Найти в Дзене
Наука СИБУРа

Преимущества полиэстера в спортивной одежде: как материал помогает атлетам бить рекорды

Оглавление

В истории спорта технологические инновации шли рядом с физической подготовкой. Если раньше главным оружием атлета были сила и техника, то сегодня не меньшее значение имеют материалы его экипировки. В кроссовках легкоатлетов появляются карбоновые пластины, в форме пловцов — ткани с минимальным сопротивлением воде. А в спортивной одежде доминирует полиэстер: лёгкое, прочное и влаговыводящее волокно, которое стало ключевым инструментом для достижения новых результатов.

Почему именно полиэстер?

Полиэстерные волокна — синтетический материал, получаемый из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Для спорта он особенно ценен из-за сочетания свойств:

  • влагоотвод: полиэстер быстро отводит пот от тела, сохраняя микроклимат кожи;
  • лёгкость и прочность: ткани выдерживают интенсивные нагрузки, не теряя форму после десятков стирок;
  • быстрое высыхание: спортсмен может тренироваться или соревноваться без ощущения сырости;
  • гипоаллергенность и устойчивость к внешней среде: материал не гниёт, не впитывает запахи и хорошо работает при разных температурах.

Эти качества сделали полиэстер базовым материалом для футбольной формы, беговой экипировки, лыжных костюмов и профессиональных аутдор-решений.

Научные данные и технологии: где полиэстер выигрывает

  1. Влагопоглощение.
    Полиэстер удерживает лишь 0,4% влаги от своей массы, тогда как хлопок впитывает до 8%. Для марафонца это означает десятки граммов лишнего веса уже на первых километрах. Каждые 100 граммов экипировки увеличивают энергозатраты на бег на 1–2% — показатель, который способен стоить минуты результата на длинной дистанции.
  2. Аэродинамика.
    Смеси полиэстера и эластана снижают коэффициент лобового сопротивления. Выигрыш в 1–2% мощности позволяет спринтерам и велосипедистам получать ощутимое преимущество — десятки метров на финише.
  3. Теплорегуляция.
    Современные ткани из полиэстера строятся как инженерная система. Капиллярные нити выводят влагу. Двусторонние переплетения создают эффект «насоса», ускоряя испарение. Сетчатые зоны в местах интенсивного потоотделения снижают риск перегрева и помогают держать темп в жару.
  4. Кейсы из спорта.
    Мировые рекорды последних лет фиксировались на фоне технологичной экипировки. Марафонцы выходят на трассу в кроссовках с карбоновыми вставками и ультралёгкой полиэстеровой форме. Спринтеры используют цельношовные аэроткани, сокращающие сопротивление воздуха. Велосипедисты надевают обтягивающие комплекты из полиэстеровых смесей, чтобы уменьшить CdA и экономить секунды.
  5. Экология.
    Переработанный полиэстер сохраняет свойства первичного материала, но снижает нагрузку на нефтехимию и позволяет перерабатывать пластиковые отходы. При этом остаётся вызов — микроволокна при стирке. Решения ищут в фильтрах для стиральных машин и новых структурах волокна.

Влияние на результаты: примеры из лёгкой атлетики

Современная спортивная одежда проектируется так же тщательно, как шиповки или кроссовки. В марафоне каждая секунда решает судьбу победителя, и снижение веса экипировки или ускоренное высыхание ткани способны дать то самое преимущество.

  • Марафон и полу-марафон: форма из ультратонкого полиэстера весит меньше хлопковой, снижая энергозатраты на движение. Сравнение экипировки 1980-х и 2020-х показывает: современные бегуны тратят на несколько процентов меньше энергии при той же дистанции, что напрямую связано с облегчёнными материалами.
  • Спринт: комбинация полиэстера и эластана создаёт ткани с высокой обтягивающей способностью. Это снижает аэродинамическое сопротивление — аналогично тому, как в обувь внедряются карбоновые вставки для экономии энергии.
  • Стадионные рекорды: данные Международной ассоциации лёгкой атлетики фиксируют рост числа мировых рекордов после появления высокотехнологичных костюмов и кроссовок. Здесь нельзя отделить вклад обуви от одежды: лёгкие майки и шорты из полиэстера вместе с обувью создают комплекс условий для максимальной эффективности.
Улучшение результатов связано не только с материалом, но и с грамотным дизайном одежды, посадкой и интеграцией в общий спортивный комплект (включая обувь и аксессуары).

Технологические аналоги: от карбона до мембран

В кроссовках революцию сделали карбоновые пластины, возвращающие энергию шага. В одежде ту же роль играет структура полиэстерного волокна. Микропрофиль нити позволяет удерживать воздух и работать как утеплитель (например, в материалах Thinsulate). В спортивной форме это значит, что ткань «работает» как инструмент: удерживает тепло при холоде или выводит влагу в жару.

Заключение

Помимо самого полиэстера, часто используются его смеси с эластаном и другими волокнами для улучшения эластичности, комфорта и сроков службы изделий. 100% полиэстер может быть менее воздухопроницаемым по сравнению с натуральными материалами, но современные смесовые ткани компенсируют этот недостаток.

Полиэстер в спортивной одежде — не просто дешёвый массовый материал. В высокотехнологичном исполнении он стал частью спортивной инженерии, наравне с карбоновыми пластинами в обуви и аэродинамическими шлемами у велосипедистов. Каждый рекорд мировых легкоатлетов сегодня — это синергия человеческого труда и материалов, которые уменьшают сопротивление, удерживают тепло и сохраняют силы.

Переходите на нашу платформу
polylab.sibur.ru, где собрана информация о деятельности центров, специализациях площадок в разных городах, типах исследований, доступном оборудовании, а также о вебинарах и обучающих курсах.