CZ24729U1 - Plošná vrstva polymemích nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností a větruodolností - Google Patents

Plošná vrstva polymemích nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností a větruodolností Download PDF

Info

Publication number
CZ24729U1
CZ24729U1 CZ201226942U CZ201226942U CZ24729U1 CZ 24729 U1 CZ24729 U1 CZ 24729U1 CZ 201226942 U CZ201226942 U CZ 201226942U CZ 201226942 U CZ201226942 U CZ 201226942U CZ 24729 U1 CZ24729 U1 CZ 24729U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
layer
polymer
hydrophobic
nanofibres
resistance
Prior art date
Application number
CZ201226942U
Other languages
English (en)
Inventor
Knížek@Roman
Jirsák@Oldrich
Wiener@Jakub
Sanetrník@Filip
Original Assignee
Technická univerzita v Liberci
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Technická univerzita v Liberci filed Critical Technická univerzita v Liberci
Priority to CZ201226942U priority Critical patent/CZ24729U1/cs
Publication of CZ24729U1 publication Critical patent/CZ24729U1/cs

Links

Landscapes

  • Laminated Bodies (AREA)

Description

Plošná vrstva polymerních nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností a větruodolností
Oblast techniky
Vynález se týká plošné vrstvy polymemích nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností a větruodolností.
Dosavadní stav techniky
V současné době je známá řada tzv. outdoorových textilií, které brání průniku vody z vnějšího prostředí, avšak současně jsou prostupné pro vodní páru. Většina z nich je založena na principu použití hydrofobního materiálu a/nebo provedení následné hydrofóbní povrchové úpravy, příio pádně vrstvení několika stejných nebo různých vrstev na sebe. Postupně se však objevují i outdoorové textilie založené na výhodných vlastnostech nanovlákenné vrstvy, jejíž mezivlákenné prostory jsou díky svým malým rozměrům těžko prostupné pro vodu v kapalném stavu, avšak dobře prostupné pro vodní páru. Příkladem takových textilií jsou textilie popsané v
US 2011092122 nebo US 2008184453. Jejich nevýhodou je vedle nízké větruodolností, resp. is vysoké prodyšnosti také to, že nanovlákna se při hydrostatickém zatížení cca okolo 30 cm vodního sloupce vzájemně pohybují - prokluzují, v důsledku čehož dochází ke zvětšování prostorů mezi nimi, takže se vrstva nanovláken postupně stává pro vodu relativně snadno prostupnou. I když je dosahovaná hodnota hydrostatického zatížení vyšší než u některých outdoorových textilií bez nanovlákenné vrstvy, je pro řadu aplikací nedostatečná.
Částečným řešením tohoto problému jsou pak textilie navržené například v US 2008220676 nebo US 2009176056, na jejichž nanovlákenné vrstvě je nanesena hydrofóbní látka. Jejich nevýhodou je, že hydrofóbní látka je uložena v kapičkách pouze na jejím povrchu, nebo na povrchu jejích nanovláken, takže její mezivlákenné prostory jsou z větší Části volné, a při větším hydrostatickém zatížení, cca okolo 130 cm vodního sloupce, opět dochází k vzájemnému prokluzu nanovlá25 ken, a jejich vrstva se tak opět stává prostupnou pro vodu. Tato vrstva má současně nízkou větruodolnost, resp, vysokou prodyšnost.
Cílem vynálezu je odstranit nebo alespoň eliminovat nevýhody stavu techniky návrhem plošné vrstvy polymemích nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností a větruodolností, která by byla zároveň chráněna před zanášením nečistot do mezivlákenných prostorů.
Podstata technického řešení
Cíle technického řešení se dosáhne plošnou vrstvou polymemích nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností a větruodolností, která je alespoň na jednom svém povrchu opatřena neporézní souvislou vrstvou hydrofobního prostředku a/nebo polymeru. Tato vrstva překrývá mezivlákenné prostory vrstvy polymemích nanovláken a brání tak průniku vody a vodní páry do, resp.
přes vrstvu polymemích nanovláken, a současně zvyšuje její větruodolnost až na 100 %, resp. snižuje její prodyšnost až na 0 l/m2/s.
Pro ještě větší zvýšení hydrostatické odolnosti je výhodné, pokud je polymer a/nebo hydrofóbní prostředek síťovaný.
Jako hydrofóbní prostředek lze použít některý ze známých hydrofobních prostředků na bázi sili40 kónu a/nebo na bázi fluorkarbonu a/nebo na bázi nepolárních uhlovodíkových řetézců (parafínů). Jako polymer pak v podstatě libovolný polymer, s výhodou však hydrofóbní polymer.
Nejvhodnějšími způsoby vytvoření neporézní souvislé vrstvy polymeru a/nebo hydrofobního prostředku je vytvoření zátěru, případně uložení předem připravené fólie, která se následně s vrstvou polymemích nanovláken spojí laminací.
- 1 CZ 24729 Ul
Dle požadavků a uvažované aplikace je pak plošná vrstva nanovláken ze strany neporézní souvislé vrstvy polymeru a/nebo hydrofobního prostředku a/nebo z opačné strany překryta alespoň jednou krycí vrstvou, např. vrstvou textilie, papíru, kovovou fólií, plastovou fólií, kovovou mřížkou, plastovou mřížkou, apod.
Plošná vrstva nanovláken může být samostatná, nebo může být uložena na nosné vrstvě, se kterou je propojena hydrofobním prostředkem, který prochází přes celou tloušťku plošné vrstvy polymemích nanovláken, nebo pojivém uloženým na nosné vrstvě a/nebo v její vnitřní struktuře. Nosnou vrstvou je přitom s výhodou textilie, vrstva papíru, kovová fólie nebo plastová fólie, kovová nebo plastová mřížka.
Objasnění výkresů
Na přiložených výkresech je na obr. 1 je SEM snímek vrstvy polymemích nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností a větruodolností podle technického řešení v jedné variantě provedení pri zvětšení 10 OOOx, na obr. 2 SEM snímek vrstvy polymemích nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností a větruodolností podle technického řešení v jiné variantě provedení pri zvětšení lOOOx, a na obr. 3 SEM snímek vrstvy polymemích nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností a větruodolností podle technického řešení v další variantě provedení při zvětšení lOOOx.
Příklady uskutečněni technického řešení
Plošná vrstva polymemích nanovláken podle technického řešení je pro zvýšení své hydrostatické odolnosti a větruodolností alespoň na jednom svém povrchu opatřena souvislou neporézní vrstvou hydrofobního prostředku a/nebo polymeru, která překrývá její mezivlákenné prostory a brání průniku kapalné vody i vodní páry, a současně fixuje nanovlákna vrstvy polymemích nanovláken proti nežádoucímu pohybu pri zvýšeném zatížení - jak mechanickém, tak hydrostatickém. Kromě toho slouží tato vrstva do jisté míry také jako ochrana vrstvy polymemích nanovláken před mechanickým poškozením, zejména oděrem, a zanesením nežádoucích příměsí, resp. nečistot, které by mohly negativně ovlivňovat její hydrostatickou odolnost nebo větruodolnost, do jejích mezivlákenných prostorů. Díky tomu snáší takto upravená vrstva polymemích nanovláken podstatně vyšší hodnoty hydrostatického zatížení než srovnatelné vrstvy známé ze stavu techniky, a její větruodolnost dosahuje hodnoty 100 %, resp. její prodyšnost hodnoty 0 l/m2/s.
Pro většinu uvažovaných aplikací je výhodné, pokud je vrstva polymemích nanovláken co nejrovnoměmější, jak ve směru své šířky, tak i ve směru své délky. Nejvyšší rovnoměrnosti v obou směrech se přitom v současné době dosáhne pri výrobě plošné vrstvy polymemích nanovláken s využitím tzv. beztryskového elektrostatického zvlákňování, pri kterém se roztok nebo tavenina polymeru zvlákňuje v elektrickém poli, do kterého se vynáší na povrchu zvlákňovací elektrody protáhlého tvaru - například válce (viz např. EP 1673493) nebo struny (viz např. EP 2059630 nebo EP 2173930). Tento typ elektrostatického zvlákňování je komerčně aplikován např. v technologii NanospiderTM společnosti Elmarco.
Vhodným materiálem vrstvy polymemích nanovláken je přitom zejména polyamid 6 polyamid 6.6, polyuretan, polyvinylalkohol, polyester či polyvinyliden fluorid, aj., případně jejich směs.
Její plošná hmotnost před nanesením hydrofobního prostředku a/nebo polymeru Činí dle potřeby a uvažované aplikace obvykle 1 až 20 g/m2, případně i více.
Jako hydrofobní prostředek se s výhodou použije některý z komerčně dostupných hydrofobních prostředků, například hydrofobní prostředek na bázi silikonu, fluorkarbonu nebo nepolárních uhlovodíkových řetězců (parafínu), případně jejich směs. Tento prostředek se pak na povrch vrstvy polymemích nanovláken nanáší jako koncentrovaný, nebo s výhodou ve formě emulze, resp. vodného roztoku, a to např. nástřikem, impregnací, případně částečným nebo úplným ponořením vrstvy polymemích nanovláken. Jako nejvhodnější způsob se přitom jeví vytvoření zátěru štětcem, válečkem nebo jiným specifickým zařízením.
-2CZ 24729 Ul
Kromě toho lze srovnatelných výsledků dosáhnout také náhradou nebo doplněním hydrofobního prostředku v podstatě libovolným polymerem, s výhodou hydrofobním. Ten se pak na vrstvu polymerních nanovláken nanáší ve formě roztoku (např. roztok polyuretanu v dimetylformamidu), taveniny, nebo monomeru, stejným způsobem jako hydrofobní prostředek.
Hydrofobní prostředek a/nebo polymer se přitom nanáší dle potřeby buď pouze najeden, nebo na oba povrchy samostatné vrstvy polymerních nanovláken, případně pouze na jeden její povrch v takovém množství a/nebo takovým způsobem, který zaručuje jeho proniknutí přes celou tloušťku vrstvy polymerních nanovláken i na její opačný povrch.
V jiné variantě se hydrofobní prostředek a/nebo polymer nanáší na vrstvu polymerních nanovláken uloženou na vhodné nosné vrstvě, s výhodou tvořené podkladovou textilií, například polypropylenovým spunbondem, na kterou se tato vrstva během elektrostatického zvlákňování uložila, nebo na jiné nosné textilii na kterou se z pokladové textilie přenesla. Vhodnou nosnou textilií je například tkanina nebo pletenina používaná pro výrobu outdoorových textilií, a to buď ze syntetických vláken (např. polyamid, polyester, apod.) nebo z přírodních vláken (např. bavlna). Nanášené množství hydrofobního prostředku a/nebo polymeru a/nebo způsob jeho nanášení přitom může být volen tak, aby došlo k průniku hydrofobního prostředku a/nebo polymeru přes celou tloušťku vrstvy polymerních nanovláken až k povrchu nosné textilie, a případně i k zaplnění části jejích mezivlákenných prostorů, přičemž po jeho zatuhnutí dochází k propojení vrstvy polymerních nanovláken s nosnou textilií. Jako nosná vrstva může být kromě textilie použita i vrstva netextilního materiálu, např. papíru, kovová nebo plastová fólie, kovová nebo plastová mřížka, apod. Výhodnou nosnou vrstvu je pak vrstva textilie, která obsahuje ve své vnitřní struktuře mezi svými vlákny nebo jako jejich součást tavné pojivo, které se následně použije pro připojení vrstvy polymerních nanovláken k této nosné vrstvě.
V obou variantách se přitom může neporézní souvislá vrstva hydrofilního prostředku a/nebo polymeru vytvořit postupným nanesením několika vrstev některým z výše popsaných způsobů, nebo jejich kombinací.
Po nanesení hydrofobního prostředku a/nebo polymeru se vrstva polymerních nanovláken s výhodou vystaví, např. v teplovzduŠné komoře, působení zvýšené teploty, která urychluje schnutí, resp. tuhnutí hydrofobního prostředku a/nebo polymeru. Dle potřeby se přitom zvýšená teplota a/nebo délka jejího působení volí tak, aby současně došlo i k síťování hydrofobního prostředku a/nebo polymeru, což vede k dalšímu zvýšení dosažené hydrostatické odolnosti. Hydrofobní prostředek a/nebo polymer pak po zaschnutí tvoří pružnou neporézní vrstvu, která překrývá povrch vrstvy polymerních nanovláken a případně zasahuje i do jejích mezivlákenných prostorů.
V další variantě se vrstva hydrofobního prostředku a/nebo polymeru na povrch vrstvy polymerních nanovláken uloží přímo ve formě fólie, která se následně s vrstvou polymerních nanovláken spojí laminováním za použití vhodného pojivá.
Po uložení, resp. vytvoření souvislé neporézní vrstvy hydrofobního prostředku a/nebo polymeru na alespoň jednom povrchu vrstvy polymerních nanovláken pak může být v případě potřeby vrstva polymerních nanovláken překryta ze strany této vrstvy a/nebo opačné strany vhodnou krycí vrstvou, například textilní, ale i netextilní (např. papír, kovová nebo plastová fólie, kovová nebo plastová mřížka, apod.), případně jejich kombinacemi, přičemž s výhodou je s touto vrstvou propojena např. prostřednictvím pojivá, s výhodou tavného pojívá.
Vrstva nanovláken podle technického řešení dosahuje 100 % větruodolnost, vysokou hydrostatickou odolnost s výškou vodního sloupce až do 3000 cm a současně velmi malou paropropustnost, díky čemuž je výhodné její využití zejména pro výrobu sportovních a/nebo outdoorových oděvů pro méně náročné aktivity, nebo částí těchto oděvů se zvýšenými požadavky na hydrostatickou odolnost, případně pro výrobu stanů nebo jejich částí, zejména jejich podlážek.
-3 CZ 24729 Ul
Příklad 1
Do silikonové formy o rozměrech 25 x 25 cm se uložila podkladová vrstva tvořená pečicím papírem a na ni se uložila vrstva nanovláken polyamidu 6 s plošnou hmotností 4,7 g.m'2 o rozměrech 20 x 20 cm. Na vrstvu nanovláken se poté nalilo 20 ml roztoku polyuretanu (obchodní označení
Laritan) v dimetylformamidu v poměru 2:1. Tento roztok se následně prostřednictvím válečku rozetřel na celou plochu vrstvy polymerních nanovláken, čímž se vytvořil zátěr. Následovalo sušení v horkovzdušné komoře při teplotě 100 °C po dobu 5 minut ve volném stavu. Po vysušení následovala laminace vrstvy nanovláken s podkladovou vrstvou prostřednictvím bodů pojivá nanesených předem na povrch podkladové vrstvy.
io Popsaným postupem se vytvořily 3 stejné vzorky, u kterých se standardními postupy měřila jejich paropropustnost, hydrostatická odolnost a prodyšnost - viz tabulka 1. Přitom je zřejmé, že průměrná dosažená hydrostatická odolnost vrstvy nanovláken byla více než 22x vyšší než u srovnatelných známých materiálů (do 130 cm H2O), a dosažená větruodolnost byla 100 %, resp. prodyšnost 0 l/m2/s.
i5 Tabulka 1
vzorek Paropropusnost Ret [Pa.míw^ Hydrostatická odolnost pfl rychlosti nárůstu tlaku 60 cm HjO /min [cm HtO] Prodyánoat [l/m’/s]
1. měřeni 2. mátali 3. mátali 4. mířeni 5. mátali
1.1 78.0 2 954 0.0 0.0 0.0 0,0 o.o
1.2 77.6 2 937 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
1.3 77,9 2 941 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
průměr 77.83 2 944 0 0 0 0 0
Na obr, 1 je SEM snímek vrstvy nanovláken ze strany zátěru při zvětšení 10 OOOx.
Příklad 2
Do silikonové formy o rozměrech 25 x 25 cm se uložila podkladová vrstva tvořená pečicím papí20 rem, a na ni se uložila stejná vrstva nanovláken jako v příkladu 1. Na vrstvu nanovláken se poté nalilo 20 ml roztoku polyuretanu (obchodní označení Laritan) v dimetylformamidu v poměru 1:1 a následovalo stejné zpracování jako v příkladu 1.
Popsaným postupem se vytvořily 3 stejné vzorky, u kterých se standardními postupy měřila jejich paropropustnost, hydrostatická odolnost a prodyšnost - viz tabulka 2. Přitom je zřejmé, že průměrná dosažená hydrostatická odolnost vrstvy nanovláken byla více než 21x vyšší než u srovnatelných známých materiálů (do 130 cm H2O), a dosažená větruodolnost byla 100 %, resp. prodyšnost 0 l/m2/s.
Tabulka 2
vzorek Paropropusnost Ret {Pa.nť.W’] Hydrostatická odolnost při rychlost) nárůstu tlaku 60 cm HjO /min (cm H,O1 Prodyánoat [Ι/πι’/s]
1. mátali 2. mířeni 3. mátali 4. mířeni 5. mířeni
2.1 75.8 2 789 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
2.2 76.0 2 774 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 75.6 2 785 0.0 0.0 1 0,0 0.0 0.0
prúmár 75,8 2 782 0 0 0 0 0
-4 CZ 24729 Ul
Na obr. 2 je SEM snímek vrstvy nanovláken ze strany zátěru pri zvětšení lOOOx.
Příklad 3
Do silikonové formy o rozměrech 25 x 25 cm se uložila podkladová vrstva tvořená pečicím papírem, a na ni se uložila stejná vrstva nanovláken jako v příkladu l. Na vrstvu nanovláken se poté nalilo 20 ml roztoku polyuretanu (obchodní označení Laritan) v dimetylformamidu v poměru 1:2 a následovalo stejné zpracování jako v příkladu 1,
Popsaným postupem se vytvořily 3 stejné vzorky, u kterých se standardními postupy měřila jejich paropropustnost, hydrostatická odolnost a prodyšnost - viz tabulka 3. Přitom je zřejmé, že průměrná dosažená hydrostatická odolnost vrstvy nanovláken byla cca 15x vyšší než u srovnalo telných známých materiálů (do 1300 cm H2O), a dosažená větruodolnost byla 100 %, resp. prodyšnost 0 l/m2/s.
Tabulka 3
vzorak Paroprapuanoat Ret (Pauť.W**] Hydrostatická odolnost pfl rychlosti nArúatu tlaku 60 cm HjO /min (cm HtO] Prodyinoat (Um1/·!
1. mOtanl 2. mManl 3. mAfenf 4. mtfanl 5. mtfenf
3,1 73,5 1 932 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.2 73.2 2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.3 73.8 1 971 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
prúmtr 73.5 1 974 0 0 0 0 0
Na obr. 3 je SEM snímek vrstvy nanovláken ze strany zátěru pri zvětšení lOOOx.

Claims (12)

  1. Na obr. 3 je SEM snímek vrstvy nanovláken ze strany zátěru pri zvětšení lOOOx.
    15 NÁROKY NA OCHRANU
    1. Plošná vrstva polymemích nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností a větruodolností, vyznačující se tím, že je alespoň na jednom svém povrchu opatřena neporézní souvislou vrstvou hydrofobního prostředku a/nebo polymeru, která překrývá její mezivlákenné prostory.
    20
  2. 2. Plošná vrstva podle nároku 1, vyznačující se tím, že hydrofobní prostředek a/nebo polymer je síťovaný,
  3. 3. Plošná vrstva podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že hydrofobní prostředek je hydrofobní prostředek na bázi silikonu a/nebo na bázi fluorkarbonu a/nebo na bázi nepolárních uhlovodíkových řetězců.
    25
  4. 4. Plošná vrstva podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že polymer je hydrofobní polymer.
  5. 5. Plošná vrstva podle libovolného z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že neporézní souvislá vrstva hydrofobního prostředku a/nebo polymeruje tvořena zátěrem.
  6. 6. Plošná vrstva podle libovolného z předcházejících nároků, vyznačující se tím, 30 že neporézní souvislá vrstva polymeru a/nebo hydrofobního prostředkuje tvořena fólií, která je s vrstvou polymemích nanovláken propojena laminací.
    -5CZ 24729 Ul
  7. 7. Plošná vrstva podle libovolného z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že je ze strany neporézní souvislé vrstvy polymeru a/nebo hydrofobního prostředku a/nebo z opačné strany překryta alespoň jednou krycí vrstvou.
  8. 8. Plošná vrstva podle nároku 7, vyznačující se tím, že krycí vrstva je tvořena 5 vrstvou ze skupiny vrstva textilie, vrstva papíru, kovová fólie, plastová fólie, kovová mřížka, plastová mřížka.
  9. 9. Plošná vrstva podle libovolného z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že je uložena na nosné vrstvě, se kterou je propojena.
  10. 10. Plošná vrstva podle nároku 9, vyznačující se tím, žejes nosnou vrstvou proio pojena hydrofobním prostředkem, který prochází přes celou tloušťku plošné vrstvy polymemích nanovláken.
  11. 11. Plošná vrstva podle nároku 9, vyznačující se tím, žejes nosnou vrstvou propojena pojivém.
  12. 12. Plošná vrstva podle libovolného z nároků 9 až 11, vyznačující se tím, že nos15 nou vrstvou je vrstva ze skupiny textilie, vrstva papíru, kovová fólie, plastová fólie, kovová mřížka, plastová mřížka.
CZ201226942U 2012-11-05 2012-11-05 Plošná vrstva polymemích nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností a větruodolností CZ24729U1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ201226942U CZ24729U1 (cs) 2012-11-05 2012-11-05 Plošná vrstva polymemích nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností a větruodolností

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ201226942U CZ24729U1 (cs) 2012-11-05 2012-11-05 Plošná vrstva polymemích nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností a větruodolností

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ24729U1 true CZ24729U1 (cs) 2012-12-17

Family

ID=47360389

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ201226942U CZ24729U1 (cs) 2012-11-05 2012-11-05 Plošná vrstva polymemích nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností a větruodolností

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ24729U1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5463089B2 (ja) 積層布帛およびその製造方法
RU2560351C2 (ru) Способ изготовления нетканого текстильного материала, включающий процессы обработки для придания материалу защитных и антистатических свойств
JP2001286549A (ja) 医療用包帯材料
KR101234044B1 (ko) 투습성이 뛰어난 자외선 경화형 투습방수 원단 및 이의 제조방법
US20170275800A1 (en) Method for preparing knitting yarn having water repellent function
KR101106679B1 (ko) 폴리우레탄 나노섬유 웹 및 이를 포함하는 투습방수원단
CZ307884B6 (cs) Způsob pro výrobu textilního kompozitu zejména pro outdoorové aplikace, který obsahuje alespoň jednu vrstvu polymerních nanovláken, a tímto způsobem připravený textilní kompozit
WO2017063038A1 (en) Process for providing water repellency
WO2017221961A1 (ja) 立毛調人工皮革及びその製造方法
US10982368B2 (en) Method for manufacturing water-repellent knitted fabric and water-repellent knitted fabric
WO2012159592A1 (en) Method of increasing hydrophobic properties of planar layer of polymeric nanofibres, a layer of polymeric nanofibres with increased hydrophobic properties, and a layered textile composite containing such layer
CZ24729U1 (cs) Plošná vrstva polymemích nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností a větruodolností
TW202039957A (zh) 絨毛人工皮革及其製造方法
KR20060022406A (ko) 발수성 및 발유성이 우수한 나노섬유 부직포 및 그의제조방법
US20100098868A1 (en) Silicone infused fabric and method
JP6496012B2 (ja) 防水性かつ水蒸気透過性のラミネート
JP2024519918A (ja) 撥水性繊維
CN1760002A (zh) 灯心草片材的制造方法及抗菌、消臭性灯心草片材
KR20220105378A (ko) 나노멤브레인을 이용한 보호복 및 이의 제조 방법
KR101135710B1 (ko) 스키복용 투습방수원단
DK2670906T3 (en) Process for surface modification of products made from low-energy synthetic fibers
KR101503367B1 (ko) 발수성을 가지는 원사의 제조방법
KR100702604B1 (ko) 나노-부직포 결합 복합 직물의 생산 방법 및 그 방법에의한 나노-부직포 결합 복합 직물
CZ2017297A3 (cs) Nanovlákenná membrána a způsob její výroby, a textilní kompozit obsahující tuto nanovlákennou membránu a způsob jeho výroby
CZ24446U1 (cs) Vrstva polymemích nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností a vícevrstvý textilní kompozit obsahující alespoň jednu takovou vrstvu

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20121217

MK1K Utility model expired

Effective date: 20161105