Stretch
Kunstfaser
- Geeignet für:
- Frauen
- Einsatzbereich:
- Wandern, Workout
- Hauptmaterial:
- 100% Polyester
- Einsätze:
- 97% Polyester, 3% Elasthan
- Materialtyp:
- Kunstfaser
- Materialhinweis:
- enthält recyceltes Polyester
- Zertifizierungen:
- OEKO-TEX STANDARD 100
- Materialbehandlung:
- Polygiene-Behandlung
- Materialeigenschaften:
- stretchy, geruchshemmend, atmungsaktiv, PFC-/PFAS-frei, schnelltrocknend
- Sonstige Materialinfos:
- Mesh an Armen und Rücken
- Belüftung:
- Mesh-Einsätze
- Passform:
- normal
- Ärmellänge:
- Kurzarm
- Extras:
- Frontprint, Rundhalsausschnitt
- Rechtlicher Hinweis:
- Bitte wähle eine GrößeBitte wähle eine FarbeBitte wähle eine Variante
- Art.Nr.:
- 916-5042
Perfekte Frische und Belüftung
Das Stoic Women’s Performance ForsvikSt. Tee ist aus Kunstfaser gefertigt, was es besonders strapazierfähig und pflegeleicht macht – ideal für regelmäßige sportliche Aktivitäten. Dank der Polygiene-Behandlung bleibt das Shirt auch nach einem langen Training geruchsfrei, sodass Du Dich stets frisch fühlst. Die Mesh-Einsätze an Armen und Rücken sorgen für eine hervorragende Belüftung und ein angenehmes Tragegefühl, selbst bei intensiven Workouts.
Zeitloser Look mit modernem Print
Mit seinem klassischen Rundhalsausschnitt bietet das Shirt einen zeitlosen Look, der sich vielseitig kombinieren lässt. Der moderne Frontprint verleiht dem Funktionsshirt eine besondere Note und hebt es von anderen ab. Diese Designelemente machen das Shirt zu einer stilvollen Wahl für Fitness, Wandern und Running.
Maximale Freiheit bei jeder Bewegung
Der Schnitt des Shirts ist so gestaltet, dass er maximale Bewegungsfreiheit bietet. Die Kurzarm-Ärmellänge sorgt dafür, dass Deine Arme uneingeschränkt beweglich bleiben, was besonders bei Aktivitäten wie Wandern oder Laufen von Vorteil ist. So kannst Du Dich voll und ganz auf Deine sportlichen Herausforderungen konzentrieren.
Alle Produktvorteile auf einen Blick:
- Strapazierfähiges Kunstfaser-Material
- Geruchsfrei dank Polygiene-Behandlung
- Hervorragende Belüftung durch Mesh-Einsätze




























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