Легкая долговечная одежда и слоистые материалы для ее изготовления
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к легкой и текстильной промышленности и касается легкой долговечной одежды и слоистых материалов для ее изготовления. Склеивают текстильный материал и пористую фторполимерную мембрану до или после стадии окрашивания мембраны с образованием слоистого материала, имеющего внешнюю пленочную поверхность и внутреннюю текстильную поверхность, изготавливают из полученного слоистого материала предмет верхней одежды, при этом слоистый материал имеет скорость проницаемости водяных паров выше 4000 г/м2/24 часа и массу на единицу площади менее 400 г/м2, а внешняя пленочная поверхность является стойкой к абразивному износу и непроницаемой для жидкостей после абразивного воздействия на нее. Изобретение обеспечивает создание легкого верхнего предмета одежды, имеющего стойкую к абразивному износу верхнюю пленочную поверхность. 7 н. и 45 з.п. ф-лы, 3 ил., 4 табл., 17 пр.
Реферат
Область техники
Изобретение относится к воздухопроницаемому легкому долговечному слоистому материалу, имеющему внешнюю пленочную поверхность, и легкому долговечному предмету одежды, выполненному из данного слоистого материала.
Уровень техники
Известны предметы одежды, имеющие пленочные слои, придающие одежде водостойкость или непроницаемость для жидкостей и обеспечивающие при этом воздухопроницаемость.
Слоистые материалы и предметы одежды конструируются таким образом, чтобы обеспечивать защиту пленочному слою и препятствовать разрыву, повреждению проколами или абразивному износу и т.п. Для защиты поверхности пленки от повреждений к обеим поверхностям пленки чаще всего присоединяют внутренний и внешний текстильные слои.
В альтернативном случае предметы одежды, поверхность пленки которых не покрыта внутренним или внешним защитным слоем, часто конструируют таким образом, чтобы использовать данный предмет одежды в сочетании с другим предметом одежды, текстильная поверхность которого обеспечивает защиту поверхности пленки от повреждения. Например, нижнее белье, содержащее пленочный композит, не имеющий внешнего защитного текстильного слоя, одевается под отдельный предмет верхней одежды, за счет чего оно в меньшей степени подвержено прямому повреждающему воздействию.
В результате наложения внешнего и внутреннего текстильных слоев, необходимых для защиты пленочных слоев от повреждений, увеличивается вес предмета одежды, и создаются материалы, внешняя поверхность которых больше впитывает воду. Кроме того, ношение верхней одежды для защиты нижнего белья, имеющего пленочный слой, создает громоздкий комплект.
Сущность изобретения
Предложен легкий слоистый материал, имеющий внешнюю пленочную поверхность. Легкий слоистый материал в достаточной степени стоек к абразивному износу в случае его использования для изготовления предметов одежды и других изделий, таких как верхняя одежда и защитная одежда, имеющих внешнюю пленочную поверхность, которая сохраняет водоупорность после испытания на абразивный износ. Легкий слоистый материал имеет пористую полимерную поверхность, которая может быть окрашена, например методом печатания. Поверхность внешней пленки слоистого материала может быть покрыта гидрофобной и олеофобной покровной композицией для обеспечения стойкости к маслу и сохранения водонепроницаемости и водостойкости.
Предложен способ изготовления легкого слоистого материала, имеющего стойкую к абразивному износу внешнюю пленочную поверхность. Способ включает в себя стадии: выбор текстильного слоя; выбор шероховатой пористой фторполимерной мембраны; нанесение покрытия и окрашивание пористой фторполимерной мембраны для образования гидрофобной и олеофобной фторполимерной пленки, имеющей внешнюю пленочную поверхность; и склеивание текстильной и пористой фторполимерной пленки до или после стадии нанесения покрытия или стадии окрашивания с образованием слоистого материала, имеющего внешнюю пленочную поверхность и внутреннюю текстильную поверхность. Согласно одному из вариантов осуществления изобретения получается слоистый материал, имеющий показатель проницаемости водяного пара выше 1000 г/м2/24 часа, массу слоистого материала на единицу площади менее 200 г/м2, при этом поверхность внешней пленки слоистого материала обладает стойкостью к абразивному износу, за счет этого слоистый материал длительное время является водоупорным для жидкостей.
Предложен способ изготовления предмета одежды, такого как легкая верхняя одежда, имеющая стойкую к абразивному износу и длительное время непроницаемую для жидкостей внешнюю пленочную поверхность. Способ включает в себя стадии: выбор слоистого материала, имеющего тканый, вязаный или нетканый текстильный слой, приклеенный на пористую фторполимерную мембрану; нанесение покрытия и окрашивание пористой фторполимерной мембраны олеофобной полимерной композицией до или после стадии склеивания с образованием слоистого материала, имеющего внешнюю пленочную поверхность и внутреннюю текстильную поверхность; пошив предмета верхней одежды из слоистого материала таким образом, чтобы окрашенная внешняя пленочная поверхность стала внешней пленочной поверхностью предмета верхней одежды, а текстильная внутренняя поверхность была расположена на стороне противоположной внешней пленочной поверхности.
Описание чертежей
Осуществление настоящего изобретения должно стать понятным из следующего описания со ссылками с прилагаемые чертежи.
На фиг.1а показан предмет верхней одежды согласно одному из вариантов осуществления изобретения, вид спереди в перспективе;
на фиг.1в - то же, вид сзади в перспективе;
на фиг.2 - слоистый материал согласно одному из вариантов осуществления изобретения, вид в перспективе;
на фиг.3а - микрофотография образца материала с крючками, используемого в модифицированном тесте на абразивное воздействие крючками, вид в поперечном сечении;
на фиг.3b - микрофотография поверхности образца материала с крючками, используемого в модифицированном тесте на абразивное воздействие крючками, вид сверху вниз.
Подробное описание изобретения
В заявке предложен воздухопроницаемый легкий долговечный слоистый материал, используемый при изготовлении водостойких предметов одежды, таких как предметы верхней одежды, имеющие пониженную смачиваемостью водой. Изготовленный слоистый материал имеет стойко окрашенную пленочную поверхность. Предложен воздухопроницаемый легкий предмет верхней одежды, имеющий внешнюю пленочную поверхность, нетекстильную и пригодную для печатания, стойкую к абразивному износу и, следовательно, длительное время непроницаемую для жидкостей.
В соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения предложен (фиг.1а и 1b) предмет (1) одежды в виде куртки, имеющей внешнюю нетекстильную поверхность спереди (20) и сзади (21). Куртка (1) имеет внешнюю нетекстильную поверхность (2) и внутреннюю текстильную поверхность (3), которая обращена в сторону тела пользователя одежды. Куртка (1) имеет переднюю застежку (4), рукава (5) с манжетами (6) на запястьях и поясную ленту (7). Предмет одежды выполнен из слоистого материала, поперечное сечение которого показано на фиг.2. Согласно одному из вариантов осуществления одежда включает слоистый материал (10), имеющий внешнюю пленочную поверхность (11) и внутреннюю текстильную поверхность (12). Слоистый материал (10) содержит пористую мембрану (13), прилегающую к текстильному слою (14). Пористая мембрана (13) может быть окрашена каким-либо красящим веществом (16) и/или покрыта олеофобной композицией, являющейся также и гидрофобной и образующей внешнюю пленочную поверхность (11) слоистого материала (10).
Текстильный слой (14) прилегает к пористой мембране (13) со стороны, противоположной внешней пленочной поверхности (11) и присоединен к пористой мембране с помощью соединителей (15), показанных в виде прерывистых соединителей (фиг.2).
Желательно изготавливать слоистые материалы с пленочной поверхностью, которая могла бы иметь долговечное покрытие, например из красящих веществ и олеофобных покрытий. Когда мембранный слой является пленкой с низкой поверхностной энергией, например как многие фторполимерные материалы, пористость мембраны обеспечивает долговечную механическую связь покровных композиций с мембранной структурой. Однако известно, что многие пористые пленки сильно подвержены абразивному износу, что не позволяет обеспечить надежную непроницаемость пористых пленок для жидкостей при использовании их в условиях, где пленки подвергаются абразивному воздействию. Описанные в заявке слоистые материалы имеют пленочную поверхность, образованную мембранами, имеющими достаточную пористость для создания долговечного покрытия, так же стойкого к абразивному износу и сохраняющего водостойкость для жидкостей.
Внешняя пористая пленочная поверхность (11) слоистого материала (10) может быть выполнена, например, из пористой мембраны, содержащей полимерные материалы, такие как фторополимеры, полиолефины, полиуретаны, и полиэстеры. В числе подходящих полимеров могут быть смолы, подвергаемые обработке для образования пористых или микропористых мембранных структур. Подходящими для использования в изобретении являются, например, политетрафторэтиленовые (ПТФЭ) смолы, подвергаемые обработке для образования вытянутых пористых структур. Например, в соответствии со способом, описанным в патентных документах US 3953566, 5814405 или 7306729, ПТФЭ смолы могут быть вытянуты с образованием микропористых мембранных структур, характеризующихся взаимосвязанными с помощью фибрилл узлами при расширении. В некоторых вариантах осуществления изобретения ПТФЭ фторполимерные пленки выполнены из ПТФЭ смол, согласно патентному документу US 6541589, имеющих в качестве сомономера звенья полифторбутилэтилена (ПФБЭ). Например, микропористые экспандированные ПТФЭ (эПТФЭ) фторполимеры могут содержать ПТФЭ, имеющий от примерно 0,05 до примерно 0,5 вес % сомономерных звеньев ПФБЭ в расчете на общий вес полимера.
В одном из вариантов осуществления изобретения внешняя пористая мембрана (13) содержит эПТФЭ, имеющий микроструктуру, характеризующуюся взаимосвязанными с помощью фибрилл узлами, в котором поры пористой пленки являются в достаточной степени узкими, чтобы обеспечить непроницаемость для жидкостей, и достаточно открытыми, чтобы обеспечить проницаемость водяных паров и проникновение покрытий красителей и олеофобных композиций. Например, в некоторых вариантах осуществления изобретения является желательным, чтобы пористые мембраны имели средний размер проточных пор меньший или равный примерно 400 нм, обеспечивающий водостойкость, и средний размер проточных пор больший примерно 50 нм, необходимый для окрашивания. Это может быть достигнуто путем компаундирования ПТФЭ смолы, которая является подходящей для образования при растяжении микроструктуры с узлами и фибриллами. Указанная смола может быть смешана со смазочной экструзионной добавкой на основе алифатических углеводородов типа уайт-спирита. Компаундированная смола может формоваться в цилиндрические таблетки, а экструдируемая известными способами паста -в любую возможную при экструзии форму, преимущественно в ленту или мембрану. Изделие может быть каландрировано до заданной толщины между валками и затем высушено при нагревании для удаления смазочного материала. Высушенное изделие расширяют путем растяжения в машине и/или в поперечных направлениях, например, как описано в патентных документах US 3953566, 5814405 или 7406729, с образованием экспандированной ПТФЭ структуры, характеризующейся рядом узлов, соединенных между собой с помощью фибрилл. Изделие из эПТФЭ после этого фиксируют в аморфном состоянии, нагревая его до температуры выше точки плавления кристаллов ПТФЭ, например до примерно 343-375°С или примерно от 325 до 390°С.
Пористые полимерные пленки могут подбираться таким образом, чтобы в зависимости от применения они имели некоторый диапазон массы на единицу площади и толщины. Например, пористые полимерные мембраны могут подбираться так, чтобы они имели массу на единицу площади меньшую примерно 80 г/м2. Предпочтительно, чтобы пористая мембрана имела массу на единицу площади бблыпую примерно 10 г/м2 или большую примерно 18 г/м2. В некоторых вариантах осуществления изобретения предпочтительно выбирают такие пористые мембраны, которые имеют массу на единицу площади меньшую примерно 60 г/м2, или меньшую примерно 50 г/м2, или меньшую примерно 30 г/м2. В некоторых случаях целесообразно выбирать пористые мембраны, имеющие массу на единицу площади от 19 до 60 г/м2. Однако для изготовления обуви предпочтительно использовать мембраны, имеющие меньшую массу на единицу площади. Можно выбирать пористые полимерные мембраны, имеющие различную толщину. В некоторых вариантах осуществления предпочтительно, чтобы пористые полимерные мембраны имели толщину меньшую примерно 120 мкм. Кроме того, может потребоваться, чтобы пористые полимерные мембраны имели толщину меньшую 35 мкм.
В тех случаях, когда слоистый материал характеризуется как длительно непроницаемый для жидкости, подразумевается, что он остается непроницаемым для жидкостей после абразивного воздействия согласно описанному в заявке методу испытаний на абразивный износ.В некоторых вариантах осуществления слоистые материалы, обеспечивающие надежную непроницаемостью для жидкостей, содержат текстильный материал, приклеенный на пористую мембрану, которая характеризуется предельной нагрузкой при продавливании образца шариком выше 75,6 Н (17 фунтов силы) или выше примерно 84,5 Н (19 фунтов силы), измеряемой в ходе описанного в заявке теста на определение предельной нагрузки при продавливании образца шариком. В некоторых вариантах осуществления слоистые материалы, обеспечивающие высокую длительную непроницаемостью для жидкостей, содержат текстильный материал, приклеенный на пористую мембрану, имеющую определенные свойства, определяемые при тестировании согласно описанным в заявке тестам для определения ударной вязкости, максимальной нагрузки, средней прочности на растяжение матрицы (MTS) и модуля упругости. Например, в некоторых вариантах осуществления слоистые материалы, содержащие текстильный материал, приклеенный на пористую мембрану со средней максимальной нагрузкой (средняя максимальная нагрузка в продольном и поперечном направлениях) выше 10 Н или выше 12 Н, или выше 20 Н, обладают долговременной непроницаемостью для жидкостей. Подходящие пористые мембраны могут иметь средний модуль упругости в поперечном и продольном направлениях выше примерно 40 МПа, или выше примерно 50 МПа, или выше примерно 60 МПа. В некоторых вариантах осуществления изобретения обладающие долговременной непроницаемостью для жидкостей слоистые материалы содержат пористые мембраны, имеющие среднюю прочностью на растяжение матрицы в продольном и поперечном направлении выше 90 МПа, или выше 95 МПа, или выше 100 МПа, или выше 150 МПа.
Пористая структура экспандированной фторполимерной мембраны, включающая узлы и фибриллы, позволяет покровным материалам и/или материалам, наносимым методом печатания, проникать в структуру с узлами и фибриллами, благодаря чему они удерживаются в или на экспандированной фторполимерной мембране. Известно, что низкая поверхностная энергия фторполимерных пленок, таких как эПТФЭ, не позволяет осуществлять большинство поверхностных обработок, что создает проблему с нанесением долговечных покрытий, таких как те, которые содержат красители. Несмотря на это, в одном из вариантов осуществления изобретения покровная композиция содержит связующее и красящий материал для окрашивания пленочной поверхности, которая используется в качестве внешней пленочной поверхности слоистого материала. Покровная композиция покрывает или обволакивает узлы и/или фибриллы экспандированной фторполимерной структуры, формируя долговечный эстетичный внешний вид.
Мембраны, пригодные для использования в качестве внешней пленочной поверхности, имеют поверхность, обеспечивающую долговечный внешний вид после нанесения рисунка. В некоторых вариантах осуществления изобретения долговечность внешнего вида может достигаться с помощью окрашенных покровных композиций, содержащих пигмент, размер частиц которого достаточно мал для того, чтобы частицы могли проникать внутрь пор пористой подложки. Частицы пигмента со средним диаметром меньшим 250 нм пригодны для создания стойкой окраски. Кроме того, покровные композиции могут содержать связующее, способное увлажнять пористую подложку и связывать пигмент со стенками пор.
Могут наноситься красители разнообразных цветов за счет использования множества пигментов или путем варьирования концентраций одного или более пигментов, либо при использовании обоих способов. В одном из вариантов осуществления изобретения слоистый материал имеет внешнюю пленочную поверхность, и более чем 90% внешней пленочной поверхности окрашено с помощью печатания или какого-либо другого способа нанесения, при этом сохраняется пористость или возможность пропускания влажного пара. В одном из вариантов осуществления изобретения поверхность пленки может быть окрашена с помощью красящего вещества с образованием однотонного цвета или рисунка (орнамента). Покровные композиции, содержащие красящие вещества, могут наноситься, создавая при этом различные цвета и рисунки, такие как сплошные, камуфляжные или набивные рисунки. Покровные композиции могут содержать одно или более красящих веществ, пригодных для использования при печатании камуфляжных рисунков, таких как лесной и пустынный узор. В одном из вариантов осуществления изобретения покровная композиция, пригодная для использования при печатании лесных маскировочных рисунков на поверхности пористой пленки, содержит черное, коричневое, зеленое или светло-зеленое красящее вещество. В одном из альтернативных вариантов осуществления изобретения покровная композиция содержит коричневое, цвета хаки и желтовато-коричневое красящее вещество, пригодное для печати пустынного камуфляжного рисунка. В других вариантах осуществления используются композиции, содержащие красящие вещества с вариациями оттенков в пределах двух указанных выше примеров.
Покровная композиция может наноситься на пористую мембрану с образованием пористой внешней пленки с помощью нескольких методов. Методы нанесения для окрашивания включают в себя, но не ограничены, нанесение покрытия с помощью переноса, трафаретную печать, глубокую печать, краскоструйную печать и нанесение покрытия с помощью ножевого устройства. Пористая мембрана может подвергаться дополнительным обработкам при условии сохранения достаточной пористости по всему слоистому материалу, чтобы сохранялась возможность прохождения влажного испарения через мембрану. Для придания мембране функциональности могут проводиться дополнительные обработки, такие как, но не ограничивающие, придание олеофобности и гидрофобности, в тех случаях, когда пленочная поверхность не обладает необходимым уровнем олеофобности и гидрофобности. Примеры олеофобных покрытий включают, в частности, фторполимеры, такие как фторакрилаты, и другие материалы, такие как материалы, приведенные в патентном документе US 11/440 870. Олеофобность может быть также обеспечена путем нанесения покрытия на по крайней мере. одну из поверхностей пористой мембраны, которая образует пористую внешнюю пленку со сплошным покрытием из олеофобного и пропускающего влажный пар полимера. Некоторые примеры пропускающих влажный пар полиуретанов, пригодных для таких целей, описаны в патентном документе US 4969998. В то время как некоторые полимеры образуют внешнюю пленочную поверхность, имеющую необходимый высокий уровень олеофобности, пленочные покрытия, образованные другими полимерами недостаточно олеофобны. Олеофобность этих пленок может быть повышена путем нанесения дополнительного какого-либо олеофобного покрытия. Образуемые слоистые материалы имеют внешнее пленочное покрытие с классом маслоотталкивания выше примерно 2 при тестировании в соответствии с описанным в заявке тестом на маслоотталкивание. В других вариантах осуществления могут быть образованы слоистые материалы, у которых внешняя пленочная поверхность характеризуется классом маслоотталкивания выше или равным примерно 4, или выше или равным примерно 5, или выше или равным примерно 6. В некоторых случаях внешняя пористая пленка может включать прерывистое покрытие, например в виде частиц или дискретных элементов, что придает дополнительную стойкость к абразивному износу. Для повышения стойкости слоистого материала к абразивному износу на внешнюю пленочную поверхность может распыляться или наноситься покрытие из отдельных материалов, которое может содержать, например, полиуретан, эпоксиды, силикон, фторполимеры и т.п.
В соответствии с принципами эстетики может быть создана долговечная окрашенная пленочная поверхность, характеризующаяся изменением цвета меньшим 20 Дельта-Е (d-Е) при тестировании на абразивный износ окрашенной внешней пленочной поверхности согласно описанному в заявке тесту на изменение цвета после абразивного воздействия. Слоистые материалы могут быть изготовлены с эстетически долговечной пленочной поверхностью, характеризующейся Дельта-Е (d-E) меньшей 15 или Дельта-Е (d-E) меньшим 10.
Слоистый материал содержит также текстильный материал (14), такой как тканый, вязаный или нетканый текстильный материал, присоединенный к пористой внешней пленке (13) слоистого материала (10) на стороне, противоположной внешней пленочной поверхности (11). Текстильный материал (14) может подбираться так, чтобы при образовании слоистого материала он обеспечивал размерную стабильность пористой внешней пленке (13). Для предмета одежды текстильный материал (14) может также подбираться таким образом, чтобы он обеспечивал приятное ощущение при контакте со стороной слоистого материала, обращенной в сторону носителя одежды. В число легких текстильных материалов могут входить такие материалы как хлопок, вискоза, нейлон и полиэстер, а также их смеси. В некоторых случаях может оказаться предпочтительным, чтобы текстильный материал был огнестойким и, поэтому, мог содержать, например, один или более таких материалов как арамид (например, продаваемый под торговым названием Nomex или Defender), модакрилик, стекловолокно и т.п.В некоторых вариантах осуществления может оказаться целесообразным использовать текстильный материал, имеющий удельный вес менее примерно 340 г/см2 (примерно 10 унций/ярд2), или менее примерно 272 г/см2 (примерно 8 унций/ярд2), или менее примерно 204 г/см2 (примерно 6 унций/ярд2), или менее примерно 170 г/см2 (примерно 5 унций/ярд2) или менее примерно 102 г/см2 (примерно 3 унций/ярд2).
На слой текстильного материала (14) могут также наноситься покрытия для придания слоистому материалу разнообразных свойств. Например, на текстильный материал может быть нанесено красящее вещество для окрашивания слоя в однотонный цвет или окрашивания с получением рисунка, включающего в себя один или более цветов. Текстильный материал и мембрана, составляющие внешнюю пленочную поверхность, могут быть окрашены тем же самым или другим способом и тем же самым цветом или рисунком, что и внешняя пленка. Слой пористой мембраны (13), образующий внешнюю пленочную поверхность (11), и текстильный материал (14) соединяют между собой таким образом, чтобы сохранялся заданный высокий уровень проницаемости водяных паров. В некоторых вариантах осуществления изобретения, например, для достижения максимальных уровней воздухопроницаемости и проницаемости водяных паров, для соединения слоев используют дискретные клеевые соединители. В других вариантах осуществления пористая мембрана (13) и текстильный материал (14) могут быть склеены с помощью сплошного клеевого слоя, при этом целесообразно, чтобы сплошной клеевой слой был паропроницаемым, как это описано в патентном документе US 4925732, а слоистый материал имел уровень проницаемости водяных паров выше примерно 2000 г/м2/24 часа. Клеевые композиции включают в себя термореактивные клеи, такие как полиуретан, и силикон. Термопластичные клеи включают термопластичный полиуретан. Пористый мембранный слой и текстильный материал соединяют между собой с помощью клеевого соединения с использованием таких способов склеивания, как ламинирование формным цилиндром, склеивание клеевым спреем и склеиванием методом сплавления с помощью термопластичной сетки с образованием легкого слоистого материала.
Долговременно непроницаемые для жидкостей слоистые материалы являются стойкими к абразивному износу и не подтекают после испытаний на абразивный износ внешней пленочной поверхности слоистого материала при числе абразивных движений большем или равном примерно 1400 согласно описанному в заявке тесту на непроницаемость для жидкостей (тест Сатера) после испытаний на абразивное воздействие крючками. В других вариантах осуществления изобретения изготавливают слоистые материалы, которые остаются непроницаемыми для жидкостей после 3000 абразивных движений по внешней пленочной поверхности. Также могут быть изготовлены слоистые материалы, которые остаются непроницаемыми для жидкостей после 4000 абразивных движений по внешней пленочной поверхности или остаются непроницаемыми для жидкостей после более чем 6000 абразивных движений по внешней пленочной поверхности.
Проницаемость водяных паров, или воздухопроницаемость, является существенным для обеспечения охлаждения носителя верхней одежды, выполненной из описанного в заявке слоистого материала. Описанные в заявке слоистые материалы являются, таким образом, воздухопроницаемыми, характеризующимися скоростью проницаемости водяных паров (MVTR) выше 1000 г/м2/24 часа, или выше 2000 г/м /24 часа, или выше 4000 г/м2/24 часа, или выше 5000 г/м2/24 часа, или выше 10000 г/м2/24 часа., или выше 15000 г/м2/24 часа или выше 20000 г/м2/24 часа при тестировании согласно описанному методу. Описанные в заявке легкие слоистые материалы обладают массой на единицу площади меньшей чем примерно 400 г/м2, или меньшей чем примерно 350 г/м2, или меньшей чем" примерно 200 г/м2, или меньшей чем примерно 150 г/м2, или меньшей чем примерно 145 г/м2, или меньшей чем примерно 120 г/м2, или меньшей чем примерно 100 г/м2.
Предлагаемые в заявке слоистые материалы с внешней пленочной поверхностью характеризуются низким водопоглощением по сравнению, например, с воздухопроницаемыми слоистыми материалами, имеющими внешнюю текстильную поверхность. В некоторых вариантах осуществления изобретения предлагаемые в заявке слоистые материалы характеризуются водопоглощением меньшим или равным примерно 10 г/м2 при тестировании согласно описанному в заявке тесту на водопоглощение. В других вариантах осуществления изобретения изготавливают слоистые материалы, характеризующиеся водопоглощением меньшим или равным примерно 8 г/м2, или меньшим или равным примерно 6 г/м2, или меньшим или равным примерно 4 г/м2, или меньшим или равным примерно 3 г/м2.
Предложен способ изготовления легких слоистых материалов, имеющих стойкую к абразивному износу внешнюю пленочную поверхность. Способ включает в себя стадии: выбор текстильного слоя; выбор пористой фторполимерной мембраны, характеризующейся средней максимальной нагрузкой в поперечном и продольном направлении выше 10 Н; и нанесение покрытия и/или окрашивание пористой фторполимерной мембраны олеофобной полимерной композицией и/или красящим веществом для получения пористой фторполимерной пленки, имеющей олеофобную окрашенную внешнюю пленочную поверхность с классом маслоотталкивания выше 2. Кроме того, способ включает в себя до или после стадии покрытия и/или стадии окрашивания склеивание текстильного материала и пористой фторполимерной пленкой с образованием слоистого материала, имеющего внешнюю пленочную поверхность и внутреннюю текстильную поверхность. В одном из вариантов осуществления изобретения слоистый материал характеризуется уровнем проницаемости водяных паров выше 1000 г/м2/24 часа и массой на единицу площади меньшей 150 г/м2, при этом внешняя пленочная поверхность слоистого материала является стойкой к абразивному износу, оставаясь непроницаемой для жидкостей после абразивного воздействия на внешнюю пленочную поверхность.
Предложен также способ изготовления ^легких предметов одежды, таких как верхняя одежда, имеющая стойкую к абразивному износу внешнюю пленочную поверхность. Способ включает в себя стадии: выбор текстильного слоя и пористой фторполимерной мембраны; и нанесение покрытия и/или окрашивание пористой фторполимерной мембраны олеофобной полимерной композицией и/или красящим веществом для получения олеофобной окрашенной внешней пленочной поверхности с классом маслоотталкивания выше 2. Кроме того, способ включает в себя склеивание текстильного материала и пористого фторполимера до или после стадии нанесения покрытия и/или стадии окрашивания, и образование слоистого материала, имеющего внешнюю пленочную поверхность и внутреннюю текстильную поверхность, которая противоположна внешней пленочной поверхности, при этом слоистый материал характеризуется уровнем проницаемости водяных паров большим 1000 г/м2/24 часа, является стойким к абразивному износу и долговременно непроницаемым для жидкостей после испытания на абразивное воздействие на внешнюю пленочную поверхность. Кроме того, способ включает стадию пошива верхней одежды из слоистого материала таким образом, чтобы окрашенная внешняя пленочная поверхность была внешней пленочной поверхностью верхней одежды.
Изделия, изготавливаемые из описанных выше слоистых материалов включают в себя одежду, такую как предметы верхней одежды, в том числе куртки, пончо, дождевики, головные уборы, капюшоны, перчатки, брюки, комбинезоны, обувь и т.п., а также другие изделия, такие как защитные изделия, тенты, ограждения и т.д.
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Масса на единицу площади
Массу на единицу площади измеряют согласно методу испытаний в соответствии со стандартом ASTM D 3776 (Standard Test Methods for Mass per Unit Area (Weight) of Fabric (Стандартные методы испытаний для определения массы на единицу площади (вес) ткани) (вариант С), в котором используются весы Mettler-Toledo Scale, Model 1060. Перед взвешиванием образцов весы подвергаются перекалибровке. Веса регистрируют в унциях с точностью до ближайшей полуунции. Эти значения переводят в приводимые в заявке граммы на квадратный метр.
Определение плотности мембран
Для определения плотности материала мембран, используемых в примерах настоящего изобретения и сравнительных примерах, измеряют соответствующие параметры отобранных образцов. Как было отмечено выше, измеряют массу (с использованием аналитических весов Mettler-Toledo model AB104) и толщину (с использованием калибр-скобы Kafer FZ 1000/30) образцов размером 165 мм ×15 мм. Полученные данные используют для расчета плотности по следующей формуле:
ρ = m w * l * t
где ρ - плотность, г/см3,
m - масса, г,
w - ширина (1,5 см),
l - длина (16,5 см),
t - толщина, см.
Измерение толщины мембран
Для измерения толщины материала мембран в примерах настоящего изобретения используют калибр-скобу Kafer FZ 1000/30. Измерения проводят по меньшей мере на четырех участках каждого образца. Среднее значение этого множества измерений считается значением толщины для каждой мембраны.
Определение воздухопроницаемости по Герли
Воздухопроницаемость каждого образца определяют по времени, необходимому для прохождения 50 см3 воздуха через образец согласно стандарту FED-STD-191A Method 5452 при следующем исключении. Методы испытаний не выполнялись в тех случаях, когда образцы перед испытаниями герметизировали для обеспечения хорошей непроницаемости и отсутствия протечки около кромок в процессе испытания. Испытание для определения среднего размера проточных пор
Средний размер сквозных пор (MFP) образца пористой мембраны измеряют согласно стандарту ASTM F 316-03 Test Metod В за исключением того, что в качестве увлажняющей жидкости вместо минерального масла используют силиконовое масло (Dow Coming 200 (R) fluid, 10 cs). Для образцов, содержащих политетрафторэтилен (ПТФЭ) используется силиконовое масло, имеющее поверхностное натяжение приблизительно 20,1 дин/см. Средний размер сквозных пор (MFP) определяют, используя указанный метод испытания и капиллярный порометр PMI Model CFP-1500-A.
Определение прочности при продавливании образца шариком
Метод испытания и соответствующая аппаратура для фиксации образца разработаны компанией W.L. Gore & Associates, Inc. для совместного использования со стендом для испытания Chatillon Test Stand. При испытании измеряют прочность на продавливание материалов, таких как текстильные материалы (тканые, вязаные, нетканые материалы и тому подобное), пористые или непористые пластиковые пленки, мембраны, листы и тому подобное, их композиции и другие материалы в плоской форме.
Образец туго натягивают, но без растяжения, между двумя кольцевыми прижимными пластинами с отверстием диаметром 7,62 см. К центру образца в направлении Z (перпендикулярном направлениям в плоскости X-Y) прилагается нагрузка с помощью металлического стержня, имеющего полированный стальной шарообразный наконечник диаметром 2,54 см. Другим своим концом стержень соединен с соответствующим ему динамометром Chatillon, установленном на стенде Chatillon Test Stand, Model No. TCD-200. Нагрузка прилагается со скоростью 25,4 см/мин вплоть до возникновения разрушения образца. Разрушение (раздир, разрыв и тому подобное) может происходить в любом месте в пределах натянутого участка. Результаты приводятся в виде среднего значения из трех результатов измерений максимального приложенного усилия перед разрушением.
Испытание проводили при конкретных условиях температуры и влажности окружающей среды, обычно при температуре в диапазоне от 21°С до 24°С и относительной влажности в диапазоне от 35% до 55%. Данные по продавливанию шариком могут быть выражены в виде зависимости прочности на продавливание шариком от массы на единицу площади образца; массу на единицу площади образца можно определить как произведение плотности на толщину образца.
Метод испытания для определения работы разрыва, максимальной нагрузки, значения
ППРМ и модуля упругости
Изготовление образца осуществляют с использованием пуансона штампа, позволяющего вырезать из мембранного полотна из эПТФЭ прямоугольные образцы длиной 165 мм и шириной 15 мм. Полотно мембраны помещают на раскройный стол таким образом, чтобы на нем не имелось морщин на участке, из которого должен быть вырезан образец. После этого на мембрану помещается штамп размером 165 мм ×15 мм (обычно на центральных 200 мм полотна) таким образом, чтобы длинная ось была параллельна направлению, которое будет тестироваться. Направления, упоминаемые в настоящем описании, были измерены в продольном направлении (параллельном направлению перемещения в процессе работы) и в поперечном направлении (перпендикулярном направлению перемещения в процессе работы).
После выравнивания штампа к нему прикладывают давление для прорезки насквозь мембранного полотна. После прекращения действия давления прямоугольный образец для испытания должен быть проверен для того, чтобы убедиться в отсутствии у него краевых дефектов, которые могут повлиять на испытание на растяжение.
Для получения характеристик полотна мембраны, необходимо вырезать из него по меньшей мере по 3 образца в продольном (L) и поперечном (Т) направлениях. После изготовления образцов производится измерение их массы (с использованием аналитических весов Mettler-Toledo, model AB104) и их толщины (с использованием калибр-скобы Kafer FZ1000/30). Каждый образец затем тестируют для определения его свойств при растяжении с использованием динамометра Instron 5500, применяющего программное обеспечение Merlin Series IX (версия 7.51). Образцы вставляют в динамометр и фиксируют в нем с использованием прижимных пластин Instron Catalog 2702-015 (опорная пластина с резиновым покрытием) и пластин 2702-016 (рифленая опорная пластина) таким образом, чтобы каждый из концов образца удерживался между одной опорной пластиной с резиновым покрытием и одной рифленой опорной пластиной. Прилагаемое к прижимным пластинам давление составляет приблизительно 50 фунт/дюйм2 (345 кПа). Расчетная длина между зажимами устанавливается равной 50 мм, скорость траверсы (скорость растягивания) выставляли равной скорости 508 мм/мин.
Для проведения данных измерений использовали динамометрический датчик на 0,1 кн и данные собирали со скоростью 50 точка/сек. Для обеспечения получения сопоставимых результатов температура в лаборатории должна находиться в диапазоне от 20,0°С (68°F) до 22,2°С (72Т). В заключение, если разрыв возникал вблизи зажима