EP1877607A1 - Textiles flächengebilde und das flächengebilde enthaltende schutzkleidung - Google Patents

Textiles flächengebilde und das flächengebilde enthaltende schutzkleidung

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EP1877607A1
EP1877607A1 EP06724479A EP06724479A EP1877607A1 EP 1877607 A1 EP1877607 A1 EP 1877607A1 EP 06724479 A EP06724479 A EP 06724479A EP 06724479 A EP06724479 A EP 06724479A EP 1877607 A1 EP1877607 A1 EP 1877607A1
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EP
European Patent Office
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twist
textile fabric
fabric according
yarn
cut
Prior art date
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EP06724479A
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English (en)
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EP1877607B1 (de
EP1877607B9 (de
Inventor
Regine Maria Zumloh
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Teijin Aramid GmbH
Original Assignee
Teijin Aramid GmbH
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Publication of EP1877607B1 publication Critical patent/EP1877607B1/de
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    • Y10T442/475Including a free metal or alloy constituent

Definitions

  • the present invention relates to a fabric and a protective clothing containing the fabric.
  • EP-A 0 445 872 describes protective clothing produced by weaving, braiding or knitting a twisted composite yarn, wherein the composite yarn comprises at least one wire strand and a spun yarn of a polyolefin having an average molecular weight of at least 600,000 g / mol.
  • the protective clothing produced with this composite yarn has a certain flexibility.
  • the object of the present invention is to provide a textile fabric which, with increased flexibility, does not have any penetration of protective effect.
  • a textile fabric comprising at least a first and a second twisted yarn, wherein the first and the second twisted yarn contain as a component at least one cut-resistant yarn, and the second twisted yarn contains as a further component a non-cut-resistant yarn, and wherein the non-cut yarn of the second twisted yarn is made of elastofasem.
  • a cut-resistant or non-cut-resistant yarn is to be understood as a yarn which, processed into a fabric having a weight per unit area of 800 g / m 2, has a cut resistance of> 1 or ⁇ 1, as determined in accordance with DIN EN 388 ,
  • the textile fabric according to the invention shows in comparison to the prior art mentioned at the beginning an increased flexibility with at least the same high cut resistance, which was measured according to DIN EN 388.
  • the first and second twisted yarns may contain as a cut-resistant component at least one filament yarn which may be textured and has a denier ranging, for example, from 20 to 2,000 dtex.
  • the first and second twine contain at least one staple fiber yarn whose titer is, for example, in a range of 140 to 3500 dtex.
  • the staple fiber yarn of an aromatic polyamide is such as Twaron ® or consists of a polyolefin having an average molecular weight of at least 600,000 g / mol of a p-aramid, for example lyethylen of a polyvinyl like Dyneema ® or made of a polypropylene.
  • staple fibers of other materials may have been added to the aforementioned staple fiber yarns in their manufacture in an amount which does not substantially affect the cut resistance of the staple fiber yarn.
  • Such staple fibers of other materials may be, for example, fibers of an aliphatic polyamide, a polyester, a polylactic acid or fibers of wool or cotton.
  • the first twist of the textile fabric according to the invention contains as further component at least one filament of a cut-resistant material, which particularly preferably consists of steel, ceramic, basalt, aluminum, copper, brass, silver, bronze or glass. Staple fibers of the same materials can also be used as a further component of the first twist.
  • a cut-resistant material which particularly preferably consists of steel, ceramic, basalt, aluminum, copper, brass, silver, bronze or glass. Staple fibers of the same materials can also be used as a further component of the first twist.
  • the non-cut-resistant yarn of the second twisted yarn consists of elastofibres, ie of fibers which are extremely elastic and largely return to their original state after the tensile force has been eliminated.
  • the elastofibers preferably have a titre in the range of 17 to 156 dtex. Examples of elastofibers which can serve as non-cut resistant yarn of the second twisted yarn are
  • Elastane fibers also known as spandex or dorlastan, made of polyurethane
  • Elastodiene fibers e.g. consist of synthetic polyisoprene or of high molecular weight polymers prepared by polymerization with one or more dienes, if appropriate with the addition of one or more vinyl monomers, or rubber fibers of natural rubber,
  • high molecular weight polymers consisting of at least 85% segmented polyurethane, with elastane and elastodiene fibers being particularly preferred, especially when their extensibility is in the range of> 100 to about 800%, preferably in the range of> 300 to about 800%, and most preferably in the range of 400 to 550%.
  • neither the first twist nor the second twist has a jacket / core construction.
  • the first twisted yarn consists of a steel filament and an aramid staple fiber yarn.
  • the first twine consists of a steel filament and two diamond staple fiber grains.
  • the first twisted thread consists of a steel filament and four diamond staple fiber yarns.
  • the second twine consists of a elastane yarn and an ara- midstapelmaschinegam.
  • the second thread consists of a elastane yarn and two diamond staple fiber yarns.
  • the first twisted yarn consists of one or two steel filaments and four Aramidstapelfasergarnen and the second twist of a Elastangarn and two Aramidstapelfasergarnen.
  • the at least first and second thread are preferably processed together, particularly preferably knitted, knitted, braided or woven.
  • the at least two threads can therefore be fed together and simultaneously to a knitting, braiding or weaving machine and processed into the textile fabric according to the invention.
  • the at least two threads can be fed and processed in a parallel arrangement or else twisted or twisted around each other.
  • a first twist is first made in a two-step twisting process.
  • two filaments of talc filament titanium dioxide
  • two staple fiber yarns titanium dioxide
  • Twaron from the company Teijin Twaron
  • the resulting twist is then twisted in the second stage with two twisted p-aramid staple fiber yarns of the aforementioned type, whereby the first twist is obtained.
  • the first and second twine are fed together and in parallel to a knitting machine and knitted into a glove with a needle spacing of 7 needles per 2.54 cm.
  • the glove has a weight of 32.9 g, a surface weight of 508 g / m 2 , a knitting thickness of 1.74 mm and in sticks and row has a mesh density of 4 stitches per cm.
  • Type I gloves were made, referred to hereinafter as Type I gloves.
  • the cut resistance was measured according to DIN EN 388.
  • Glove type I showed the lowest average cut index of 20.9 for ten measurements, which corresponds to the highest ladder level 5. The lowest individual index is 13.1. Thus, this glove is classified in terms of cut resistance in the second highest performance level 4.
  • gloves made according to the invention have a higher cut resistance than gloves known from the prior art. Moreover, gloves made in accordance with the present invention have greater flexibility, i. a higher wearing comfort than known from the prior art gloves.
  • a first twist is first made in a two-step twinning process.
  • two filaments of talc metal (titers each 150 dtex), which are available under the name Bekinox from Bekaert, and two staple fiber yarns (titers each 200 dtex), to 70 wt .-% of polylactic acid (PLA) staple fibers available under the name Ingeo from Cargill Dow and consisting of 30% by weight of p-aramid staple fibers available under the name Twaron from Teijin Twaron.
  • PVA polylactic acid
  • the resulting twist is then twisted in the second stage with two twisted p-aramid staple fiber yarns of the aforementioned type, whereby the first twist is obtained.
  • the first and second twine are fed together and in parallel to a knitting machine and knitted into a glove with a needle spacing of 7 needles per 2.54 cm.
  • the glove has a weight of 20.6 g, a basis weight of 360 g / m 2 , a knitting thickness of 1, 56 mm and has a mesh density of 5.5 sticks / cm and 3.5 rows / cm.
  • a first twist is first produced in a one-step twisting process.
  • two filaments of metal filament (titers each 150 dtex), which are available under the name Bekinox from Bekaert, and two textured filament yarns (titers each 550 dtex) from p-aramid, under the name Twaron from Teijin Twaron are available, twisted.
  • the first and second twine are fed together and in parallel to a knitting machine and knitted into a glove with a needle spacing of 7 needles per 2.54 cm.
  • the glove has a weight of 24.9 g, a basis weight of 479 g / m 2 , a knitting thickness of 2.1 mm and has a mesh density of 3.5 rows / cm and 6.5 rods / cm.
  • a first twist is first produced in a one-step twisting process.
  • a thread made of metal filament which is available under the name Bekinox from Bekaert
  • two staple fiber yarns (titers 200 dtex) from p-aramid, which are available under the name Twaron from Teijin Twaron are, twisted.
  • the first and second twine are fed together and in parallel to a knitting machine and with a needle spacing of 13 needles per 2.54 cm to one Glove entangled.
  • the glove has a weight of 20.9 g, a basis weight of 347 g / m 2 , a knitting thickness of 1.21 mm and has a stitch density of 8 stitches per cm in the billet direction and a mesh density of 6.5 stitches per cm in the row direction on.
  • Example 3 shows that gloves according to the invention can be produced which have a cut resistance in the third highest performance level with a very high wearing comfort and with a very high dexterity, i. with a very high mobility and grasping ability, unite.
  • a first twist is first made in a single stage Zwimrea.
  • two threads of metal filament (titers each 150 dtex), which are available under the name Bekinox from Bekaert, and four staple fiber yarns (titers each 357 dtex) from p-aramid, which are available under the name Twaron from Teijin Twaron are, twisted.
  • the first and second twine are fed together and in parallel to a knitting machine and knitted into a glove with a needle spacing of 7 needles per 2.54 cm.
  • the glove has a weight of 32.9 g, a basis weight of 508 g / m 2 , a knitting thickness of 1, 74 mm and in sticks and row on a mesh density of 4 stitches per cm on.
  • Gloves were produced in the manner just described and the cut resistance was measured in accordance with DIN EN 388.
  • the gloves produced a lowest average cut index of 20.9 for ten measurements, which corresponds to the highest level 5.
  • the lowest individual index is 13.1.
  • these gloves are classified in terms of cut resistance in the second highest performance level 4.
  • gloves made according to the invention have a higher cut resistance than gloves known from the prior art. Moreover, gloves made in accordance with the present invention have greater flexibility, i. a higher wearing comfort than known from the prior art gloves.
  • a first twist is first produced in a one-step twisting process.
  • two threads of metal filament (titers each 150 dtex), which are available under the name Bekinox from Bekaert, and four staple fiber yarn (titers each 200 dtex) containing up to 70 wt .-% of polylactic acid (PLA) staple fibers, the available under the name Ingeo from Cargill Dow, and consisting of 30% by weight of p-aramid staple fibers available under the name Twaron from Teijin Twaron.
  • PLA polylactic acid
  • PVA polylactic acid
  • the first and second twine are fed together and in parallel to a knitting machine and knitted into a glove with a needle spacing of 7 needles per 2.54 cm.
  • the glove has a weight of 20.6 g, a basis weight of 360 g / m 2 , a knitting thickness of 1, 56 mm and has a mesh density of 5.5 sticks / cm and 3.5 rows / cm.

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Description

Textiles Flächengebilde und das Flächengebilde enthaltende Schutzkleidung
Beschreibung:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein textiles Flächengebilde und ein das Flächengebilde enthaltende Schutzkleidung.
Schnittfeste textile Flächengebilde sind bekannt. So beschreibt EP-A 0 445 872 Schutzkleidung, die durch Weben, Flechten oder Stricken eines verdrillten Verbundgarnes hergestellt wurde, wobei das Verbundgarn zumindest einen Drahtstrang und ein Spinnfasergarn aus einem Polyolefin mit einer mittleren Molmasse von zumindest 600 000 g/mol umfasst. Zwar weist die mit diesem Verbundgarn hergestellte Schutzkleidung eine gewisse Flexibilität auf. Jedoch besteht ein Bedarf nach Schutzkleidung mit noch höherer Flexibilität, wobei aber die Schutzwirkung nicht nachlassen soll. Daher stellt sich die vorliegende Erfindung die Aufgabe, ein textiles Flächengebilde zur Verfügung zu stellen, das bei erhöhter Flexibilität keine Einbuse an Schutzwirkung aufweist.
Diese Aufgabe wird gelöst durch ein textiles Flächengebilde bestehend aus mindestens einem ersten und einem zweiten Zwirn, wobei der erste und der zweite Zwirn als eine Komponente mindestens ein schnittfestes Garn enthalten, und der zweite Zwirn als weitere Komponente ein nicht-schnittfestes Garn enthält, und wobei dass das nicht-schnittfeste Garn des zweiten Zwirns aus Elastofasem besteht.
Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist unter einem schnittfesten bzw. nicht- schnittfesten Garn ein Garn zu verstehen, das verarbeitet zu einem Gestrick mit einem Flächengewicht von 800 g/m2 eine nach DIN EN 388 bestimmte Schnittfestigkeit von > 1 bzw. von < 1 hat. Das erfindungsgemäße textile Flächengebilde zeigt im Vergleich zum eingangs genannten Stand der Technik eine erhöhter Fexibilität bei mindestens gleich hoher Schnittfestigkeit, die nach DIN EN 388 gemessen wurde.
Der erste und zweite Zwirn können als schnittfeste Komponente mindestens ein Filamentgarn enthalten, das texturiert sein kann und einen Titer aufweist, der z.B. im Bereich von 20 bis 2000 dtex liegt. Vorzugsweise enthalten der erste und zweite Zwirn aber mindestens ein Stapelfasergarn, dessen Titer z.B. in einem Bereich von 140 bis 3500 dtex liegt. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform besteht das Stapelfasergarn aus einem aromatischen Polyamid, z.B. aus einem p- Aramid wie etwa Twaron® oder aus einem Polyolefin mit einem mittleren Molekulargewicht von mindestens 600 000 g/mol besteht, beispielsweise aus einem Po- lyethylen wie Dyneema® oder aus einem Polypropylen. Dabei können den vorstehend genannten Stapelfasergarnen bei deren Herstellung Stapelfasern aus anderen Materialien in einer Menge zugesetzt worden sein, welche die Schnittfestigkeit des Stapelfasergarnes nicht wesentlich beeinträchtigt. Solche Stapelfasern aus anderen Materialien können z.B. Fasern aus einem aliphatischen Polyamid, aus einem Polyester, aus einer Polymilchsäure oder Fasern aus Wolle oder Baumwolle sein.
Vorzugsweise enthält der erste Zwirn des erfindungsgemäßen textilen Flächengebildes als weitere Komponente mindestens ein Filament aus einem schnittfesten Material, das besonders bevorzugt aus Stahl, Keramik, Basalt, Aluminium, Kupfer, Messing, Silber, Bronze oder Glas besteht. Auch Stapelfasern aus den ebenge- naπten Materialien können als weitere Komponente des ersten Zwirns eingesetzt werden.
Erfindungsgemäß besteht das nicht-schnittfeste Garn des zweiten Zwirns aus Elastofasern, d.h. aus Fasern, die extrem dehnbar sind und nach Aufhebung der Zugkraft weitgehend in den ursprünglichen Zustand zurückkehren. Die Elastofasern haben vozugsweise einen Titer im Bereich von 17 bis 156 dtex. Beispiele für Elastofasern, die als nicht-schnittfestes Garn des zweiten Zwirns dienen können, sind
- Elastanfasern, die auch unter der Bezeichung Spandex oder Dorlastan bekannt sind und aus Polyurethan bestehen,
- Elastodienfasern, die z.B. aus synthetischem Polyisopren bestehen oder aus Polymeren mit hohem Molekulargewicht, die durch Polymerisation mit einem oder mehreren Dienen ggf. unter Zusatz eines oder mehrerer Vinyl- monomerer hergestellt werden, oder Gummifasern aus Naturkautschuk,
- oder Fasern aus Polymeren mit hohem Molekulargewicht, die zu mindestens 85% aus segmentiertem Polyurethan bestehen, wobei Elastan- und Elastodienfasern besonders bevorzugt sind, insbesondere dann, wenn ihre Dehnbarkeit im Bereich von > 100 bis ca. 800 %, bevorzugt im Bereich von > 300 bis ca. 800% und ganz besonders bevorzugt im Bereich von 400 bis 550 % liegt.
In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen textilen Flächengebildes weist weder der erste Zwirn noch der zweite Zwirn eine Mantel/Kern- Konstruktion auf.
In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen textilen Flächengebildes besteht der erste Zwirn aus einem Stahlfilament und einem Aramidstapel- fasergam.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgernäßen textilen Flächengebildes besteht der erste Zwirn aus einem Stahlfilament und zwei Ara- midstapelfasergamen.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungegemäßen textilen Flächengebildes besteht der erste Zwirn aus einem Stahlfilament und vier Ara- midstapelfasergarnen. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen textilen Flächengebildes besteht der zweite Zwirn aus einem Elastangarn und einem Ara- midstapelfasergam.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungegemäßen textilen Flächengebildes besteht der zweite Zwirn aus einem Elastangarn und zwei Ara- midstapelfasergarnen.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen textilen Flächengebildes besteht der erste Zwirn aus einem oder zwei Stahlfilamenten und vier Aramidstapelfasergarnen und der zweite Zwirn aus einem Elastangarn und zwei Aramidstapelfasergarnen.
Vorzugsweise sind in dem erfindungsgemäßen textilen Flächengebilde der mindestens erste und zweite Zwirn gemeinsam verarbeitet, besonders bevorzugt gestrickt, gewirkt, geflochten oder gewebt. Die mindestens zwei Zwirne können also gemeinsam und gleichzeitig einer Strick-, Flecht- oder Webmaschine zugeführt werden und zu dem erfindungsgemäßen textilen Flächengebilde verarbeit werden. Dazu können die mindestens zwei Zwirne in paralleler Anordnung zugeführt und verarbeitet werden oder auch umeinander verdreht oder verdrillt verarbeitet werden.
Die bereits erwähnte Kombination von hoher Flexibilität und Schnittfestigkeit des erfindungsgemäßen textüen Flächsngebüdes bewirkt, das besagte Eigenschaftskombination auch in Schutzkleidung, die das erfindungsgemäße textile Flächengebilde enthält, in vorteilhafter Weise zum Tragen kommt. Daher ist eine derartige Schutzkleidung ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung. Bevorzugte Ausführungsformen der erfindugnsgemäßen Schutzkleidung sind Handschuhe, Schürzen, Hosen, Jacken, Manschetten, Schläuche, Schlauchumhüllungen oder vandalismusresistente Artikel, wie z.B. Sitze.
Die vorliegende Erfindung wird in den folgenden Beispielen näher erläutert.
Beispiel 1
Zur Herstellung eines Handschuhs wird zuerst in einem zweistufigen Zwirnprozess ein erster Zwirn hergestellt. Dazu werden in der ersten Stufe zwei Fäden aus Me- talfilament (Titer jeweils 150 dtex), die unter der Bezeichnung Bekinox von der Firma Bekaert erhältlich sind, und zwei Stapelfasergarne (Titer jeweils 357 dtex) aus p-Aramid, die unter der Bezeichnung Twaron von der Firma Teijin Twaron erhältlich sind, verzwirnt. Der resultierende Zwirn wird danach in der zweiten Stufe mit zwei verzwirnten p-Aramid Stapelfasergarnen der vorstehend genannten Art verzwirnt, wodurch der erste Zwirn erhalten wird.
Zur Herstellung eines zweiten Zwirns wird ein Elastangarn (Titer = 78 dtex), das unter der Bezeichnung Dorlastan von der Fa. Dorlastan Fibers erhältlich ist, mit zwei Stapelfasergarnen (Titer jeweils 357 dtex) aus p-Aramid, die von der Firma Teijin Twaron unter der Bezeichnung Twaron erhältlich sind, verzwirnt.
Der erste und zweite Zwirn werden gemeinsam und parallel einer Strickmaschine zugeführt und mit einem Nadelabstand von 7 Nadeln pro 2,54 cm zu einem Handschuh verstrickt. Der Handschuh hat ein Gewicht von 32,9 g, ein Fiächengewichi von 508 g/m2, eine Strickdicke von 1 ,74 mm und weist in Stäbchen und Reihe eine Maschendichte von jeweils 4 Maschen pro cm auf.
Auf die eben beschriebene Weise wurden Handschuhe hergestellt, die im folgenden als Handschuhe vom Typ I bezeichnet werden. An den Handschuhen vom Typ I wurde nach DIN EN 388 die Schnittfestigkeit gemessen. Der Handschuhtyp I ergab bei zehn Messungen einen niedrigsten mittleren Schnittindex von 20,9, welcher der höchsten Leitstungsstufe 5 entspricht. Der niedrigste ermittelte Einzelindex ist 13,1. Somit ist dieser Handschuh im Hinblick auf die Schnittfestigkeit in die zweithöchste Leistungsstufe 4 einzuordnen.
Dieses Beispiel zeigt, dass erfindungsgemäß hergestellte Handschuhe eine höhere Schnittfestigkeit aufweisen als aus dem Stand der Technik bekannte Handschuhe. Darüberhinaus weisen erfindungsgemäß hergestellte Handschuhe eine höhere Flexibilität, d.h. einen höheren Tragekomfort auf als aus dem Stand der Technik bekannte Handschuhe.
Beispiel 2
Zur Herstellung eines Handschuhs wird zuerst in einem zweistufigen Zwimprozess ein erster Zwirn hergestellt. Dazu werden in der ersten Stufe zwei Fäden aus Me- talfilament (Titer jeweils 150 dtex), die unter der Bezeichnung Bekinox von der Firma Bekaert erhältlich sind, und zwei Stapelfasergarne (Titer jeweils 200 dtex), die zu 70 Gew.-% aus Polymilchsäure (PLA) Stapelfasern, die unter der Bezeichnung Ingeo von Cargill Dow erhältlich sind, und zu 30 Gew.-% aus p-Aramid Stapelfasern bestehen, die unter der Bezeichnung Twaron von der Firma Teijin Twa- ron erhältlich sind, verzwirnt. Der resultierende Zwirn wird danach in der zweiten Stufe mit zwei verzwirnten p-Aramid Stapelfasergarnen der vorstehend genannten Art verzwirnt, wodurch der erste Zwirn erhalten wird.
Zur Herstellung eines zweiten Zwirns wird ein Elastangarn (Titer = 78 dtex), das unter der Bezeichnung Dorlastan von der Fa. Bayer erhältlich ist, mit zwei Stapelfasergarnen (Titer jeweils 200 dtex), die zu 70 Gew.-% aus Polymilchsäure (PLA) Stapelfasern, die unter der Bezeichnung Ingeo von Cargill Dow erhältlich sind, und zu 30 Gew.-% aus p-Aramid Stapelfasern bestehen, die von der Firma Teijin Twaron unter der Bezeichnung Twaron erhältlich sind, verzwirnt. Der erste und zweite Zwirn werden gemeinsam und parallel einer Strickmaschine zugeführt und mit einem Nadelabstand von 7 Nadeln pro 2,54 cm zu einem Handschuh verstrickt. Der Handschuh hat ein Gewicht von 20,6 g, ein Flächengewicht von 360 g/m2, eine Strickdicke von 1 ,56 mm und weist eine Maschendichte von 5,5 Stäbchen/cm und 3,5 Reihen/cm auf.
An zwei in solcher weise hergestellten Handschuhen wurde nach DIN EN 388 eine Schnittfestigkeit von mindestens 4,8 gemessen. Somit sind diese Handschuhe im Hinblick auf die Schnittfestigkeit in die Leistungsstufe 2 einzuordnen.
Dieses Beispiel zeigt, dass erfindungsgemäß hergestellte Handschuhe selbst dann, wenn im ersten und im zweiten Zwirn Garne verwendet werden, die nur zur 30 Gew.-% aus einem schnittfesten Material (p-Aramid Stapelfasern) und zu 70 Gew.-% aus nicht-schnittfesten Material (PLA) bestehen, immerhin noch eine Schnittfestigkeit der Leistungsstufe 2 aufweisen, und dies bei einem Gewicht von nur 20,6 g.
Beispiel 3
Zur Herstellung eines Handschuhs wird zuerst in einem einstufigen Zwirnprozess ein erster Zwirn hergestellt. Dazu werden zwei Fäden aus Metalfilament (Titer jeweils 150 dtex), die unter der Bezeichnung Bekinox von der Firma Bekaert erhältlich sind, und zwei texturierte Filamentgarne (Titer jeweils 550 dtex) aus p-Aramid, die unter der Bezeichnung Twaron von der Firma Teijin Twaron erhältlich sind, verzwirnt.
Zur Herstellung eines zweiten Zwirns wird ein Elastangarn (Titer = 78 dtex), das unter der Bezeichnung Dorlastan von der Fa. Bayer erhältlich ist, mit einem FiIa- mentgarn (Titer 550 dtex) aus p-Aramid, das von der Firma Teijin Twaron unter der Bezeichnung Twaron erhältlich ist, verzwirnt. Der erste und zweite Zwirn werden gemeinsam und parallel einer Strickmaschine zugeführt und mit einem Nadelabstand von 7 Nadeln pro 2,54 cm zu einem Handschuh verstrickt. Der Handschuh hat ein Gewicht von 24,9 g, ein Flächengewicht von 479 g/m2, eine Strickdicke von 2,1 mm und weist eine Maschendichte von 3,5 Reihen/cm und 6,5 Stäbchen/cm auf.
An zwei in solcher weise hergestellten Handschuhen wurde nach DIN EN 388 eine Schnittfestigkeit von mindestens 14,4 gemessen. Somit sind diese Handschuhe im Hinblick auf die Schnittfestigkeit in die zweithöchste Leistungsstufe 4 einzuordnen.
Dieses Beispiel zeigt, dass erfindungsgemäß hergestellte Handschuhe mit einer Schnittfestigkeit in Leistungsstufe 4 hergestellt werden können, die nur 24,9 g wiegen.
Beispiel 4
Zur Herstellung eines Handschuhs wird zuerst in einem einstufigen Zwirnprozess ein erster Zwirn hergestellt. Dazu werden ein Faden aus Metalfilament (Titer jeweils 150 dtex), der unter der Bezeichnung Bekinox von der Firma Bekaert erhältlich ist, und zwei Stapelfasergarne (Titer jeweils 200 dtex) aus p-Aramid, die unter der Bezeichnung Twaron von der Firma Teijin Twaron erhältlich sind, verzwirnt.
Zur Herstellung eines zweiten Zwirns wird ein Eiastangarn (Titer = 78 dtex), das unter der Bezeichnung Dorlastan von der Fa. Dorlastan Fibers erhältlich ist, mit zwei Stapelfasergarnen (Titer jeweils 357 dtex) aus p-Aramid, die von der Firma Teijin Twaron unter der Bezeichnung Twaron erhältlich sind, verzwirnt.
Der erste und zweite Zwirn werden gemeinsam und parallel einer Strickmaschine zugeführt und mit einem Nadelabstand von 13 Nadeln pro 2,54 cm zu einem Handschuh verstrickt. Der Handschuh hat ein Gewicht von 20,9 g, ein Flächengewicht von 347 g/m2, eine Strickdicke von 1 ,21 mm und weist in Stäbchenrichtung eine Maschendichte von 8 Maschen pro cm und in Reihenrichtung eine Maschendichte von 6,5 Maschen pro cm auf.
An fünf in solcher Weise hergestellten Handschuhen wurde nach DIN EN 388 eine Schnittfestigkeit von mindestens 6,9 gemessen. Somit sind diese Handschuhe im Hinblick auf die Schnittfestigkeit in die dritthöchste Leistungsstufe 3 einzuordnen.
Der Vergleich dieses Beispiels mit Beispiel 1 zeigt, dass die Handschuhe von Beispiel 4 trotz eines um 32 % verringerten Flächengewichts und trotz eines um 36 % verringerten Gewichts immer noch eine Schnittfestigkeit der Klasse 3 aufweisen. Somit zeigt Beispiel 3, dass erfindungsgemäße Handschuhe herstellbar sind, die eine Schnittfestigkeit in der dritthöchsten Leistungsstufe mit einem sehr hohem Tragekomfort und mit einer sehr hohen Dexterität, d.h. mit einer sehr hohen Beweglichkeit und Greiffähigkeit, vereinen.
Beispiel 5
Zur Herstellung eines Handschuhs wird zuerst in einem einstufigen Zwimprozess ein erster Zwirn hergestellt. Dazu werden zwei Fäden aus Metalfilament (Titer jeweils 150 dtex), die unter der Bezeichnung Bekinox von der Firma Bekaert erhältlich sind, und vier Stapelfasergarne (Titer jeweils 357 dtex) aus p-Aramid, die unter der Bezeichnung Twaron von der Firma Teijin Twaron erhältlich sind, verzwirnt.
Zur Herstellung eines zweiten Zwirns wird ein Elastangarn (Titer = 78 dtex), das unter der Bezeichnung Dorlastan von der Fa. Dorlastan Fibers erhältlich ist, mit zwei Stapelfasergarnen (Titer jeweils 357 dtex) aus p-Aramid, die von der Firma Teijin Twaron unter der Bezeichnung Twaron erhältlich sind, verzwirnt. Der erste und zweite Zwirn werden gemeinsam und parallel einer Strickmaschine zugeführt und mit einem Nadelabstand von 7 Nadeln pro 2,54 cm zu einem Handschuh verstrickt. Der Handschuh hat ein Gewicht von 32,9 g, ein Flächengewicht von 508 g/m2, eine Strickdicke von 1 ,74 mm und weist in Stäbchen und Reihe eine Maschendichte von jeweils 4 Maschen pro cm auf.
Auf die eben beschriebene Weise wurden Handschuhe hergestellt und nach DIN EN 388 die Schnittfestigkeit gemessen. Die Handschuhe ergaben bei zehn Messungen einen niedrigsten mittleren Schnittindex von 20,9, welcher der höchsten Leitstungsstufe 5 entspricht. Der niedrigste ermittelte Einzelindex ist 13,1. Somit sind diese Handschuhe im Hinblick auf die Schnittfestigkeit in die zweithöchste Leistungsstufe 4 einzuordnen.
Dieses Beispiel zeigt, dass erfindungsgemäß hergestellte Handschuhe eine höhere Schnittfestigkeit aufweisen als aus dem Stand der Technik bekannte Handschuhe. Darüberhinaus weisen erfindungsgemäß hergestellte Handschuhe eine höhere Flexibilität, d.h. einen höheren Tragekomfort auf als aus dem Stand der Technik bekannte Handschuhe.
Beispiel 6
Zur Herstellung eines Handschuhs wird zuerst in einem einstufigen Zwirnprozess ein erster Zwirn hergestellt. Dazu werden zwei Fäden aus Metalfilament (Titer jeweils 150 dtex), die unter der Bezeichnung Bekinox von der Firma Bekaert erhältlich sind, und vier Stapelfasergame (Titer jeweils 200 dtex), die zu 70 Gew.-% aus Polymilchsäure (PLA) Stapelfasern, die unter der Bezeichnung Ingeo von Cargill Dow erhältlich sind, und zu 30 Gew.-% aus p-Aramid Stapelfasern bestehen, die unter der Bezeichnung Twaron von der Firma Teijin Twaron erhältlich sind, verzwirnt. Zur Herstellung eines zweiten Zwirns wird ein Elastangarn (Titer = 78 dtex), das unter der Bezeichnung Dorlastan von der Fa. Bayer erhältlich ist, mit zwei Stapelfasergarnen (Titer jeweils 200 dtex), die zu 70 Gew.-% aus Polymilchsäure (PLA) Stapelfasern, die unter der Bezeichnung Ingeo von Cargill Dow erhältlich sind, und zu 30 Gew.-% aus p-Aramid Stapelfasern bestehen, die von der Firma Teijin Twa- ron unter der Bezeichnung Twaron erhältlich sind, verzwimt.
Der erste und zweite Zwirn werden gemeinsam und parallel einer Strickmaschine zugeführt und mit einem Nadelabstand von 7 Nadeln pro 2,54 cm zu einem Handschuh verstrickt. Der Handschuh hat ein Gewicht von 20,6 g, ein Flächengewicht von 360 g/m2, eine Strickdicke von 1 ,56 mm und weist eine Maschendichte von 5,5 Stäbchen/cm und 3,5 Reihen/cm auf.
An zwei in solcher Weise hergestellten Handschuhen wurde nach DIN EN 388 eine Schnittfestigkeit von mindestens 4,8 gemessen. Somit sind diese Handschuhe im Hinblick auf die Schnittfestigkeit in die Leistungsstufe 2 einzuordnen.
Dieses Beispiel zeigt, dass erfindungsgemäß hergestellte Handschuhe selbst dann, wenn im ersten und im zweiten Zwirn Garne verwendet werden, die nur zur 30 Gew.-% aus einem schnittfesten Material (p-Aramid Stapelfasern) und zu 70 Gew.-% aus nicht-schnittfesten Material (PLA) bestehen, immerhin noch eine Schnittfestigkeit der Leistungsstufe 2 aufweisen, und dies bei einem Gewicht von nur 20,6 g.

Claims

Textiles Flächengebilde und das Flächengebilde enthaltende SchutzkleidungPatentansprüche:
1. Textiles Flächengebilde bestehend aus mindestens einem ersten und einem zweiten Zwirn, wobei der erste und der zweite Zwirn als eine Komponente mindestens ein schnittfestes Garn enthalten, und der zweite Zwirn als weitere Komponente ein nicht-schnittfestes Garn enthält, dadurch gekennzeichnet, dass das nicht-schnittfeste Garn des zweiten Zwirns aus Elastofasem besteht.
2. Textiles Flächengebilde nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der erste und zweite Zwirn als eine schnittfeste Komponente mindestens ein Stapelfasergarn enthalten.
3. Textiles Flächengebilde nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Stapelfasergarn aus einem aromatischen Polyamid oder aus einem Polyolefin mit einem mittleren Molekulargewicht von mindestens 600 000 g/mol besteht.
4. Textiles Flächengebilde nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Zwirn als weitere Komponente mindestens ein Filament aus einem schnittfesten Material enthält.
5. Textiles Flächengebilde nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Filament aus Stahl, Keramik, Basalt, Aluminium, Kupfer, Bronze, Messing, Silber oder Glas besteht.
6. Textiles Flächengebilde nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Elastofasern Elastanfasern oder Elastodienfasem sind.
7. Textiles Flächengebilde nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Elastofasern eine Dehnbarkeit im Bereich von > 100 bis 800 % aufweisen.
8. Textiles Flächengebilde nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass weder der erste Zwirn noch der zweite Zwirn eine Mantel/Kern-Konstruktion aufweist.
9. Textiles Flächengebilde nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Zwirn aus einem Stahl- filament und einem Aramidstapelfasergarn besteht.
10. Textiles Flächengebilde nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Zwirn aus einem Stahl- filament und zwei Aramidstapelfasergarnen besteht.
11.Textiles Flächengebilde nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Zwirn aus einem Stahl- filament und vier Aramidstapelfasergarnen besteht.
12. Textiles Flächengebilde nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Zwirn aus einem Elastangarn und einem Aramidstapelfasergam besteht.
13.Textiles Flächengebilde nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Zwirn aus einem Elastangarn und zwei Aramidstapelfasergarnen besteht.
14.Textiles Flächengebilde nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Zwirn aus zwei Stahl- filamenten und vier Aramidstapelfasergarnen und der zweite Zwirn aus einem Elastangarn und zwei Aramidstapelfasergarnen besteht.
15.Textiles Flächengebilde nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens erste und zweite Zwirn in dem textilen Flächengebilde gemeinsam verarbeitet sind.
16.Textiles Flächengebilde nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass es gestrickt, gewirkt, geflochten oder gewebt ist.
17.Textiles Flächengebilde nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei Zwirne in paralleler Anordnung einer Strick-, Web- oder Flechtmaschine zugeführt und verarbeitet werden.
18. Schutzkleidung enthaltend ein textiles Flächengebilde nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 17.
19. Schutzkleidung nach Anspruch 18 in Form von Handschuhen, Schürzen, Hosen, Jacken, Manschetten, Schläuchen, Schlauchumhüllungen oder in Form von vandalismusresistenten Artikeln.
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