Best i test nok en gang
Hvordan fungerer Back on Track?
Back on Track ledd og muskelbeskyttelse er alle laget i funksjonelle tekstiler med varmereflekterende egenskaper. Tekstilen er en synergi mellom gammel kinesisk erfaring og moderne vitenskapelig tekstilteknologi. Ved produksjon av polyester- eller polypropylengarnene smelter keramiske partikler inn i garnene. Egenskapene til de keramiske partiklene er at når de oppvarmes av kroppsvarmen, utstråler keramikken en varme som treffer kroppen. Varmen som reflekteres på denne måten, er en langbølget varmestråling som er den samme som langbølget infrarød stråling.
Varmestråling
Det er godt belagt og dokumentert at langbølget infrarød varmestråling øker blodsirkulasjonen. Den økende blodsirkulasjonen i vevet løser opp muskelspenning og bidrar til økt ytelse. Et viktig anvendelsesområde er den skadeforebyggende effekten ved bruk av beskyttelsen før trening og konkurranse.
Hvordan det fungerer i dybden
Varmeenergi kan transporteres på tre måter ledning (ledning), konveksjon eller stråling.
Når varmeledning eller ledning oppstår, blir varmen spredt i materialet fra en del av materialet til andre deler.
Konveksjon betyr at oppvarmet væske eller gass (for eksempel luft) flyttes og tar varmen med. Vanlige klær og fresker med isolerende materialer som bomull, ull og neopren har som mål å forhindre konveksjon og dermed opprettholde kroppsvarme i luften utenfor huden.
Stråling betyr at en varmekilde utstråler varmestråling som rammer en annen overflate og oppvarmer den. Back on Track-produktene arbeider med strålende varme og har ikke til hensikt å stenge varmen gjennom isolasjon, noe som gjør at skjoldet har en pustefunksjon mens du øker varmenergien i kroppsvevet.
Bruker kroppens egen varme
Mennesker og dyr utstråler kroppsvarme både i hvile og i aktivitet. Ved hvile er strålingen imidlertid mindre enn om kroppen er i bevegelse. Når et materiale rammes av varmestråler, kan tre ting skje:
- Bjelkene kan gå rett gjennom materialet, såkalte transmittans. Et eksempel på dette er når solens varmestråler slår et glassark. Mesteparten av varmestrålingen passerer gjennom glasset, som føles som å stå i et rom hvor solen skinner.
- Det andre som kan skje er at bjelkene spretter på overflaten av materialet og reflekteres, såkalt refleksjon. Hvis all varme reflekteres, vil materialet ikke varme opp og ingen varme utstråler gjennom materialet.
- Det tredje som kan oppstå er at materialet absorberer varmen, såkalt absorbans. Varmestråling kan ha forskjellige bølgelengder, avhengig av varmekilde temperatur og materiale. Varmestråling er vanligvis funnet i det som kalles infrarød stråling, som betyr bølgelengder mellom ca 0,7 μm og 1 mm. Et materiale absorberer varmestråling annerledes avhengig av bølgelengden strålingen har, dette kalles materialets absorpsjonsspektrum. Varmestrålingen som absorberes, øker materialets varmeinnhold.
Et materiale har ikke bare et absorpsjonsspekter, men også et utslippsspektrum. Utslippsspektra betyr kort tid at forskjellige materialer utstråler varmen med forskjellige bølgelengder ved forskjellige temperaturer.Mengden stråling og strålingsbølgelengden varierer avhengig av temperaturen til varmekilden og utslipp av kilden til varmekilden. Generelt sett, jo lavere temperaturen på varmekilden, desto lengre bølgelengden av varmestråling.
Som andre materialer har kroppens vev også et absorpsjonsspekter. Bølgelengden som de keramiske partiklene avgir absorberes i cellene og et signal går til hjernen at varmenergien øker og hjernen åpner deretter blodårene. Absorpsjon oppstår ikke bare på huden, men også litt inn i vevet, noe som gjør at blodårene vokser ikke bare overfladisk, men også i muskler og rundt ledd. Den økte blodsirkulasjonen i vevet løsner muskelspenningen og styrker kroppens egen evne til å løfte betennelse og helbrede skader. Derfor brukes produktene ofte til problemer med betennelse i bildet. En annen viktig applikasjon er skadeforebyggende effekt ved bruk av beskyttelsen før trening og konkurranse.