka ei ole kylmä eikä kuuma.


(3) STFT-lämpötilan säätökyvyn mittausstandardi


Älykkään lämpötilan säätökuidun lämpötilan säätötoiminto ilmaistaan ​​&: llä; Adaptive Comfort Rating &: lla; (Adaptive Comfort Rating) -arvo, jota käytetään mittaamaan tuotteen&# 39 kykyä absorboida, varastoida ja vapauttaa energiaa tarvittaessa. Mitä korkeampi tuotteen ACR-taso, sitä mukavampi se on. Perinteisten kuitujen ACR-arvo on lähellä nollaa, ja niiden on vaikea varastoida lämpöä.


Lämpötilan säätö ja PCM-materiaalien tyyppi


Vaihemuutos viittaa siihen ilmiöön, että tiettyjen aineiden faasitila muuttuu tietyssä lämpötilassa. Vaiheenvaihdon aikana absorboitunutta tai vapautunutta energiaa kutsutaan vaihemuutoslämmöksi (kutsutaan myös vaihemuutoksen piileväksi lämmöksi), ja materiaalilämpötilan muutosten aikana absorboituneen ja vapautuneen lämmön määrää kutsutaan järkeväksi lämmöksi. Kohtuulliseen lämpöön verrattuna vaihemuutoslämpö on paljon suurempi. Siksi vaihemuutosmateriaalien valinta on ensimmäinen vaihe älykkäiden lämpötilaa säätelevien kuitujen ja tekstiilien valmistamiseksi.


(1) Vaihemuutoksen lämpötilan säätömateriaalien valinta


Kun otetaan huomioon kuidun levittämisen ja kankaan käsittelyn erityisvaatimukset, kankaan kuiduille ei voida käyttää monia vaihemuutoksen lämpötilan säätömateriaaleja. Ensinnäkin faasimuutosmateriaalin kiteytymislämpötilan (pitolämpötilan) tulisi olla sopiva ja sopiva käyttöalueelle. Ottaen esimerkkinä vaihemuutosenergian varastokuidut, useimmilla tähän mennessä ilmoitetuilla vaihemuutosenergian varastokuiduilla on haittana liian korkea kiteytymislämpötila, eikä niitä voida soveltaa hyvin vaatekuitujen alalla; toiseksi vaihemuutosenergian varastokuidun prosessoitavuus, vaihemuutosmateriaalit ovat enimmäkseen oligomeereja, joiden molekyylipaino on suhteellisen pieni, ja niiden kemiallinen stabiilisuus, lämpöstabiilisuus, kehrättävyys kuitumatriisiin yhdistämisen jälkeen jne. on otettava huomioon.


Tekstiileille soveltuvien vaihemuutoskuitumateriaalien seulonnan periaatteet: (1) Suuri energian varastointitiheys. Vaiheenvaihtomateriaalilla tulisi olla suurempi yksikkötilavuus, suurempi vaiheenmuutoksen piilevä lämpö massayksikköä kohden ja suurempi ominaislämpökapasiteetti. (2) Vaihesiirtymälämpötila. Sulamispisteen tulisi täyttää tekstiilien ja vaatteiden käyttö, ja käyttölämpötilan mukainen vaiheenvaihtolämpötila-alue tulisi valita eri ilmasto-olosuhteiden ja käyttötarkoitusten mukaan. (3) Turvallinen ja luotettava. Vaihemuutosmateriaalien kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ovat stabiileja, syövyttämättömiä, vaarattomia, myrkyttömiä ja syttymättömiä. (4) Lämmönjohtavuus. Vaiheenvaihtomateriaalilla tulisi olla suuri sopiva lämmönjohtavuus, korkea herkkyys, ja sen olisi voitava absorboida ja vapauttaa lämpöä nopeasti. (5) Vaihesiirtymäprosessi. Vaiheenvaihtoprosessin tulisi olla täysin palautuva ja liittyä vain lämpötilaan. (6) Äänenvoimakkuuden muutokset. Kun vaihe muuttuu, äänenvoimakkuuden muutos on pieni. (7) Vaiheen muutospaine. Vastaavan höyrynpaineen vaihemuutosmateriaalin käyttölämpötilassa tulisi olla suhteellisen alhainen. (8) Vaihemuutosvakaus. Toistuvien vaihemuutosten jälkeen lämmönvarastoinnin suorituskyky heikkenee vähän. (9) Vaihesiirtymätiheys. Vaihemuutosmateriaalin kahden vaiheen tiheyden tulisi olla mahdollisimman suuri astian kustannusten alentamiseksi. (10) Vaiheen vaihtojäähdytys. Pieni alijäähdytys ja suuri kiteiden kasvunopeus. (11) Taloudellisesti toteutettavissa.


Todellisessa kehitysprosessissa on erittäin vaikea löytää vaihemuutosmateriaaleja, jotka täyttävät nämä ihanteelliset olosuhteet. Siksi ihmiset pohtivat usein ensin sopivaa vaihesiirtolämpötilaa ja suurta vaihesiirtolämpöä ja sitten erilaisia ​​kattavia tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkimukseen ja sovelluksiin.


(2) Vaiheenmuutoksen lämpötilan säätömateriaalien tyypit


Tähän mennessä on kehitetty ja sovellettu yli 500 yksityyppistä vaihemuutoslämmönsäätömateriaalia (PCM) sekä komposiittitekniikan avulla kehitettyjä ja yhdistettyjä yhdistelmämateriaalia ja laadullisia vaihemuutoslämmönsäätöaineita, joilla on ainutlaatuiset vaihemuutosominaisuudet. Tällä hetkellä kehitetyt ja käytetyt vaihemuutoslämpötilan säätelymateriaalityypit ovat: ①Eriluokitukset materiaalien lämmönvarastointilämpötilan mukaan: Vaihemuutoslämpötila-alueen mukaan vaihemuutoslämpötilan säätömateriaalit voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan vaihemuutosmateriaalit: korkea lämpötila, keskilämpötila ja matala lämpötila. Korkean lämpötilan vaihemuutosmateriaalit viittaavat pääasiassa joihinkin suloihin suoloihin ja metalliseosmateriaaleihin; keskilämpötilan vaihemuutosmateriaalit viittaavat pääasiassa joihinkin kidehydratoituihin suoloihin, orgaanisiin ja polymeerimateriaaleihin; matalalämpötilaiset vaihemuutosmateriaalit tarkoittavat lähinnä materiaaleja, kuten jää ja hydrogeeli. Eri luokitukset materiaalivaiheen muodon mukaan: Vaiheen muutoksen lämpötilan säätöaineet voidaan jakaa neljään luokkaan: kiinteä-kiinteä faasimuutos, kiinteä-nestefaasimuutos, kiinteä-kaasufaasimuutos ja neste-kaasufaasimuutosmateriaali. Niistä kiinteän ja kiinteän faasinvaihdon lämpövarastomateriaalissa ei tapahdu vaihemuutosta, mutta vaihemuutosmateriaalin kidemuoto muuttuu. Tietenkin lämpö imeytyy ja vapautuu myös kristallimuodon muutoksen aikana. ③Luokiteltu materiaalin kemiallisen koostumuksen mukaan: epäorgaaninen faasimuutosmateriaali (I-PCM), orgaaninen faasimuutosmateriaali (O-PCM), komposiittivaihemuutosmateriaali (C-PCM) ja laadullinen vaihemuutosmateriaali (Q-PCM).


Seuraava on kuvaus vaihemuutosmateriaaleista kemiallisen koostumuksen mukaan:


A. Epäorgaaniset faasimuutoksen lämpötilaa säätelevät materiaalit: Epäorgaaniset faasimuutosmateriaalit sisältävät pääasiassa epäorgaanisia aineita, kuten kiteinen hydratoitu suola, sula suola ja metalliseos. Tyypillisimpiä näistä ovat kiteiset hydratoidut suolat, joilla on suuri fuusiolämpö ja kiinteä sulamispiste. Sen olemus viittaa lämpötilaan, jossa kristallivesi poistetaan, ja poistettu kristallivesi voi liuottaa suolan ja absorboida lämpöä. Kun lämpötila lasketaan, tapahtuu päinvastainen prosessi, joka absorboi kristallivettä ja eksotermistä. Vaihesiirtymämekanismi ilmaistaan ​​seuraavasti: AB · mH2O → AB + mH2O + Q, AB · mH2O → AB · pH2O + (sp.) H2O + Q, missä m ja p ovat kiteisen veden lukumäärä ja Q on fuusiolämpö.


Yleisimmin käytettyjä tämän tyyppisiä aineita ovat alkalimetalli- ja maa-alkalimetallihalidien, sulfaattien, fosfaattien, nitraattien, asetaattien ja -karbonaattien hydraatit ja edustavat ovat: Na2SO4 · 10H2O, Mg (NO3) 2 · 6H2O, MgCl2 6H2O, CaCl2 · 6H2O, CaBr2 · 6H2O, Zn (NO3) 2 · 6H2O, NH4Al (SO4) 2 · 12H2O, Na2S2O3 · 5H2O jne.


Orgaanisen vaiheen muutoksen lämpötilan säätöaineet


Tällaisia ​​faasimuutosmateriaaleja käytetään yleisesti: parafiini, karboksyylihapot, korkeammat alifaattiset hiilivedyt, rasvahapot tai niiden esterit tai suolat, alkoholit, aromaattiset hiilivedyt, aromaattiset ketonit, amidit, freonit ja polyhydroksihiilihapot jne .; Lisäksi makromolekyylit sisältävät: polyolefiinit, polypolyolit, polyenolit, polyenoiinihapot, polyamidit ja muut makromolekyylit.


C. Komposiittifaasimuutoksen lämpötilan säätöaineet


Komposiittifaasimuutoksen lämpötilan säätömateriaalit tarkoittavat pääasiassa yleisiä sekajärjestelmiä tai eutektisia järjestelmiä, joissa on binäärisiä tai useita yhdisteitä, joilla on samanlaiset ominaisuudet, kiinteän nesteen faasimuutosmateriaaleilla, joilla on vakaa muoto, ja epäorgaanisilla ja orgaanisilla komposiittivaihemuutosmateriaaleilla. Komposiittivaihemuutosmateriaaleilla on yleensä kaksi muotoa: yksi on kahden vaihemuutosmateriaalin seos; toinen on muotoiltu vaihemuutosmateriaali. Vaikka kahden vaiheenvaihtomateriaalin sekoittaminen on yksinkertaista valmistaa, sillä on yleisten vaihemuutosmateriaalien haittoja, kuten kapselointitarve, joka on taipuvainen vuotamaan ja on vaarallista käyttää.


Laadulliset vaihemuutoksen lämpötilan säätöaineet


Tällainen vaihemuutoksen lämpötilan säätömateriaali on sekoitettu lämpötilan säätömateriaali, joka koostuu vaihemuutosmateriaalista ja polymeeristä. Vaiheenvaihtomateriaali on yleensä parafiini-orgaaninen happo jne. Polymeerimateriaali on yleensä HDPE (suurtiheyksinen polyeteeni, jolla on korkeampi sulamispiste, kantajana), jälkimmäistä käytetään tuki- ja tiivistemateriaalina faasin sisällyttämiseksi vaihtaa materiaalia jokaisessa mikrotilassa. Siksi, kun vaihemuutosmateriaalille tapahtuu vaihemuutos, laadullinen vaiheenmuutoslämpötilan säätömateriaali voi säilyttää tietyn muodon, eikä vaihemuutosmateriaalia vuoda.


Tavallisiin vaihemuutosmateriaaleihin verrattuna laadullinen vaihemuutoslämpötilan säätö ei vaadi pakkausvälineitä, jotka vähentävät pakkauskustannuksia ja pakkaamisvaikeuksia, välttävät materiaalivuodon riskin, lisäävät materiaalin käytön turvallisuutta ja vähentävät säiliön lämmönsiirtovastusta, Mikä edistää lämmönvaihtoa vaihemuutosmateriaalin ja lämmönsiirtonesteen välillä.


(3) Vaihemuutoksen lämpötilaa säätävät materiaalit, joita käytetään kangaskuiduissa


Koska tämän artikkelin pääosa selittää, että PCM-kuitukangas ratkaisee pääasiassa vaihemuutoslämpötilan ja -energian, joita ihmiskeho on mukava käyttää, joten sovellettavia vaihemuutosmateriaaleja (PCM) on hyvin vähän. Tällä hetkellä tärkeimmät kansainvälisesti kehitetyt PCM: t luokitellaan tyypin, koostumuksen ja suorituskyvyn mukaan seuraavasti:


①Epäorgaaninen vaihemuutosmateriaali (I-PCM)


Koostumus: kuten hydrattu suola Na2HPO4 · 12H2O, CaCl2 · 6H2O, Na2SO4 · 10H2O jne. Sen suorituskyky: lämpötila alle 35 ℃; energia 120J / g - 300J / g; syklinen merkki {{14}}; reagoiva merkki ++; ominaisuudet ovat alhainen hinta, korkea lämmön varastointitiheys, suuri lämmönjohtavuus; ongelma on energiakonsentraatio ja alijäähdytys Suuri, helppo erottaa, huono lämmön varastointi.


Orgaaniset vaihemuutosmateriaalit (O-PCM)


A. Koostumus: parafiinihiilivety, orgaaninen rasva CnH2n+2, CnH2nO2 jne. Sen suorituskyky: lämpötila 18 ℃ ~ 40 ℃; energia 200J / g - 300J / g; syklisyyden merkki +++; reagointimerkki ++; ominaisuus on, että fuusiolämpö on suuri, mutta se on kylmä eikä saostu; ongelmana on, että lämmönjohtavuus on pieni, tiheys on pieni.


B. Koostumus: Polyolit: PG, NPG, PEG jne. Sen suorituskyky: lämpötila 24 ℃ 40 ℃; energia 100J / g - 300J / g; jaksomerkki ++++; reagoiva merkki ++; ominaisuudet ovat pieni muodonmuutos ja alijäähdytys, korkea lämpötehokkuus, pitkä käyttöikä; ongelma on korkea lämpötila on muovikide, helppo haihtuva menetys.


PhaseKomposiittivaihemuutosmateriaali (C-PCM)


Koostumus: epäorgaaninen, orgaaninen komposiitti, energian varastointikomposiittimateriaali (CESM) jne. Sen suorituskyky: lämpötila -140 ℃ ~ 670 ℃; energia 100J / g - 500J / g; syklinen merkintä ++++; reagoiva merkintä ++++; korkean energian varastointitiheyden, nopean lämmönsiirron, vakaan, helpon käsittelyn ominaisuudet.


(4) Vaihemuutosmateriaalien lämpötilan säätelystabiilisuuden testausmenetelmät


Lämpötilan säätelystabiilisuus on ensisijainen edellytys vaihemuutosmateriaalien käytölle kuitutekstiileissä, erityisesti komposiittivaihemuutosmateriaalien (C-PCM) ja kvalitatiivisten vaihemuutosmateriaalien (Q-PCM) lämpötilan säätelyn vakaus. Vaihemuutos otetaan käyttöön alla. Lämpötilaa säätelevien komposiittimateriaalien stabiilisuuden testausmenetelmä sisältää seuraavat menettelyt:


Valmistele näytteet: Hajota vaihemuutosta lämpötilaa säätelevän komposiittimateriaalin vakiopaino tasaisesti vaiheenmuutosta lämpötilaa säätelevän komposiittimateriaalin testialueelle standardisuodatinpaperin keskelle testattavan näytteen valmistamiseksi;


AkePoista näyte: siirrä testattava näyte uuniin ja paista sitä tasaisessa 40 temperature 50 ℃ lämpötilassa 5–12 tuntia ja ota sitten testinäyte;


The Näytteen tarkkailu: Tarkkaile vaiheenmuutosta lämpötilaa säätelevän työnestekomponentin erittymistä suodatinpaperilla olevan vaiheenmuutosta lämpötilaa säätelevän komposiittimateriaalin testausalueen ulkopuolella ja mittaa sen ulkopuolelle muodostuneen eksudointipiirin suurin ja pienin halkaisija testialue. Eksudointipiirin keskimääräinen halkaisija lasketaan eksudatiopiirin suurimman halkaisijan ja pienimmän halkaisijan perusteella.