BR0208866B1 - Artigo resistente a balas - Google Patents
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Description
"ARTIGO RESISTENTE A BALAS" Campo da Invenção A presente invenção refere-se ao campo de artigos resistentes a balas.
Descrição da Técnica Relacionada Existe necessidade contínua na técnica de fornecimento de artigos, tais como vestimentas, roupas e similares, que possuam resistência a balas aprimorada, sendo ao mesmo tempo de uso confortável. Os esforços do estado da técnica para aumentar a resistência a balas de artigos concentraram- se no aumento da resistência ou redução do denier de fibras utilizadas nestes artigos. O documento WO 93/00564, por exemplo, descreve estruturas balísticas que utilizam camadas de tecido tecido com fios de para-aramida de alta tenacidade. A Patente US 4.850.050 descreve armaduras do corpo fabricadas com fios de para-aramida que compreendem filamentos com baixa densidade linear individual. O desempenho balístico de armaduras de corpo fabricadas de acordo com essa invenção foi relatado como representando aumento de 5% sobre tecido de comparação do estado da técnica.
Melliand Textilberichte, Structure and Action of Bullet- Resistant Protective Vests, n° 6, págs. 463 a 468 (1981), descreve que tecidos de fios finos de aramida, tais como 220 ou 440 dtex, proporcionam melhor proteção balística que os tecidos fabricados com fios mais grossos. A Patente US 5.187.003 descreve um tecido útil para proteção balística que contém fibras dissimilares nas direções da trama e da urdidura.
Com relação ao fator de cobertura do tecido, indica-se que o tecido com fator de cobertura de menos de 0,6 seria solto demais para proteção balística eficiente. A Patente US 4.287.607 descreve uma veste balística fabricada com uma série de camadas de pano duplas de fibra de aramida tecida de forma solta com fio de nylon ou tecido de nylon interposto entre algumas das camadas de pano tecido duplas. Essas camadas de pano duplas possuem fator de rigidez do tecido, conforme descrito no presente, de cerca de 0,71.
Descrição Resumida da Invenção A presente invenção refere-se a um artigo resistente a balas flexível que compreende uma série de camadas de tecido que possuem densidade de área de 2 a 10 kg/m2, em que pelo menos duas das camadas de tecido são tecidas de forma solta. As camadas de tecido tecido de forma solta incluem tecido tecido com fator de rigidez de tecido de 0,3 a 0,6 e são fabricadas através da utilização de fios de filamentos contínuos com densidade linear de pelo menos 200 dtex, tenacidade de pelo menos 10 gramas por dtex e módulo de tensão de pelo menos 150 gramas por dtex. As camadas de tecido tecido de forma solta adjacentes são unidas entre si por meio de fixação das camadas para restringir o movimento das camadas de tecido tecido de forma solta entre si.
Descrição Detalhada da Invenção A presente invenção refere-se a um artigo resistente a balas flexível. O artigo inclui uma série de camadas de tecido tecido, em que pelo menos duas destas camadas são tecidas de forma solta (loosely woven). As camadas tecidas de forma solta são unidas entre si para restringir o movimento relativo dessas camadas entre si. O artigo, muito surpreendentemente, exibe resistência balística aprimorada. O inventor do presente descobriu que a resistência balística de um tecido é aumentada dramaticamente quando o artigo inclui camadas de tecido que contêm fios que são tecidos em fator de rigidez de menos de 0,6.
Acredita-se que baixo fator de rigidez de até 0,3 proporcione resistência balística aprimorada. Da forma utilizada no presente, a expressão “tecidas de forma solta”, da forma aplicada a camadas de tecido, indica uma camada de tecido que contêm fios que são tecidos em fator de rigidez de cerca de 0,3 a cerca de 0,6.
Até a presente invenção, os tecidos resistentes a balas eram firmemente tecidos. Em esforços completamente opostos à compreensão técnica atual, o inventor do presente descobriu que os tecidos que são tecidos de forma solta exibem resistência balística aprimorada. Embora se espere que qualquer tecido com qualquer fator de rigidez reduzido exiba algum aprimoramento, o maior aprimoramento é encontrado em fator de rigidez de menos de 0,6. À medida que o fator de rigidez é adicionalmente reduzido, a resistência balística é adicionalmente aprimorada até que o fator de rigidez atinja cerca de 0,3, quando a trama do tecido é tão solta que seria necessário densidade de área inaceitavelmente alta para proteção balística eficiente. O artigo balístico de acordo com a presente invenção é fabricado através da utilização de uma série de camadas de tecido protetor e inclui pelo menos duas camadas de tecido tecido de forma solta. As camadas tecidas de forma solta são fixadas entre si por meios de fixação das camadas de tecido para restringir o movimento dessas camadas entre si. Este meio de fixação pode ser qualquer meio normalmente utilizado para fixar camadas de tecido entre si, tal como costura, pontos, adesivos e/ou fitas. Não há limitação da forma como as camadas tecidas de forma solta são costuradas e/ou recebem pontos. A costura e/ou os pontos podem ser em volta das extremidades dessas camadas ou através das camadas, tal como através de costura e/ou pontos em diagonal ou costura e/ou pontos similares a acolchoamento.
As outras camadas de tecido podem também ser fixadas entre si através de meios de fixação, mas não é fundamental que essas outras camadas sejam fixadas entre si de tal forma que não haja movimento relativo dessas camadas entre si. A construção do artigo balístico de acordo com a presente invenção ocorre em contraste com um artigo resistente à penetração por golpes de faca em que camadas adjacentes de um tecido protetor não são fixadas entre si, mas são livres para mover-se entre si para aumentar a resistência daquele artigo à penetração por golpes de faca. A presente invenção é totalmente construída com tecido tecido, sem a necessidade de placas ou plaquetas rígidas e sem a necessidade de resinas matrizes ou aglutinantes revestindo ou impregnando os materiais de tecido. Estas placas ou plaquetas rígidas ou aglutinantes ou resinas matrizes podem ser utilizadas, entretanto, com o artigo de acordo com a presente invenção.
Os artigos de acordo com a presente invenção são mais flexíveis, possuem peso menor, são mais macios ao toque, mais confortáveis de serem vestidos e mais flexíveis que as construções resistentes a balas convencionais do estado da técnica.
Os tecidos de acordo com a presente invenção, incluindo as camadas de tecido tecido de forma solta, são fabricados, no todo ou em parte, com fios que possuem tenacidade de pelo menos 10 gramas por dtex e módulo de tensão de pelo menos 150 gramas por dtex. Esses fios podem ser fabricados com aramida, poliolefinas, polibenzoxazol, polibenzotiazol e similares; e, se desejado, os tecidos podem ser fabricados com misturas desses fios. Os tecidos podem incluir, por exemplo, fios de um tipo na direção da trama e fios de tipo diferente na direção da urdidura.
Por “aramida”, indica-se uma poliamida em que pelo menos 85% das ligações de amida (-CO-NH-) são ligadas diretamente a dois anéis aromáticos. As fibras de aramida apropriadas encontram-se descritas em Man- Made Fibers - Science and Technology, volume 2, capítulo intitulado Fiber- Forming Aromatic Polyamides, pág. 297, W. Black et al, Interscience Publishers, 1968. Fibras de aramida encontram-se também descritas nas US
4.172.938, US 3.869.429, US 3.819.587, US 3.673.143, US 3.354.127 e US 3.094.511.
Podem ser utilizados aditivos com a aramida e descobriu-se que até 10% em peso de outro material polimérico podem ser misturados com a aramida ou que podem ser utilizados copolímeros que contenham até 10% de outra diamina substituída pela diamina da aramida ou até 10% de outro cloreto diácido substituído pelo cloreto diácido da aramida.
As para-aramidas são os principais polímeros de fibras de fios de aramida de acordo com a presente invenção e poli(p-fenileno tereftalamida) (PPD-T) é a para-aramida preferida. Por PPD-T, indica-se o homopolímero resultante da polimerização mol por mol de p-fenileno diamina e cloreto de tereftaloila e também os copolímeros resultantes da incorporação de pequenas quantidades de outras diaminas com a p- fenileno diamina e de pequenas quantidades de outros cloretos diácidos com o cloreto de tereftaloila. Como regra geral, outras diaminas e outros cloretos diácidos podem ser utilizados em quantidades de até cerca de 10% molar da p-fenileno diamina ou do cloreto de tereftaloila, ou talvez um pouco mais altas, desde que as outras diaminas e cloretos diácidos não contenham grupos reativos que interfiram com a reação de polimerização. PPD-T também indica copolímeros resultantes da incorporação de outras diaminas aromáticas e outros cloretos diácidos aromáticos, tais como cloreto de 2,6-naftaloila ou cloreto de cloro ou diclorotereftaloila ou 3,4’-diaminodifeniléter. A preparação de PPD-T é descrita nas Patentes US 3.869.429, US 4.308.374 e US 4.698.414.
Por “poliolefina”, indica-se polietileno ou polipropileno. Por polietileno, indica-se um material de polietileno predominantemente linear preferencialmente com peso molecular de mais de um milhão que pode conter pequenas quantidades de ramificação de cadeia ou comonômeros, sem exceder 5 unidades de modificação por 100 átomos de carbono de cadeia principal e que pode também conter com ele misturados não mais de cerca de 50% em peso de um ou mais aditivos poliméricos tais como polímeros de alqueno-1, particularmente polietileno de baixa densidade, propileno e similares, ou aditivos de baixo peso molecular, tais como antioxidantes, lubrificantes, agentes filtrantes de ultravioleta, corantes e similares, que são comumente incorporados. Isso é comumente conhecido como polietileno de cadeia estendida (ECPE). De forma similar, polipropileno é um material de polipropileno predominantemente linear com peso molecular de preferencialmente mais de um milhão. Fibras de poliolefina linear com alto peso molecular são disponíveis comercialmente. A preparação de fibras de poliolefina é discutida na Patente US 4.457.985.
Polibenzoxazol e polibenzotiazol são preferencialmente compostos de unidades de repetição (mers) das estruturas a seguir: Embora os grupos aromáticos exibidos unidos aos átomos de nitrogênio possam ser heterocíclicos, eles são preferencialmente carbocíclicos; e, embora possam ser sistemas policíclicos fundidos ou não fundidos, eles são preferencialmente anéis isolados de seis membros. Embora o grupo exibido na cadeia principal dos bis-azóis seja o grupo para-fenileno preferido, aquele grupo pode ser substituído por qualquer grupo orgânico bivalente que não interfira com a preparação do polímero, ou por nenhum grupo. Aquele grupo pode ser, por exemplo, alifático até 12 átomos de carbono, tolileno, bifenileno, bis-fenileno éter e similares. O polibenzoxazol e o polibenzotiazol utilizados para a fabricação de fibras de acordo com a presente invenção deverão conter pelo menos 25 e, preferencialmente, pelo menos 100 unidades mer. A preparação dos polímeros e a fiação desses polímeros são descritas no documento WO 93/20400 mencionado acima.
Fator de rigidez do tecido” e “fator de cobertura” são nomes fornecidos à densidade da trama de um tecido. O fator de cobertura é um valor calculado com relação à geometria da trama e que indica o percentual da extensão bruta de um tecido que é coberto por fios do tecido. A equação utilizada para calcular o fator de cobertura é a seguinte (de Weaving: Conversion of Yarns to Fabric, Lord e Mohamed, publicado por Merrow (1982), págs. 141 a 143): dw = largura do fio de urdidura no tecido df = largura do fio da trama no tecido Pw = afastamento de fios de urdidura (extremidades por unidade de comprimento) Pf = afastamento de fios de trama Dependendo do tipo de trama de um tecido, o fator máximo de cobertura pode ser muito baixo, muito embora os fios do tecido estejam situados perto uns dos outros. Por esta razão, um indicador mais útil da rigidez da trama é denominado ‘fator de rigidez de tecido”. O fator de rigidez do tecido é uma medida da rigidez de uma trama de tecido em comparação com a rigidez máxima de trama em função do fator de cobertura. O fator máximo de cobertura que é possível para um tecido de trama simples, por exemplo, é 0,75; e um tecido de trama simples com fator de cobertura real de 0,45 possuirá, portanto, fator de rigidez de tecido de 0,60.
Tramas de tecido diferentes, tais como trama simples, cruzada (twill) ou acetinada (satin) e suas variantes, podem ser utilizadas como tecido de acordo com a presente invenção. A trama preferida para a prática da presente invenção é trama cruzada e acetinada e suas variantes, incluindo trama de fibras curtas, às vezes conhecida como trama acetinada irregular de 4, pois são mais flexíveis e maleáveis que a trama simples e podem adaptar-se melhor a curvas e superfícies complexas.
Os fios utilizados na presente invenção devem possuir alta tenacidade de pelo menos 10 gramas por dtex (11,1 gramas por denier) e não existe limite superior conhecido para a tenacidade. Com tenacidade abaixo de cerca de 5 gramas por dtex, o fio não exibe resistência adequada para proteção significativa. Os fios devem possuir módulo de tensão de pelo menos 150 g/dtx, pois módulo baixo demais resultará em excessivo estiramento das fibras e restrição ineficaz do movimento da bala. Não existe limite superior conhecido para módulo de tensão.
Uma única camada do tecido tecido de acordo com a presente invenção fornecería medida da resistência balística e, portanto, grau de proteção; mas uma série de camadas com pelo menos duas camadas de tecido tecido de forma solta são necessárias em um artigo final resistente a balas. É no uso de uma série de camadas de tecidos com densidade de área total que é medida pelo total das camadas de tecido por unidade de área, de pelo menos 2 a 10 kg/m2, preferencialmente 2,5 a 8 kg/m2, em que pelo menos duas das camadas de tecido são camadas de tecido tecido de forma solta, que a presente invenção exibe seu aprimoramento mais pronunciado e surpreendente. Descobriu-se que camadas de tecido tecido de forma solta de acordo com a presente invenção, quando colocadas juntas, preferencialmente em uma série de camadas, permitem resistência balística surpreendentemente eficaz quando as camadas de tecido tecido de forma solta são afixadas umas às outras para restringir o movimento relativo entre camadas adjacentes. A construção de artigos protetores de acordo com a presente invenção pode também ser utilizada em conjunto com outras redes de fibras de camadas balísticas tecidas ou não tecidas, tais como unidirecionais, de trama única ou similares. Estas camadas podem ser fabricadas com aramidas, poliolefinas, polibenzoxazóis, polibenzotiazóis ou outros polímeros normalmente utilizados para proteção balística. As camadas de tecido de acordo com a presente invenção podem ser posicionadas acima ou abaixo de outras camadas balísticas ou entre duas outras camadas balísticas. O tecido de acordo com a presente invenção pode também ser revestido ou impregnado com aglutinantes ou resinas matrizes para aumentar a rigidez da camada de tecido, se necessário. Métodos de Teste Densidade linear: A densidade linear de um fio ou filamento é determinada através de pesagem de comprimento conhecido do fio ou filamento. “Dtex” é definido como o peso, em gramas, de 10.000 metros do material. “Denier” é o peso, em gramas, de 9000 metros do material.
Na prática real, o dtex medido de uma amostra de filamento ou fio, condições de teste e identificação da amostra são alimentados a um computador antes do início do teste; o computador registra a curva de alongamento de carga da amostra à medida que é partida e calcula as propriedades em seguida.
Propriedades de tensão: Os fios testados para determinação das propriedades de tensão são, em primeiro lugar, condicionados e, em seguida, torcidos em multiplicador de torção de 1,1. O multiplicador de torção (TM) de um fio é definido como: ΤΜ = (torções/cm) (dtex)'1/2/30,3 = (torções/cm)(denier)'1/2/185,42 (73) Os fios a serem testados são condicionados a 25°C, umidade relativa de 55%, por pelo menos 14 horas e os testes de tensão são conduzidos sob estas condições. Tenacidade (tenacidade de ruptura), alongamento até a ruptura e módulo de tensão são determinados através de teste de ruptura de fios em um aparelho de teste Instron (Instron Engineering Corp., Canton, Mass., Estados Unidos). A tenacidade, alongamento e módulo de tensão, conforme definido em ASTM D2101-1985, são determinados através da utilização de comprimentos medidos de fio de 25,4 cm e velocidade de alongamento de 50% de deformação (estiramento)/minuto. O módulo é calculado a partir da inclinação da curva de deformação por fadiga a 1% de deformação e é igual à tensão em gramas a 1% de deformação (absoluta) vezes 100, dividido pela densidade linear do fio de teste.
Tenacidade, alongamento e módulo de tensão de filamentos individuais são determinados da mesma forma que para fios; mas os filamentos não são submetidos a torção e é utilizado comprimento de referência de 2,54 cm.
Desempenho balístico: Foram conduzidos testes balísticos dos painéis de múltiplas camadas para determinar o limite balístico (V50) de acordo com MIL-STD- 662e, exceto na seleção de projéteis, conforme segue: um painel a ser testado foi colocado contra um material de proteção de argila Roma Plastina n° 1 em uma moldura de amostra para sustentar a tela do painel e perpendicular ao trajeto dos projéteis de teste. Os projéteis foram balas de revólver de 9 mm com camisa metálica total pesando 8 g e balas de ponta macia encamisadas 0,357 magnum pesando 10 g e foram disparadas de um cilindro de teste capaz de disparar os projéteis em velocidades diferentes. O primeiro disparo para cada painel foi por velocidade de projétil estimada como sendo o provável limite balístico (V50). Quando o primeiro disparo gerou penetração completa do painel, o disparo seguinte foi por velocidade de projétil cerca de 15,5 metros por segundo menor, a fim de obter penetração parcial do painel. Por outro lado, quando o primeiro disparo não gerou penetração ou gerou penetração parcial, o disparo seguinte foi por velocidade cerca de 15,2 metros por segundo maior, a fim de obter penetração completa. Após a obtenção de uma penetração de projétil parcial e outra completa, foram utilizados aumentos ou reduções subseqüentes de velocidade de cerca de 15,2 metros por segundo, até que fossem realizados disparos suficientes para determinar o limite balístico (V50) para aquele painel. O limite balístico (V50) foi calculado encontrando-se a média aritmética de quantidade igual de pelo menos três das velocidades de impacto de penetração parcial mais altas e as velocidades de impacto de penetração completa mais baixas, desde que houvesse diferença de não mais de 38,1 metros por segundo entre as velocidades de impacto individuais mais alta e mais baixa.
Exemplos Nos exemplos a seguir, compostos de uma série de camadas de tecido foram testados para determinação da resistência à penetração balística. Painéis balísticos de 40,6 cm x 40,6 cm foram construídos para o teste, em que todas as camadas de tecido foram costuradas em volta das extremidades e costuradas adicionalmente em diagonal com pontos cruzados. Vários tecidos diferentes com fatores de rigidez diferentes foram fabricados com fios de diferentes materiais e estes tecidos foram testados com vários fatores de rigidez de tecido e com densidades de área de 5,4 a 6,2 kg/m2 Exemplos 1 a 4 e Exemplo Comparativo 5 Foi preparada uma série de camadas de fio de aramida tecido para estes exemplos. O fio foi fio de aramida vendido pela E. I. Du Pont de Nemours & Company com a marca comercial Kevlar®. A aramida foi poli(p- fenileno tereftalamida).
No Exemplo 1, 40 (quarenta) camadas de tecido foram tecidas a partir de Kevlar® 29 de 1111 dtex em trama simples de 6,3 x 6,3 extremidades por centímetro com fator de rigidez de tecido de 0,59 e densidade de área de cerca de 5,8 kg/m2. No Exemplo 2, 40 camadas de tecido foram fabricadas como no Exemplo 1, exceto pelo fato de que o tecido foi fabricado em trama de fibras curtas a 6,7 x 6,7 extremidades por centímetro e o tecido apresentou fator de rigidez de tecido de 0,53 e densidade de área de cerca de 6,2 kg/m2.
No Exemplo 3, 40 (quarenta) camadas de tecido foram tecidas a partir de Kevlar® 129 de 933 dtex em trama simples a 7 x 7 extremidades por centímetro com fator de rigidez do tecido de 0,6 e densidade de área de 5,4 kg/m . No Exemplo 4, 40 camadas de tecido foram fabricadas como no Exemplo 3, exceto pelo fato de que o tecido foi fabricado em trama de fibras curtas a 7,9 x 7,9 extremidades por centímetro e o tecido apresentou fator de rigidez de tecido de 0,56 e densidade de área de cerca de 5,8 kg/m2.
No Exemplo Comparativo 5, foi fabricado um tecido que possuía aproximadamente a mesma densidade de área dos tecidos dos Exemplos 1 a 4. O tecido incluiu 22 (vinte e duas) camadas de tecido firmemente tecido de Kevlar® 129 de 933 dtex, que foram elaboradas em trama simples de 12,2 x 12,2 extremidades por centímetro com fator de rigidez de tecido de 0,93 e densidade de área de cerca de 5,4 kg/m2. A construção dos tecidos dos Exemplos 1 a 4 e do Exemplo Comparativo 5 encontra-se resumida na Tabela 1 abaixo.
As camadas de tecidos dos Exemplos 1 a 4 e do Exemplo Comparativo 5 foram testadas para determinação de V50 balístico contra balas de 9 mm e 0,357 mag. Os resultados do teste balístico, demonstrados na Tabela 2, indicam que os resultados de V50 para os artigos de acordo com a presente invenção, conforme exibido nos Exemplos 1 a 4, foram significativamente maiores que o V50 do artigo do Exemplo Comparativo 5. Em resumo, os artigos de acordo com a presente invenção exibiram aprimoramento de cerca de 7,5 a 13% em comparação com o artigo do Exemplo Comparativo 5. | ______________________________Tabela 1 _______________r_________________Tabela 2 Exemplos 6 e 7 e Exemplo Comparativo 8 Uma série de camadas de fio de polibenzoxazol tecido (PBO) foi preparada para estes Exemplos. O fio foi vendido pela Toyobo Co., Ltda. com o nome comercial Zylon®.
No Exemplo 6, 40 (quarenta) camadas de tecido foram tecidas a partir de Zylon® de 1111 dtex em trama simples a 6,3 x 6,3 extremidades por centímetro com fator de rigidez de tecido de 0,59 e densidade de área de cerca de 5,8 kg/m2. No Exemplo 7, 35 (trinta e cinco) camadas de tecido foram fabricadas como no Exemplo 6, exceto pelo fato de que o tecido foi fabricado em trama de fibras curtas a 7,5 x 7,5 extremidades por centímetro e o tecido apresentou fator de rigidez de tecido de 0,58 e densidade de área de cerca de 5,9 kg/m2.
No Exemplo Comparativo 8, 30 (trinta) camadas de tecido tecido com Zylon® 1111 dtex foram fabricadas a 8,7 x 8,3 extremidades por centímetro com fator de espessura de tecido de 0,76 e densidade de área de cerca de 5,8 kg/m2. A construção dos tecidos dos Exemplos 6 e 7 e do Exemplo Comparativo 8 encontra-se resumida na Tabela 3 abaixo.
Claims (12)
1. ARTIGO RESISTENTE A BALAS, caracterizado pelo fato de ser flexível, compreendendo uma série de camadas de tecido que possuem densidade de área de 2 a 10 kg/m2, em que pelo menos duas das camadas de tecido são tecidas de forma solta, com as camadas de tecido tecido de forma solta compreendendo tecido tecido com fator de rigidez de tecido de 0,3 a 0,6 e compreendendo fios de filamentos contínuos com densidade linear de pelo menos 200 dtex, que possuem tenacidade de pelo menos 10 gramas por dtex e módulo de tensão de pelo menos 150 gramas por dtex, em que as camadas de tecido tecido de forma solta adjacentes são unidas entre si por meios de fixação das camadas para restringir o movimento das camadas de tecido tecido de forma solta entre si.
2. ARTIGO RESISTENTE A BALAS, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o artigo possui densidade de área de 2,5 a 8 kg/m2.
3. ARTIGO RESISTENTE A BALAS, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que as camadas de tecido tecido de forma solta incluem um aglutinante ou resina matriz.
4. ARTIGO RESISTENTE A BALAS, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que as camadas de tecido tecido de forma solta compreendem fios de aramida.
5. ARTIGO RESISTENTE A BALAS, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que os fios de aramida são fios de poli(p-fenileno tereftalamida).
6. ARTIGO RESISTENTE A BALAS, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que as camadas de tecido tecido de forma solta compreendem fios de poliolefina.
7. ARTIGO RESISTENTE A BALAS, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que as camadas de tecido tecido de forma solta compreendem fios de polibenzoxazol ou polibenzotiazol.
8. ARTIGO RESISTENTE A BALAS, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os fios na direção da urdidura e na direção da trama das camadas de tecido tecido de forma solta são diferentes.
9. ARTIGO RESISTENTE A BALAS, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que os fios que se encontram na direção da urdidura compreendem aramida e os fios na direção da trama compreendem polibenzoxazol ou polibenzotiazol.
10. ARTIGO RESISTENTE A BALAS, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que os fios que se encontram na direção da urdidura compreendem polibenzoxazol ou polibenzotiazol e os fios na direção da trama compreendem aramida.
11. ARTIGO RESISTENTE A BALAS, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que as camadas de tecido tecido de forma solta compreendem fios que possuem densidade linear de 0,5 a 8 dtex.
12. ARTIGO RESISTENTE A BALAS, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que contém quantidade suficiente de camadas de tecido tecido de forma solta, de tal forma que o artigo possua V50 balística de mais de 320 m/seg para uma bala de 9 mm.
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