CN219108843U - 一种防寒保暖鞋帮材料 - Google Patents

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朱华
郭彩霞
户全鹏
肖咏梅
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Abstract

本实用新型公开了一种防寒保暖鞋帮材料,包括鞋帮材料本体,所述鞋帮材料本体包括外层、中间层与里层,所述外层为ePTFE膜,所述中间层为保温层,里层为聚乳酸纤维布,所述保温层两侧均涂布胶黏剂,通过热轧工艺分别复合外层与里层,所述保温层为皮芯结构气凝胶中空涤纶复合纤维与聚乳酸复合纤维混纺的非织造布。通过设置外层的ePTFE膜、保温层气凝胶中空涤纶复合纤维与聚乳酸复合纤维混纺的非织造布,里层聚乳酸纤维布,增大了材料内部静态空气的含量,进而增强了鞋帮材料的保温性能,同时引入了可降解材料聚乳酸纤维,实现鞋材的环保化。

Description

一种防寒保暖鞋帮材料
技术领域
本实用新型属于鞋帮材料技术领域,具体涉及一种防寒保暖鞋帮材料。
背景技术
防寒鞋是冬季低温环境下的必备用品,是寒冷区域人员防御寒冷,防止脚部冻伤的重要装备品之一。根据调研,现有的防寒鞋保暖性能不佳,且鞋身笨重。原因在于传统保暖鞋靴使用的保暖材料,要么是羊毛等天然纤维,要么是涤纶中空纤维等化纤材料。羊毛材料保暖性能出色,但是单位重量材料的保暖效率并不高。使用羊毛作为保暖材料的鞋靴往往比较笨重,用于极高寒地区的防寒鞋更是显得臃肿。而传统中空化学纤维保暖效率更是低于羊毛纤维。
由于市场对鞋靴轻量化和保暖性能的要求越来越高,现重新开发一款轻量化保暖防寒鞋用材料,着重从材料的轻、薄、保暖效率高等角度入手,结合穿用环境和穿着动态,最大限度满足高寒地区作业人员对保暖鞋靴重量轻、保暖性高的需求。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:如何减轻保暖鞋靴重量,同时提高保暖性能,为解决上述问题,提供了一种防寒保暖鞋帮材料。
为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是以下述方式实现的:
一种防寒保暖鞋帮材料,包括鞋帮材料本体,所述鞋帮材料本体包括外层、中间层与里层,所述外层为ePTFE膜,所述中间层为保温层,里层为聚乳酸纤维布,所述保温层两侧均涂布胶黏剂,通过热轧工艺分别复合外层与里层,所述保温层为皮芯结构气凝胶中空涤纶复合纤维与聚乳酸复合纤维混纺的非织造布。
所述鞋帮材料本体的克罗值为1.6,鞋帮材料本体的每平方米克重为385 g/m2
相对于现有技术,本实用新型具有以下益处:通过设置外层的ePTFE膜、保温层气凝胶中空涤纶复合纤维与聚乳酸复合纤维混纺的非织造布,里层聚乳酸纤维布,增大了材料内部静态空气的含量,进而增强了鞋帮材料的保温性能,同时引入了可降解材料聚乳酸纤维,实现鞋材的环保化。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
其中,1是外层;2是中间层;3是里层。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图,对本实用新型中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的其他所有实施方式,都属于本实用新型保护的范围。因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。
现结合实施例、附图对本实用新型作进一步描述:
一种防寒保暖鞋帮材料,包括鞋帮材料本体,鞋帮材料本体包括外层1、中间层2与里层3,外层1为ePTFE膜,中间层2为保温层,里层3为聚乳酸纤维布,保温层两侧均涂布胶黏剂,通过热轧工艺分别复合外层1与里层3,保温层为皮芯结构气凝胶中空涤纶复合纤维与聚乳酸复合纤维混纺的非织造布。ePTFE是以聚四氟乙烯为原料经膨化拉伸形成的多微孔膜。这种膜材料表面布满原纤维状微孔,每一平方英寸有多达90亿个微孔。膜材料截面是一种网络结构,在孔的三维结构上有网状联通、孔嵌套、孔道弯曲等非常复杂的结构,使得气态水分子可以很快透出织物,而液态水分则不能透过膜材料,因此具备防水透湿汽的性能。将ePTFE膜加入保暖鞋帮,是为了增强鞋帮的防水透湿性能。当水分从鞋靴外部入侵鞋材时,可以被这层膜材料挡住,同时又不影响鞋帮的透湿汽性,保证穿着的舒适性。
保温层中的皮芯结构气凝胶中空涤纶复合纤维占比60wt%与聚乳酸复合纤维占比40wt%。
皮芯结构气凝胶中空涤纶复合纤维包括1.5d皮芯结构气凝胶中空涤纶复合纤维与3.0d皮芯结构气凝胶中空涤纶复合纤维,1.5d皮芯结构气凝胶中空涤纶复合纤维占比50wt%,3.0d皮芯结构气凝胶中空涤纶复合纤维占比50wt%。气凝胶是一种具备纳米级多孔网络结构的新型材料,具有密度极低,比表面积极大,孔隙率极高,导热系数非常低等特点,是极具应用潜力的新型材料,因此是国内外竞相研究、开发的关键性战略材料。D表示纤维的纤度(D),又称“旦数”或(旦尼尔:denier),是指在公定回潮率下,9000米纱线或纤维所具有重量的克数,它同样是定长制单位,克重越大纱线或纤维越粗。
采用的皮芯结构气凝胶中空涤纶复合纤维,其皮层为气凝胶,芯层为涤纶中空纤维。由于皮层为气凝胶,一方面大大增加了皮层的静态空气含量,叠加纤维之间形成的空间所包含的静态空气,增加了纤维集合体中静态空气的含量。空气是最好的隔热保温材料,因此大大增强了纤维集合体的隔热保暖性能。同时由于皮层为气凝胶,其体积含量中以静态空气为主,减少了普通涤纶纤维相互之间因接触产生的热传导,因此增强了纤维集合体的保暖性能。
聚乳酸复合纤维包括5.0d双组分聚乳酸纤维与2.0d皮芯结构聚乳酸纤维,双组分聚乳酸纤维占比62.5wt%,皮芯结构聚乳酸纤维占比37.5wt%。聚乳酸纤维,是以聚乳酸为主要原料经缩聚反应得到的聚合物,属于聚酯类纤维。主要将从玉米、木薯等一些植物中提取的淀粉经微生物发酵或化学合成等方法制备。由于聚乳酸纤维的生产不以石油等化石燃料为原料,且其产品在自然界中特定条件下经过一定时期可以完全降解。聚乳酸纤维的降解要在类似“堆肥”的温湿度条件下才能完成,在自然条件下的降解也要经过很长时间,聚乳酸纤维具有良好的生物降解性能,是一种环保型纤维。聚乳酸在目前所有生物可降解聚合物中熔点最高,热稳定性较好,有着良好的抗溶剂性,因此能用多种方式进行加工。
本申请采用的双组分聚乳酸纤维为并列型复合纤维,同时其中每种聚乳酸纤维的热收缩率不同。并列型复合纤维是沿纤维纵向两种组分聚合物分列于纤维两侧的复合纤维。要求两组分界面要有一定的黏着力,以免发生界面剥离。将收缩率不同的两种聚乳酸成分进行并列复合纺丝,由于两种组分的热收缩率不同,利用一定温度的热处理工艺,形成纤维空间上的三维卷曲,类似弹簧结构的螺旋状卷曲给这种纤维带来了良好的延伸性能、优良的蓬松性能及弹性回复性能,成为独具特色的弹性纤维。在热风法非织造布中,三维空间卷曲纤维可以作为骨架纤维,使得整个纤维集合体呈现一定的蓬松状态,可以改良热风法非织造布的手感,维持纤维集合体中的空间和静态空气的含量。
皮芯结构聚乳酸纤维的皮层与芯层均为聚乳酸成分,皮层熔点低,熔融温度为120℃,芯层熔点高,熔融温度为170℃。在热风法非织造布加工过程中,在130-150℃的加工温度下,纤维的皮层熔融,将其他纤维粘合在一起,构成结构稳定的非织造布。
将上述比例的纤维按照一定重量配比,经过混合、开松、梳理、铺层工序后,送入热风加工区。在130-150℃热风加工过程中,随着热空气穿透纤网,聚乳酸复合纤维中的低熔点组分将产生熔融,将其他组分纤维粘合在一起,形成既具有稳定尺寸和牢固结构,又具有一定蓬松手感的热风法非织造布,厚度为4.5mm。
克罗值是描述服装或织物隔热保暖性能即“热阻”的工程单位。克罗值的大小表示了织物保暖隔热程度的高低。根据《GB/T 11048-2018 纺织品 生理舒适性 稳态条件下热阻和湿阻的测定》,对本申请研发的保暖鞋材的保暖性能进行测试,测得其克罗值为1.6,远超常规保暖鞋靴所能达到的克罗值0.7,测得鞋帮材料的每平方米克重为385 g/m2
以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型整体构思前提下,还可以作出若干改变和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围。

Claims (2)

1.一种防寒保暖鞋帮材料,包括鞋帮材料本体,所述鞋帮材料本体包括外层(1)、中间层(2)与里层(3),所述外层(1)为ePTFE膜,所述中间层(2)为保温层,里层(3)为聚乳酸纤维布,所述保温层两侧均涂布胶黏剂,通过热轧工艺分别复合外层(1)与里层(3),其特征在于,所述保温层为皮芯结构气凝胶中空涤纶复合纤维与聚乳酸复合纤维混纺的非织造布。
2.根据权利要求1所述的一种防寒保暖鞋帮材料,其特征在于,所述鞋帮材料本体的克罗值为1.6,鞋帮材料本体的每平方米克重为385 g/m2
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