NO330471B1 - Infrarodt reflekterende tildekningsmateriale - Google Patents

Infrarodt reflekterende tildekningsmateriale Download PDF

Info

Publication number
NO330471B1
NO330471B1 NO20051394A NO20051394A NO330471B1 NO 330471 B1 NO330471 B1 NO 330471B1 NO 20051394 A NO20051394 A NO 20051394A NO 20051394 A NO20051394 A NO 20051394A NO 330471 B1 NO330471 B1 NO 330471B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
layer
metallized
convective
exhibits
permeable
Prior art date
Application number
NO20051394A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20051394L (no
NO20051394D0 (no
Inventor
Hermann Scholz
Original Assignee
Gore W L & Ass Gmbh
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 Gore W L & Ass Gmbh filed Critical Gore W L & Ass Gmbh
Publication of NO20051394L publication Critical patent/NO20051394L/no
Publication of NO20051394D0 publication Critical patent/NO20051394D0/no
Publication of NO330471B1 publication Critical patent/NO330471B1/no

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A41WEARING APPAREL
    • A41DOUTERWEAR; PROTECTIVE GARMENTS; ACCESSORIES
    • A41D31/00Materials specially adapted for outerwear
    • A41D31/04Materials specially adapted for outerwear characterised by special function or use
    • A41D31/14Air permeable, i.e. capable of being penetrated by gases
    • A41D31/145Air permeable, i.e. capable of being penetrated by gases using layered materials
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A41WEARING APPAREL
    • A41DOUTERWEAR; PROTECTIVE GARMENTS; ACCESSORIES
    • A41D31/00Materials specially adapted for outerwear
    • A41D31/04Materials specially adapted for outerwear characterised by special function or use
    • A41D31/10Impermeable to liquids, e.g. waterproof; Liquid-repellent
    • A41D31/102Waterproof and breathable
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H3/00Camouflage, i.e. means or methods for concealment or disguise
    • F41H3/02Flexible, e.g. fabric covers, e.g. screens, nets characterised by their material or structure
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/08Mirrors
    • G02B5/0816Multilayer mirrors, i.e. having two or more reflecting layers
    • G02B5/085Multilayer mirrors, i.e. having two or more reflecting layers at least one of the reflecting layers comprising metal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/249921Web or sheet containing structurally defined element or component
    • Y10T428/249953Composite having voids in a component [e.g., porous, cellular, etc.]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/26Web or sheet containing structurally defined element or component, the element or component having a specified physical dimension
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/31504Composite [nonstructural laminate]
    • Y10T428/31551Of polyamidoester [polyurethane, polyisocyanate, polycarbamate, etc.]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/31504Composite [nonstructural laminate]
    • Y10T428/31678Of metal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/31504Composite [nonstructural laminate]
    • Y10T428/31725Of polyamide
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/31504Composite [nonstructural laminate]
    • Y10T428/31786Of polyester [e.g., alkyd, etc.]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/31504Composite [nonstructural laminate]
    • Y10T428/31855Of addition polymer from unsaturated monomers
    • Y10T428/31938Polymer of monoethylenically unsaturated hydrocarbon

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Professional, Industrial, Or Sporting Protective Garments (AREA)
  • Chemical Or Physical Treatment Of Fibers (AREA)
  • Road Signs Or Road Markings (AREA)
  • Air Bags (AREA)
  • Vehicle Interior And Exterior Ornaments, Soundproofing, And Insulation (AREA)
  • Building Awnings And Sunshades (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)

Abstract

Oppfinnelsen beskriver et draperingsegnet, IR-reflekterende materiale (10) til bekledningsstykke. Det IR-reflekterende materialet (10) oppviser et vanndampsgjennomslippelig, metallisert lag (20), og anordnet på dette et luftgjennomslippelig, draperingsegnet, konvektivt lag (30) med en tredimensjonalt gjennomstrømbar struktur. Den ytre overflate (32) av det konvektive laget (30), som ligger motsatt det metalliserte laget (20), tildannes av en luftgjennomslippelig flatedannelse (40). Det konvektive laget (30) bevirker en varmekonveksjon av temperaturen som reflekteres ved hjelp av det metalliserte laget (20) for å tilpasse den ytre overflaten av det konvektive laget etter omgivelsestemperaturen.

Description

Oppfinnelsen vedrører elektromagnetisk strålereflekterende og gjennomslippende materialer for kamuflasje mot varmebildeinnretninger og bruken av disse materialene i vanntette, vindtette, men vanndampgjennomslippelige klesplagg.
Innretninger som påviser varmestråler er generelt kjent. Strålene fra en menneskekropp eller fra andre gjenstander kan lettvint konstateres ved hjelp av innretninger som påviser infrarødt (IR). Disse innretningene virker i atmosfærisk gjennomslippelige vinduer på 3-5 um og 8-12 um. En ER-avbildning utenfor dette vinduet er på grunn av absorpsjonen i atmosfæren praktisk ikke mulig. Ved avbildningene som er skaffet med disse innretningene viser gjenstander med høy emisjonsgrad og gjenstander med en høy temperatur i forhold til bakgrunnen seg som klare silhuetter. Dette skyldes den utsendte energien til disse gjenstandene. Den utsendte energien refereres til likningen:
Der W = utsendt effekt i W/m<2>, e = emisjonsgrad, a = Stephan-Boltzman-konstant og T = temperatur i Kelvin.
Ved hjelp av denne likningen kan det forstås at det finnes to mulige varianter for å dem-pe et varmebilde: anvendelsen av materialer med lav emisjonsgrad på ytterflaten eller en minskning av yttertemperaturen. Et typisk forsøk består i at det på ytteroverflaten anvendes materialer med lav emisjonsgrad og deretter belegge denne overflaten med lav emisjonsgrad med materialer som er transparente ved IR-bølgelengder, men optisk ugjennomslippelige, slik at en visuell kamuflasje besørges. Det andre forsøket består i anvendelsen av en varmeisolasjon for å minske temperaturen til ytterflaten. En ytterligere mulighet består i en kombinasjon av disse prosessene.
Det har allerede i lang tid vært et ønsket mål å utvikle materialer som beskytter personer eller innretninger mot et elektromagnetisk, og i særdeleshet infrarød, påvisende utstyr, uten at bevegeligheten til personene eller innretningene reduseres.
Fra fysiologisk standpunkt er det ønsket å minske varmebelastningen til en person som bærer IR-kamufleringsbekledning mest mulig. Det kan oppnås på den måte at avkjø-lingen av kroppen forbedres ved hjelp av fordampning ved at dampen lett kan slippe igjennom IR-kamufleringsbekledningen og ved at vekten og tykkelsen av den samlede varmekamufleringspakningen reduseres.
EP-Ai 1 096 604 beskriver en komposittstruktur med pusteevne for beskyttelse mot elektromagnetiske høyfrekvensfelter. Dette oppnås blant annet ved hjelp av polyamidfi- bere eller -tråder belagt med et sølvlag. Direkte over sølvlaget pålegges det et kamufle-ringstrykk. Deretter pålegges det et polydimetylsiloksan-polyakrylat-lag tilstøtende yttersiden. På den senere innside av en beskyttelsesbekledning som er tilvirket av dette materialet festes det en pusteaktiv, vannavstøtende og vindtett membran, så som f.eks. en membran av polyester, polyuretan eller PTFE. I en utførelse anbringes det en polyestermembran med en aluminiumspådampning. De mange lagene i denne komposittstruk-turen forårsaker riktignok en svekkelse av vanndampgjennomslippeligheten. Særlig oppviser en metallisert polyestermembran på grunn av dens metallisk pådampede mo-nolittiske struktur ingen nevneverdig pusteevne.
IEP-A21 136 785 omtales det et kamufleringsvern med en sammenleggbar, selvbærende underkonstruksjon. Kamufleringsvernet oppviser et sammenleggbart, selvbærende nettverk av stenger. På de ytre spisspunktene av dette nettverket legges det et kamufle-ringsnett, eksempelvis i henhold til EP-A1 1 096 604. Ved de indre anleggspunktene til nettverket kan det i tillegg anbringes en presenning eller et motsvarende lag som beskytter mot nedbør og værpåvirkninger. Som presenning eller beskyttende lag kan det også innsettes et materiale i henhold til EP-Ai 1 096 604. På grunn av dette geometriske ar-rangementet sikres det alltid en avstand mellom kamufleringsnettet og gjenstanden som skal kamufleres. Dette frie rommet muliggjør en konvektiv varmeutveksling mellom ytter- og innersiden, noe som er nytting for kamuflasje mot varmebildeinnretninger. Kamufleringsvernet som er omtalt i patentet foran er akseptabelt for slike formål ved hvilke en sterk fleksibilitet og bevegelighet ikke er nødvendig, for eksempel som tildekning av stasjonære gjenstander. Dette kamufleringsvernet har imidlertid flere ulemper når det skal anvendes for å beskytte en eneste person fra et varmebilde uten å innskren-ke vedkommendes bevegelighet. De viktigste av disse ulempene er den manglende dra-peringsevne, en lav vanndampsgjennomslippelighet og vekten.
US 5.750.242 beskriver et IR-reflekterende materiale med en mikroporøs, luftgjennomslippelig, vanndampsgjennomslippelig og vannbestandig, metallisert membran, idet metallet danner et usammenhengende lag på overflaten og de tilliggende porevegger av den mikroporøse membranen, slik at ved betraktning fra oversiden av overflaten av membranen synes metallet sammenhengende.
I US 5.999.175 omtales det et forbedret IR-reflekterende materiale i henhold til US 5.750.242. Forbedringen består i at det metalliske belegget er forsynt med et oleofobt belegg. Derved oppnås det at membranen er beskyttet mot slitasje og kjemisk angrep. Ulempen ved materialene som omtales i begge US-patenter er deres opptreden ved svært klare værforhold, så som eksempelvis i en klar kald natt eller ved en klar solfylt dag. Under disse forholdene skjer det en solrefleksjon og/eller en "kaldroms"(kald himmelrefleksjon)-refleksjon på overflaten av materialene. Det betyr at omgivelsestem-peraturer, så som en svært varm (sol) eller en svært kald ("kaldroms") temperatur, reflekteres bort fra metallaget på legemet, og det bevirkes en oppvarming eller en av-kjøling av overflaten på materialene. Det fører til en temperaturforskjell mellom omgivelsene og personen som skal kamufleres. Derved viser overflaten av personen som skal kamufleres en varmere eller en kaldere temperatur enn omgivelsene, noe som atter mu-liggjør en gjenkjennelse av personen med varmebildeinnretninger.
Det er formålet med den foreliggende oppfinnelse å fremskaffe et forbedret (IR-reflekterende materiale som oppviser en stor ytelse ved den termiske kamuflasjen med samtidig minskning av sol- og/eller "kaldroms"-refleksjonen.
Et ytterligere formål er å fremskaffe et forbedret IR-reflekterende materiale som kan bearbeides til et typisk bekledningsstykke eller anvendes til tildekning av gjenstander, og som kan anvendes til maskering eller undertrykkelse av et varmebilde i det (midtre eller fjerne) IR-området, i særdeleshet ved en klar solfylt dag eller en klar natt, uten at effektiviteten til den synlige kamuflasjen og kamuflasjen i det nære IR-området, eller komforten, effektiviteten og mobiliteten til en person går tapt.
Det er et ytterligere formål med den foreliggende oppfinnelse å fremskaffe et IR-reflekterende materiale med en høy vanndampsgjennomslippelighet og samtidig vann-tetthet.
Det er et ytterligere formål å fremskaffe et forbedret IR-reflekterende materiale som oppviser lavt volum og vekt og er bøyelig, sammenleggbart og lett innpakkbart.
Formålet løses ved hjelpa v materialet i henhold til oppfinnelsen, hvilket materiale oppviser et vanndampsgjennomslippelig, metallisert lag og et luftgjennomslippelig, draperingsegnet, konvektivt lag med en tredimensjonal gjennomstrømlig struktur, idet det konvektive laget er anordnet på minst en side av det metalliserte laget. Det metalliserte laget undertrykker varmeavbildningen av gjenstanden under eller bak den metalliserte membranen ved at varmen som bestråler legemet reflekteres tilbake fra metallaget i le-gemetretning. Likeledes reflekterer metallsjiktet temperaturen til omgivelsene bort fra legemet.
I en utførelsesform oppviser det metalliserte laget et metallisert tekstil.
I en annen utførelsesform oppviser det metalliserte laget en vanndampsgjennomslippelig, metallisert membran, fortrinnsvis er membranen vanntett. Membraner har fordelen av å være tynne, lette, bøyelige og draperingsegnede. Derved er de spesielt egnet for bekledning. Vanndampsgjennomslippeligheten og den samtidige vanntettheten til membranen gir bæreren av disse materialene svært god bærekomfort.
Spesielt foretrukket er en vanndampsgjennomslippelig, mikroporøs, metallisert membran med en øvre membranoverflate, en nedre membranoverflate og mellomliggende porer, idet et metall danner et usammenhengende lag på minst en av overflatene og på de overflatenære tilgrensende porevegger i membranen som ligger fritt i forhold til overflaten. Derved blir porene åpne for en vanndampstransport. I en foretrukket utførel-sesform er metallaget kun anordnet på den øvre membranoverflaten og frittliggende overflatenære avsnitt. Foretrukket er membranen forbundet med et bæremateriale av tekstil.
Anvendelsen av mikroporøse, metalliserte membraner har flere fordeler: 1. Ved at metallet i den tredimensjonale strukturen til den mikroporøse membranen ved betraktning fra oversiden av membranoverflaten synes sammenhengende, oppnås det en IR-refleksjon for en tilstrekkelig varmebildekamuflasje. 2. Ved hjelp av den usammenhengende metalliseringen blir porøsiteten til det mikroporøse materialet beholdt. Derved kan store mengder vanndamp trenge igjennom ved hjelp av membranen, noe som fører til en minskning av varmebelastninger til bæreren. Den reflekterte varmen ledes bort ved hjelp av den naturlige prosessen ved svettingen fra kroppen.
I en utførelsesform er minst den metalliserte overflaten av den mikroporøse membranen belagt med et oleofobt materiale. Derved blir porene åpne for vanndampstransporten. I en ytterligere utførelsesform dekker det oleofobe laget den øvre og den nedre membranoverflaten og veggene som tilformer porene i membranen. Den oleofobe behandlingen beskytter metallaget mot oksidasjon, slitasje og kjemisk angrep.
Det konvektive laget er luftgjennomslippelig, draperingsegnet og oppviser en tredimensjonal gjennomstrømlig struktur. Foretrukket er det konvektive laget anordnet på den øvre overflate av det metalliserte laget. Dersom et bekledningsstykke tilvirkes av mate rialet i henhold til oppfinnelsen, da er dets øvre overflate tiltenkt som ytterside, det vil si overflaten av det metalliserte laget som vender mot omgivelsene.
I en ytterligere utførelsesform er et konvektivt lag anbrakt respektive på den øvre og den nedre overflate av det metalliserte laget. Med denne forholdsregelen kan en regelmessig temperatur innstilles på begge overflater av det metalliserte laget, noe som er fordelaktig for IR-refleksjonen til materialet i henhold til oppfinnelsen, likeledes også for komforten til brukeren.
Det konvektive laget oppviser et øvre overflatelag som motsvarer overflaten av det konvektive laget motsatt det metalliserte laget. I et bekledningsstykke betyr den øvre lagsoverflaten den ytre overflaten av det konvektive laget. I en utførelsesform er det anordnet på den øvre lagsoverflaten en svært luftgjennomslippelig flatedannelse. I en annen utførelsesform er den luftgjennomslippelige flatedannelsen bestanddel av det konvektive laget og danner selv den øvre lagsoverflaten. Denne flatedannelsen beskytter det konvektive laget mot mekanisk skade, avslitning og tjener til tilførsel og bortføring av luft. Foretrukket er flatedannelsen transparent for IR-bølger. I en utførelsesform er flatedannelsen transparent for IR-bølger og oppviser samtidig kamufleringsfarger som ligger i det synlige bølgelengdeområdet. IR-absorpsjonsgraden til materialet i den luftgjennomslippelige flatedannelsen, likeledes også fargepigmentene kan anvendes for innstilling av emissiviteten til det samlede systemet.
Den tredimensjonale strukturen bevirker at luft strømmer gjennom det konvektive laget i x, y og z retning og opptar samt borttransporterer derved varme fra overflaten av det metalliserte laget og den ytre overflaten av den gjennornstrømbare strukturen inntar derved tidligere omgivelsestemperaturen. Derved er det konvektive laget et hjelpemid-del for temperaturkontroll og for den konvektive varmeutveksling på minst en overflate av det metalliserte laget. Ved et bekledningsstykke med materialet i henhold til oppfinnelsen fører det derved til at temperaturen, særlig på den øvre lagsoverflaten av det konvektive laget, omtrent motsvarer omgivelsestemperaturen.
For en tilstrekkelig konvektiv varmeutveksling oppviser det konvektive laget en tykkelse på minst 2 mm, foretrukket mellom 2 til 20 mm. Foretrukket utgjør tykkelsen 10 mm. I en utførelsesform er det konvektive laget tildannet ved hjelp av en tredimensjonal knutestrikkevare. Derved kan luften ved hjelp av anbringelsen av de ledende knutene strømme ensartet over overflaten av det metalliserte laget, henholdsvis mellom det metalliserte laget og flatedannelsen og oppta varme. I stedet for en knutestrikkevare kunne det også anvendes avstandsdannelser, skum, bikakeliknende, ribbeliknende, veluriserte eller nettliknende tredimensjonale strukturer. Viktig er at alle disse strukturene har en tilstrekkelig luftgjennomslippelighet. Luftgjennomslippeligheten til det konvektive laget utgjør i z-retning minst 100 l/m<2>s ved et trykk på 10Pa og i sideretninger, dvs. x- og y-retning minst 50 l/m<2>s ved et trykk på 10Pa. Den tredimensjonale strukturen kan oppvise hvilken som helst mulig form, imidlertid må en gjennomstrømlighet av luft være mulig i hver enkelt retning. Utelukkende derved oppnås det at luft strømmer over den samlede overflate av det metalliserte laget, og en vedvarende utveksling med omgivelsesluf-ten kan finne sted. Derved skjer det en tilpasning av den ytre overflatetemperaturen av det konvektive laget med omgivelsestemperaturen, og det forblir bare liten temperaturforskjell. Dessuten forbedres i en klar natt eller en solfylt dag den termiske kamuflasjen.
Av ytterligere fordel er at det konvektive laget er draperingsegnet og derved egnet til bekledningsstykker. Foretrukket er det konvektive laget tilvirket av bøyelige tekstilmaterialer.
I særdeleshet løses oppgaven ved hjelp av et bekledningsstykke av et infrarødt reflekterende materiale, idet det infrarødt reflekterende materialet omfatter minst ett metallisert vanndampsgjennomslippelig lag og minst ett luftgjennomslippelig, draperingsegnet, konvektivt lag med en tredimensjonal gjennomstrømmelig struktur, og idet det konvektive laget er anbrakt på minst en av overflatene av det metalliserte laget.
Definisjoner/testbeskrivelser
Under begrepet "draperingsegnet" sammenfattes egenskapene til bøyelige materialer som omfatter et tekstilgrep, bevegelighet, tilpasningsevne og bøyelighet og således kan bearbeides i bekledningsstykker og tildekningssvøp.
Med "vanntett" skal det forstås at et materiale tåler et vanninngangstrykk på minst 0,13 bar. Foretrukket tåler det metalliserte laget et vanninngangstrykk på over 1 bar. Vanntrykket måles i samsvar med en testmetode, i hvilken destillert vann ved 20±2°C settes på en materialprøve med en flate på 100 cm under økende trykk. Vannstigningstrykket utgjør 60±3cmH20/min. Vanntrykket er da trykket, ved hvilket vann kommer til syne på den andre siden av prøven. Det nøyaktige hendelsesforløpet er regulert i ISO-standarden nr. 811 fra året 1981.
Med "oleofob" skal det forstås at et materiale oppviser en oljeavvisning på 1 eller mer. Bestemmelsen av oljeverdiene skjer etter AATCC-testmetoden 118-1983. Desto høyere oljeverdien er, desto bedre er oljeavvisningen. Oljeverdien til materialet skal utgjøre en eller mer, foretrukket 2 eller mer, og mest foretrukket 4 eller mer.
Med "mikroporøs" skal det forstås et materiale som oppviser svært små, mikroskopiske porer gjennom den indre strukturen av materialet, og porene danner en forbindelse eller en bane som er kontinuerlig forbundet med hverandre fra en overflate til en annen overflate av materialet. Tilsvarende dimensjonene av porene er således materialet gjennom-slippelig for luft og vanndamp, vann kan imidlertid ikke passere gjennom porene. Målingen av porestørrelsen kan skje med et Coulter-Porometer, tilvirket av Coulter Electronics, Inc., Hialeah, Florida.
Med "vanndampsgjennomslippelig" defineres det et materiale som oppviser en vann-dampsgjennomgangsmotstant Ret på under 150(m<2>xPa)AV. Foretrukket oppviser det metalliserte laget En Ret på under 20 (m<2>xPa)/W. Vanndampsgjennomslippeligheten måles ved hjelp av Hohenstein MDM-tørrmetoden som omtales i Standard-Prufvorschrift Nr. BPI 1.4 (1987) til Bekleidungsphysiologischen Instituts e.V. Hohenstein.
Som "luftgjennomslippelig" betegnes et materiale som oppviser en luftgjennomslippelighet på minst 50 l/m<2>s ved et lufttrykk på 10Pa, målt med en luftgjennomslippe-lighetsprøveinnretning fra Textest Instruments (FX 3300), Ztirich. Luftgjennomslippeligheten fastsettes i avhengighet av ISO 9237 (1995).
Som "metallisert" betegnes et materiale som inneholder metalliske bestanddeler og således muliggjør en IR-avskjerming. En metallisering kan alltid skje på en eller begge sider av materialet som også delvis eller fullstendig innenfor materialstrukturen.
Med "konvektivt lag" forstås det et materiale som muliggjør en konvektiv luftstrøm for varmeutveksling.
Den "infrarøde" strålingen hører til de elektromagnetiske bølger og beskriver den usyn-lige varmestrålingen.
Oppfinnelsen skal nå forklares nærmere ved hjelp av tegningene:
Fig. 1 viser en skjematisk illustrasjon av materialet i henhold til oppfinnelsen.
Fig. 2 viser et tverrsnitt gjennom en mikroporøs membran med et usammenhengende
metallisk lag.
Fig. 3 viser et tverrsnitt gjennom en metallisert membran som er laminert på et bære materiale. Fig. 4 viser et tverrsnitt gjennom en metallisert membran på hvilken det er anbrakt et
oleofobt lag.
Fig. 5 viser en skjematisk illustrasjon av en knutestrikkevare som luftgjennomslippe lig, draperingsegnet, konvektivt lag. Fig. 6 viser en skjematisk illustrasjon av en avstandsdannelse som luftgjennomslippe lig, draperingsegnet, konvektivt lag. Fig. 7 viser en skjematisk illustrasjon av et velurisert, metallisert lag som luftgjennomslippelig, draperingsegnet, konvektivt lag.
Fig. 8 viser et bekledningsstykke med materialet i henhold til oppfinnelsen.
Fig. 9a viser et tverrsnitt gjennom et utførelseseksempel av materialet i henhold til
oppfinnelsen.
Fig. 9b viser et tverrsnitt gjennom et ytterligere utførelseseksempel av materialet i
henhold til oppfinnelsen.
Fig. 10 viser varmebildefotografiet av en metallisert membran.
Fig. 11 viser varmebildefotografiet av et konvektivt lag.
Fig. 12 viser varmebildefotografiet av materialet i henhold til oppfinnelsen.
Fig. 13 viser varmebildefotografiet av en ytterligere metallisert membran.
Fig. 14 viser et ytterligere varmebildefotografi av materialet i henhold til oppfinnelsen. Fig. 1 viser en skjematisk illustrasjon av oppfinnelsen. Det infrarødt reflekterende materialet 10 i henhold til oppfinnelsen inneholder et vanndampsgjennomslippelig, metallisert lag 20 med en øvre overflate 22 og en nedre overflate 24. På minst en av overflatene 22,24 av det metalliserte laget 20 er det anordnet et draperingsegnet, konvektivt lag 30. Det konvektive laget 30 oppviser en luftgjennomslippelig tredimensjonalt gjennom-strømlig struktur. På en øvre lagsoverflate 32 av det konvektive laget 30, motsatt i forhold til det metalliserte laget 20, er det anordnet en luftgjennomslippelig flatedannelse
40.1 en annen utførelsesform er den luftgjennomslippelige flatedannelsen 40 bestanddel av det konvektive laget 30 og danner selv den øvre lagsoverflaten 32. Den tredimensjonalt gjennomstrømbare strukturen muliggjør en varmekonveksjon innenfor det konvektive laget 30 og på overflatene 22, 24 av det metalliserte laget 20 for å tilpasse den ytre overflaten av det konvektive laget 30, dvs. flatedannelsen 40 etter omgivelsestemperaturen. Varmekonveksjonen betyr derved at det oppnås en avkjøling eller en oppvarming
av temperaturen som reflekteres fra det metalliserte laget 20 ved hjelp av luftkonveksjon.
Det metalliserte, vanndampsgjennomslippelige laget 20 er i en utførelsesform et metallisert tekstillag. Metallaget til et slikt metallisert tekstillag foreligger som metallisk film eller i form av metalliske partikler, fibere eller pigmenter. Metallaget er enten anbrakt på en eller begge overflater av tekstillaget og/eller befinner seg innenfor tekstillaget. Det metalliserte tekstillaget omfatter vevde, strikkede eller knyttede tekstiler av polypropylen, polytetrafluoretylen, polyetylen, polyamid, polyester, polyuretan, bomull, ull og kombinasjoner av dette.
Foretrukket dreier det seg ved det metalliserte laget 20 om en metallisert membran eller film. Den metallierte membranen kan foreligge som ikke-porøs (monolittisk) membran eller som mikroporøs membran. Eksempler for ikke-porøs membran er polyuretan, ko-polyeter, kopolyester eller silikon. Membraner er tynne, lette, bøyelige og draperingsegnede og derved særlig egnet til bekledning. I tillegg kunne de være vanndampsgjennomslippelige og vanntette og forbedrer derved i vesentlig grad komfortoppførselen til bekledningsstykkene.
Fig. 2 viser et tverrsnitt gjennom en foretrukket mikroporøs membran 50 med et metallag 55. Den mikroporøse membranen 50 har en øvre membranoverflate 51, en nedre membranoverflate 53 og usammenhengende polymeravsnitt som der imellom avgrenser porer 52.
Foretrukne mikroporøse membraner 50 inneholder fluorpolymer, så som eksempelvis polytetrafluoretylen; polyolefin, så som polyetylen eller polypropylen; polyamid, polyester; polysulfon, polyetersulfon og kombinasjoner av dette; polykarbonat; polyuretan. Foretrukket anvendes det en membran av ekspandert polytetrafluoretylen (ePTFE). Membranen av ePTFE foreligger i en tykkelse mellom 5-500 u,m, foretrukket mellom 50-300 nm.
Dette materialet utmerker seg gjennom et antall hulrom som er åpne og forbundet med hverandre, et stort hulromsvolum og en høy styrke. Ekspandert PTFE er mykt, bøyelig, har stabile kjemiske egenskaper, en høy gjennomslippelighet med hensyn til gasser, likeledes damp, og en overflate med en god avvisning mot forurensninger.
Porøsiteten og porestørrelsen velges slik at gassdiffusjonen ikke hindres. Den gjennom-snittlige porestørrelsen kan utgjøre 0,02-3 um, foretrukket 0,1-0,5 um. Porøsiteten ut-gjør 30-90%, foretrukket 50-80%. Samtidig er materialet vanntett. En prosess for tilvirkning av slike porøse membraner av ekspandert PTFE avdekkes eksempelvis i US patent 3.953.566 og US 4.187.390.
I en utførelsesform oppviser ePTFE-membranen et vanndampsgjennomslippelig, sammenhengende, hydrofilt polymerlag. Uten begrensning av dette er egnede sammenhengende, vanndampsgjennomslippelige polymerer slike som polyuretangruppen, silikon-gruppen, kopolyeterestergruppen eller kopolyeteresteramidgruppen. Egnede kopolyete-rester hydrofile sammensetninger anvises i US-A 4 493 870 (Vrouenraets) og US-A 4 725 481 (Ostapachenko). Egnede polyuretaner omtales i US-A 4 194 041 (Gore). Egnede hydrofile sammensetninger finnes i US-A 4 230 838 (Foy med flere). En foretrukket klasse av sammenhengende vanndampsgjennomslippelige polymerer er polyuretan, i særdeleshet slike som inneholder oksyetylenenheter, så som omtalt i US-A 4 532 316 (Henn).
Metallaget 55 er fortrinnsvis anbrakt på den øvre overflate av membranen 51, det vil si metallet dekker den øvre overflaten av de "åpne" porevegger. "Åpne" porevegger er avsnittet av poreveggene som enten omfatter de øvre overflater eller de frittliggende overflatenære avsnitt av membranen. Når man ser loddrett ned på den øvre overflate 22 danner metallaget 55 en tildekning som er gjennomgående i synslinjen. Fra siden er det gjenkjennelig at metallaget 55 er usammenhengende, idet porene 52 forblir åpne for vanndampen, mens den øvre overflate 22 og dens frittliggende overflatenære avsnitt er tildekket.
Metalliseringen er på typisk måte kun på en side, den kan imidlertid foreligge på begge sider eller innenfor den samlede strukturen av membranen. Metalliseringen kan skje med et antall belegningsmetoder på membranen, medregnet den fysikalske pådamping-en ved hjelp av for eksempel forstøving, vakuumfordamping, kjemisk pådamping, strømløs plettering eller andre kjente belegningsteknikker. Emisjonsgraden til metallbe-legget kan ligge i området fra 0,04 til 1, idet denne avhenger av den ønskede termiske effekt. Emisjonsgraden fastsettes med en emissiomåler fra Firma Devices and Services, Modell AE. Når en høy refleksjonsgrad er ønsket er et tilsvarende tykt belegg med lav emisjonsgrad påkrevet. Når en høy absorpsjonsgrad på den annen side er ønsket er et tilsvarende tynt belegg med høy emisjonsgrad nødvendig.
Metallet som anvendes i den metalliserte, mikroporøse filmen og membranen kan være hvilket som helst metall som kan pådampes eller forstøves og bibringe den ønskede reflekterende virkning, så som aluminium, gull, sølv, kopper, sink, kobolt, nikkel, platina, palladium, tinn, titan eller liknende, eller hvilken som helst legering eller kombinasjon av disse metaller. Foretrukket er det metalliserte laget en ekspandert polytetrafluoretylen (ePTFE) med en aluminiumspådampning. Liknende metalliserte, mikroporøse membraner og deres tilvirkning beskrives eksempelvis i US 5.750.242.
Den metalliserte membranen oppviser en vanndampsgjennomslippelighet på under 150(m<2>xPa)/W. Derved sikres det at bekledningsstykker eller tildekninger med metalliserte membraner kan avgi fuktighet i form av vanndamp til omgivelsene.
På fig. 3 er den metalliserte, mikroporøse membranen 50 forsynt med et tekstilbærema-terial 59 som gir membranen en ytterligere beskyttelse og fasthet. Bærematerialet 59 kan være pålaminert med et vanndampsgjennomslippelig sammenhengende eller usammenhengende klebestofflag på den metalliserte overflaten eller membranen. Det er også mulig å anbringe bærematerialet på den metalliserte overflaten. På fordelaktig måte er bærematerialet 59 en tekstilflatedannelse av vevde, knyttede eller strikkede, naturlige eller syntetiske tekstilmaterialer. Alternativt kan en ytterligere flatedannelse anordnes på den andre membranoverflaten. Klebestoff og bæremateriale 59 må oppvise en viss IR-transparens, slik at de fordelaktige egenskapene til materialet i henhold til oppfinnelsen ikke minskes.
I en ytterligere utførelsesform er det metalliserte laget oleofobiert for å beskytte metall-laget 55 mot oksidasjon. En oleofobiert, metallisert, mikroporøs membran 50 illustreres på fig. 4. Der er en metallisert, mikroporøs membran 50 forsynt med et oleofobt lag 57. En oleofobiering skjer etter avslutning av metalliseringsprosessen, og skjer på den måte at porøsiteten til membranen ikke reduseres vesentlig. Vanligvis anbringes et oleofobie-rende middel i flytende form på materialet som skal oleofobieres, så som eksempelvis ved hjelp av glipping, fukting, spruting, belegging, smøring, valsing. Spesielt foretrek-kes det for den foreliggende oppfinnelse en oleofobiert, metallisert ePTFE-membran tilsvarende den som vises i US 5.955.175. Den oleofobierte, mikroporøse membranen 50 kan likeledes oppvise minst ett pålaminert tekstilbærelag 59.
Det konvektive laget 30 utgjør et lag som, ved hjelp av luftkonveksjon, fjerner varme og kulde fra overflaten av det metallierte laget 20. Til dette oppviser det konvektive laget 30 en luftgjennomslippelig, tredimensjonalt gjennomstrømbar struktur. Tredimensjonalt gjennomstrømbar struktur betyr for den foreliggende oppfinnelse at det foreligger i x-, y- og z-retning en lav strømmotstand, likeledes defineres det i z-retning en avstand som vedvarende står i luftutveksling med en omgivelse. Derved oppnås det at luft trenger inn i det konvektive laget 30, strømmer over overflaten av det metalliserte laget og opptar og transporterer bort til omgivelsene varme eller kulde i avhengighet av de rådende forhold.
Dessuten er det konvektive laget 30 draperbart. Innslaget med draperingsemnet er svært viktig for den foreliggende oppfinnelse, idet materialet i henhold til oppfinnelsen kan bearbeides til bøyelige bekledningsstykker 12 eller tildekninger. I dette henseendet tilvirkes det konvektive laget 30 av bøyelige, fortrinnsvis myke, tilpassbare materialer, så som tekstilfibere eller garn, som gir en viss deformeringsevne til det konvektive laget 30. Til dette innbefattes materialer, så som polyolefin, for eksempel polypropylen; polyester, polyamid, aramid, polyakrylamid eller naturfiberstoff, så som ull, silke, bomull, lin, henholdsvis blandinger av dette. Dessuten kunne det ved bearbeiding av disse materialer oppnås myke, tilpassbare strukturer.
Det konvektive laget 30 kan ha hvilken som helst mulig form eller oppbygning så lenge det fås en tredimensjonal gjennomstrømlighet og en tilstrekkelig luftgjennomslippelighet. Fortrinnsvis danner det konvektive laget 30 en definert avstand over minst en av overflatene av den metalliserte membranen 50 i materialet i henhold til oppfinnelsen. I dette henseendet oppviser den tredimensjonale strukturen avstandsholdere 34 som fortrinnsvis er anordnet tilnærmet loddrett innenfor det konvektive laget 30 i forhold til minst en av overflatene av det metalliserte laget 20. Avstandsholderne 34 er fortrinnsvis elastisk sammentrykkbare og kunne ved en deformering av materialet i henhold til oppfinnelsen gi etter for etter avlasting atter å vende tilbake til deres opprinnelige tilstand. Fortrinnsvis er også avstandsholderne 34 gjennomstrømbare. Derved fordeler det konvektive laget innstrømmende luft over overflaten av det metalliserte laget 20 ensartet i x-, y- og z-retning. Luften opptar derved overskytende varme eller kulde fra overflaten av det metalliserte laget 20 og transporterer denne bort fra overflaten. Derved skjer en tilpasning av overflatetemperaturen til den konvektive laget etter omgivelsestemperaturen. Det konvektive laget 30 har en luftgjennomslippelighet i z-retning på minst 100 l/m s ved et trykk på 10Pa og sideveis, dvs. x- og y-retning på minst 50 l/m s ved et trykk på 10Pa. Fortrinnsvis foreligger en luftgjennomslippelighet på 500 til 2000 l/m<2>s.
Således kan det konvektive laget 30 tildannes ved hjelp av tredimensjonale tekstiler, så som knuteduk, knutestykkevare, knute vevnad, knuteknytting 36, avstandsknytting 60 eller veluriserte materialer 39. Også nettaktig skum av polyester eller polyuretan, likeledes bikake-, ribbe- eller nettliknende tredimensjonale strukturer kunne komme til anvendelse. Generelt kan det konvektive laget 30 velges fra materialgruppen som oppviser polypropylen, polyester, polyuretan, polyetylen, polyamid og kombinasjoner av dette.
For oppnåelse av en god konveksjon må det konvektive laget 30 oppvise en tykkelse på minst 2 mm, fortrinnsvis mellom 2 til 20 mm. Det har vist seg at det med en tykkelse på 10 mm ville oppnås en svært god termisk avskjerming.
Fordelaktige utførelsesformer illustreres skjematisk på fig. 5 til 7.
Tilsvarende fig. 1 er en luftgjennomslippelig flatedannelse 40 anordnet på den øvre lagsoverflaten 32 av det konvektive laget 30 motsatt overflaten av det metalliserte laget 20. Den luftgjennomslippelige flatedannelsen 40 kan selv også være bestanddel av det konvektive laget 30 og danner den øvre lagsoverflaten 32.
Flatedannelsen 40 beskytter det konvektive laget 30 mot ytre påvirkninger, så som avslitning og mekanisk skade, regulerer luftutvekslingen mellom omgivelsene og det konvektive laget 30 og utjevner temperaturen mellom omgivelsene og det konvektive laget 30. Særlig i et bekledningsstykke 12 utgjør denne flatedannelsen 40 utsiden av bekledningsstykket 14. Konveksjonen omtalt over innenfor det konvektive laget 30 resulterer i at utsiden av bekledningsstykket 14 inntar en temperatur som hovedsakelig tilsvarer omgivelsestemperaturen. Derved er bekledningsstykket 12 praktisk talt ikke synlig i en varmebildeinnretning. Fortrinnsvis er flatedannelsen 40 porøs med en gjennomsnittlig porestørrelse på 0,1 til 10 um Foretrukne materialer er vevnader, knyttinger eller strikkevare av polypropylen eller polyetylen. Polypropylen og polyetylen er spesielt foretrukket ettersom disse materialene er transparente for IR-bølger. Ytterligere materialer kunne inneholde silke, polyamid, polyester, polyuretan og kombinasjoner av dette. Med flatedannelsen dreier det seg fortrinnsvis om et tekstilmateriale og riktignok om vev-nads-, knyttings-, strikkevare-, maske- eller nettgjenstander med slik fasong at den oppviser en forholdsvis høy luftgjennomslippelighet. Flatedannelsen 40 har en luftgjennomslippelighet på minst 50 l/m<2>/s ved et lufttrykk på 10Pa. Andre tekstilmaterialer, så som syntetiske (polyamid, polyester, polyolefin, akryl) eller naturlige (bomull, ull, silke eller kombinasjoner av dette) materialer kunne finne anvendelse. Med en utførelsesform av oppfinnelsen anvendes det en tekstilflatedannelse med en strikket maskestruktur, hvilken dannelse kan skaffes under handelsbetegnelsen Cordura AFT fra Firma Rokona. Dessuten kan flatedannelsen 40 for kamufleringsformål forsynes med et kamuflasjepå-trykk.
Materialet i henhold til oppfinnelsen foreligger i en utførelsesform som et kompositt av et metallisert lag 20, og minst et konvektivt lag 30, idet begge lagene på utvalgte steder er klebet eller nestet til hverandre. Ved nesting må det påsees at skjøten avtettes vanntett. I en annen utførelsesform danner det metalliserte laget 20 og det minst ene konvektive laget 30 et laminat. I dette henseendet klebes begge lagene til hverandre med et vanndampsgjennomslippelig sammenhengende eller usammenhengende klebestoff, så som eksempelvis polyuretanklebestoff, under varme og trykk. I tillegg kan den luftgjennomslippelige flatedannelsen 40 festes ved det minst ene konvektive laget 30, eksempelvis ved hjelp av laminering over hele eller del av flaten, ved hjelp av nesting eller ved hjelp av klebing. Også her skal det påsees at klebestoffet må oppvise en viss IR-transparens.
Fig. 5 viser som det luftgjennomslippelige, draperingsegnede, konvektive laget 30 en knutestrikkevare 36, fortrinnsvis av en tredimensjonalt deformert polypropylenstrikke-vare. I stedet for polypropylen kan det også anvendes en polyester-, polyetylen- eller polyamidstirkkevare, henholdsvis blandinger av dette. Foretrukket er polypropylen og polyetylen på grunn av deres IR-bølgetransparens. Knutene er tilformet av et materiale
med flateliknende grunndannelse i rekker, forskjøvet i forhold til hverandre, eller også i hvilken som helst annen vilkårlig struktur. Den bøyelige grunndannelsen er fortrinnsvis strikkevare, duk, knytting, gitter eller vevnad med åpne porer. Luftgjennomslippeligheten til disse knutestirkkevarer 36 med åpne porer er fortrinnsvis større enn 500 l/m<2>s ved et lufttrykk på 10Pa. I stedet for knuter kunne det også forekomme steg eller liknende geometriske former som danner en tredimensjonal struktur. På foretrukket måte står knutene vinkelrett i forhold til grunndannelsen. Derved omdannes knutene til en av-standsholder 34 for et konvektivt lag 30 med en definert avstand og til andre strømkana-ler for luften, slik at denne kan fordele seg ensartet i x-, y- og z-retning og riktignok rundt knutene, likeledes også gjennom knutene på grunn av poreåpenheten. Knutestrikkevaren 36 er bøyelig og elastisk sammentrykkbar og egner seg derved til bearbeidelsen i bekledningsstykket 12. Slike tredimensjonale strikkevarer 36 kan skaffes eksempelvis fra Firma Textec Construct GmbH, Detmold, Tyskland. Knutene på en knutestykkevare fra Firma Textec oppviser en knutehøyde mellom 2 ti 19 mm. Tilvirkningen av slike knutestirkkevarer 36 avdekkes eksempelvis i DE bruksmønster 200 12 275.
Fig. 6 viser et ytterligere utførelseseksempel for et luftgjennomslippelig, draperingsegnet, konvektivt lag 30. Det konvektive laget 30 tilformes her ved hjelp av en avstandsdannelse 60. Avstandsdannelsen 60 tildannes ved hjelp av to flatedannelser 62,64 som er anordnet parallelt i forhold til hverandre, eksempelvis av polypropylen, polyamid, polyester, slik at flatedannelsene 62, 64 er forbundet med hverandre og holdt i lik avstand ved hjelp av fibere 66. Minst en del av fibrene 66 er anordnet som avstandsholdere 34 vinkelrett mellom flatedannelsene 62, 64. Fibrene 66 er av et bøyelig, deformer-bart materiale, så som eksempelvis polyester eller polypropylen. Luften strømmer igjennom ved hjelp av flatedannelsene 62,64 og ved hjelp av fibrene 66. Flatedannelsene 62,64 er vevde, strikkede eller knyttede tekstilmaterialer med åpne porer. En slik avstandsdannelse 60 kan skaffes eksempelvis av Firma Muller Textil GmbH i Wiehl-Drabenderhohe, Tyskland. Fig. 7 viser et ytterligere utførelseseksempel for et luftgjennomslippelig, draperingsegnet, konvektivt lag 30. Med dette utførelseseksemplet veluriseres det metalliserte laget 20 delvis med fibere 66 (f.eks. av polypropylen, polyester, polyamid eller blandinger av dette). Derved skaffes det direkte på overflaten av det metalliserte laget 20 en tredimensjonal struktur, idet fibrene 66 festes vinkelrett som avstandsholdere 34 for det metalliserte laget 20 på dette. Tilvirkningen av veluriserte gjenstander 38 avdekkes eksempelvis i EP-Bi 889 697, hvor velurisert delmateriale 39, så som flatfibere, er festet på ekspandert PTFE. Fig. 8 viser et bekledningsstykke 12 med materialet 10 i henhold til oppfinnelsen i form av en jakke. Til et bekledningsstykke 12 i betydningen av oppfinnelsen tilhører jakker, frakker, vester, bukser, hansker, luer, sko og liknende. På foretrukket måte fungerer bekledningsstykket 12 som vanntett og vanndampsgjennomslippelig kamufleringsbekledning. Bekledningsstykket 12 har en ytterside 14 og en innerside 16 og er oppbygget av materialet 10 i henhold til oppfinnelsen. Derved danner det metalliserte laget 20 innersiden 16, og det konvektive laget 30 danner på foretrukket måte med en luftgjennomslippelig flatedannelse 40 utsiden 14. Det metalliserte laget 20 kan i tillegg enda utstyres med ytterligere lag, så som isolasjonslag og/eller tetningslag. Fig. 9a og 9b viser tilsvarende den stiplede linjen IXa, b på fig. 8 to utførelsesformer av bekledningsstykket 12 respektive i tverrsnitt. Fig. 9a viser det metalliserte laget 20 som innersiden 16 og den luftgjennomslippelige flatedannelsen 40 som yttersiden 14. Det metalliserte laget 20 er på foretrukket måte en metallisert ePTFE-membran. Den luftgjennomslippelige flatedannelsen 40 er på foretrukket måte en tekstilnettgjenstand med
åpne porer. Mellom disse er det anordnet et konvektivt lag 20 i form av en knutestrikkevare 36. Knutestrikkevaren 36 er anordnet på slik måte at knutene 37 er rettet mot flatedannelsen 40. Fig. 9b viser en liknende oppbygning som fig. 9a med forskjellen at knutestrikkevaren 36 er slik anordnet at knutene 47 er rettet mot det metalliserte laget 20.
Eksempel
For illustrasjon av oppfinnelsen ville det tas forskjellige modellfotografier med et infra-rødt kamera TehrmaCAM™PM 575 (varmebildeinnretning) fra Firma Flier Systems GmbH med en bølgelengde på 8-12 nm. Det infrarøde kameraet måler den infrarøde strålingen som sendes ut fra en gjenstand og illustrerer denne i et synlig bilde. Ettersom strålingen er en funksjon av overflatetemperaturen til gjenstanden kan kameraet bereg-net nøyaktig og vise denne temperaturen. I prøvene ville alltid temperaturen til omgivelsen og modellen fastsettes. Med et computerprogram (AGEMA®Report) ville bildene bearbeides, slik at gjennomsnittstemperaturen til modell og omgivelser kunne beregnes. Desto mindre temperaturforskjellen er mellom omgivelses- og modelltemperatur, desto bedre er den termiske kamuflasje.
Eksempel 1
Prøveresultatene illustreres i varmebildene på fig. 10 til 12. Målingen fant sted i et inf-rarødt område på 8-12 um ved klar dag, knapt uten vind. Den respektive modell var integrert i brystområdet på et kamufleringsantrekk som ville bæres av en testperson. Modelltemperaturen Tm ville opptas på brystoverflaten av testpersonen.
Med den metalliserte membranen dreier det seg om en membran av mikroporøs ePTFE med en tykkelse på 25 (im og en nominell porestørrelse på 0,2 um. En slik membran kan skaffes fra Firma W.L. Gore & Associates. ePTFE-membranen ville metalliseres, idet den ville pådampes ved hjelp av fordamping og kondensering med aluminium. For metalliseringen ville en aluminiumstråd oppvarmes i en oksidsmeltedigel under et høyt vakuum (0,0002666Pa) ved tilnærmet 1220°C. Aluminiumet fordamper. ePTFE-membranen ville ledes over smeltedigelen. Dampen fra smeltedigelen stiger opp, slik at et usammenhengende lag ville tilvirkes på den tilgrensende side av membranen. Deretter ville den belagte membranen vikles på en valse.
For 1. modellen er det på den metalliserte side av membranen anordnet en strikkevare av polypropylen med en luftgjennomstrømlighet på 65 l/m<z>s ved et lufttrykk på 10Pa.
2. modellen inneholder en avstandsdannelse med en høyde på 10 mm av polyester, hvi-len dannelse kan skaffes fra Firma Muller Textil GmbH, Tyskland. Avstandsdannelsen har en luftgjennomslippelighet på 870 l/m<2>s. På avstandsdannelsen er det anordnet en
strikkevare av polyester med en luftgjennomslippelighet på 550 l/m<2>s ved et lufttrykk på 10Pa. 3. modellen inneholder en metallisert membran tilsvarende 1. modellen, på denne anordnet en avstandsdannelse i henhold til 2. modellen, og på denne videre anordnet en strikkevare av polyester med en luftgjennomslippelighet på 5501/m<2>s ved et lufttrykk på 10Pa. Ved målingen med det infrarøde kameraet peker med alle tre modeller strikkevarelaget mot kameraet.
Med 1. modellen (fig. 10) avkjøles overflaten av modellen svært kraftig ved hjelp av
refleksjon mot himmelen og en identifiserbar temperaturforskjell i forhold til omgivelsestemperaturen er identifiserbar. Med 2. modellen (fig. 11) er den termiske kamuflasje allerede bedre enn med 1. modellen, imidlertid er overflatetemperaturen noe for høy på grunn av kroppsoppvarming og/eller solinnstråling. 3. modellen (fig. 12) viser oppbyg-ningen i henhold til oppfinnelsen og sammenliknet med omgivelsen en nesten identisk temperatur.
Eksempel 2
Testresultatene illustreres i varmebildene på fig. 13 til 14. Denne testen fant sted med en bølgelengde på 8-12 um.
Modellen befant seg på en varm plate med en temperatur på 32°C for illustrasjon av menneskehudtemperaturen. Omgivelsen ville avkjøles til en temperatur på « 18°C for illustrasjon av en kald himmel. Det rådde en sidevind med 1 m/s.
4. modellen inneholder en mikroporøs membran som med 1. modellen med et ytterligere hydrofilt, sammenhengende belegg av polyuretan. En slik membran kan skaffes fra Firma W.L. Gore & Associates og ville metallisering i henhold til prosessen for 1. modellen. På det metalliserte laget er det anordnet en strikkevare av polyetylen med en luftgjennomslippelighet på 800 l/m<2>s med et lufttrykk på 10Pa, hvilken strikkevare kan skaffes fra Firma Rokona. 5. modellen inneholder en lik membran som 4. modellen, på hvilken det er anordnet en avstandsdannelse av polyester med en høyde på 10 mm og en luftgjennomslippelighet på 870 l/m<2>s, hvilken dannelse kan skaffes fra Firma Muller Textil GmbH, Tyskland, og på denne er det igjen anordnet en strikkevare av polyetylen med en luftgjennomslippelighet på 800 l/m<2>s ved et lufttrykk på 10Pa. Ved målingen med det infrarøde kameraet peker begge modeller respektive med strikkevarelaget mot kameraet.
Tab. 3 Sammenlikning av den termiske kamuflasje for to avskjermingsmodeller ved en bølgelengde på 8-12 um.
I motsetning til eksempel 1 oppvarmes 4. modellen sammenliknet med omgivelsestemperaturen. Dette resulterer i den tilsvarende høye temperaturforskjell, og en tilstrekkelig termisk kamuflasje oppnås ikke. 5. modellen viser en vesentlig lavere temperaturforskjell. Dette innebærer at overflaten av denne modellen har erfart en tilstrekkelig tilpasning etter omgivelsestemperaturen. Det oppnås en termisk kamuflasje.

Claims (39)

1. Infrarødt reflekterende materiale (10) for tildekning av gjenstander,karakterisert vedat materialet oppviser a) minst ett metallisert, vanndampsgjennomslippelig lag (20) med en øvre overflate (22) og en nedre overflate (24), og med b) minst ett luftgjennomslippelig, draperingsegnet, konvektivt lag (30) med en tredimensjonalt gjennomstrømbar struktur, idet det konvektive laget (30) er anordnet minst på en av overflatene (22, 24) av det metalliserte laget (20).
2. Materiale (10) ifølge krav 1,karakterisert vedat det konvektive laget (30) oppviser en øvre lagsoverflate (32), og at en luftgjennomslippelig flatedannelse (40) er anordnet på denne lagsoverflaten (32).
3. Materiale (10) ifølge krav 1,karakterisert vedat det konvektive laget (30) oppviser en øvre lagsoverflate (32), og at den øvre lagsoverflaten (32) er tildannet ved hjelp av en luftgjennomslippelig flatedannelse (40).
4. Materiale (10) ifølge krav 1,karakterisert vedat det konvektive laget (30) er anordnet på den øvre overflate (22) av det metalliserte laget (20).
5. Materiale (10) ifølge krav 1,karakterisert vedat det konvektive laget (30) oppviser en tykkelse på minst 2 mm.
6. Materiale (10) ifølge krav 1,karakterisert vedat det konvektive laget (30) oppviser en ribbeliknende, en bikakeliknende, en knutete, en nettliknende, en velurisert, en skumliknende struktur.
7. Materiale (10) ifølge krav 1,karakterisert vedat det konvektive laget (30) oppviser avstandsholdere (34) som er anordnet vinkelrett i forhold til minst en av overflatene (22, 24) av det metalliserte laget (20).
8. Materiale (10) ifølge krav 1,karakterisert vedat det konvektive laget (30) oppviser en tredimensjonal knutestrikkevare (36).
9. Materiale (10) ifølge krav 1,karakterisert vedat det konvektive laget (30) er valgt fra gruppen av materialer som oppviser polypropylen, polyester, polyuretan, polyetylen, polyamid og kombinasjoner av dette.
10. Materiale (10) ifølge krav 1,karakterisert vedat det konvektive laget (30) oppviser en luftgjennomslippelighet i z-retning på minst 100 l/m<2>s ved et trykk på 10Pa.
11. Materiale (10) ifølge krav 1,karakterisert vedat det konvektive laget (30) oppviser en luftgjennomslippelighet i x- og y-retning på minst 50 l/m<2>s ved et trykk på 10Pa.
12. Materiale (10) ifølge krav 2 og 3,karakterisert vedat flatedannelsen (40) oppviser en luftgjennomslippelighet på minst 50 l/m s ved et trykk på 10Pa.
13. Materiale (10) ifølge krav 1,karakterisert vedat flatedannelsen (40) er valgt fra gruppen av materialer som oppviser polypropylen, silke, polyetylen, polyamid, polyester, polyuretan og kombinasjoner av dette.
14. Materiale (10) ifølge krav 1,karakterisert vedat det metalliserte laget (20) oppviser et metallisert tekstil.
15. Materiale (10) ifølge krav 1,karakterisert vedat det metalliserte laget (20) oppviser en metallisert membran.
16. Materiale (10) ifølge krav 15,karakterisert vedat den metalliserte membranen er vanntett og vanndampsgjennomslippelig.
17. Materiale (10) ifølge krav 1,karakterisert vedat det metalliserte laget (20) oppviser en mikroporøs, vanndampsgjennomslippelig polymermembran (50) med en øvre membranoverflate (51), en nedre membranoverflate (53) og porer (52) som ligger mellom disse, og at minst en av overflatene av membranen og dens frittliggende overflatenære avsnitt er tildekket av et metallag (55).
18. Materiale (10) ifølge krav 17,karakterisert vedat metallaget (55) er valgt fra gruppen som består av aluminium, gulv, sølv, kopper, sink, kobolt, nikkel, platina, palladium, tinn, titan, deres legeringer, oksid, nitrid, hydroksid og kombinasjoner av dette.
19. Materiale (10) ifølge krav 17,karakterisert vedat den mikroporøse membranen (50) er valgt fra gruppen som består av ekspandert polytetrafluoretylen (ePTFE), polyetylen, polypropylen, polyuretan og blandinger av dette.
20. Materiale (10) ifølge krav 1,karakterisert vedat det metalliserte laget (20) oppviser en metallisert, mikroporøs polymermembran av ekspandert polytetralfuoretylen.
21. Materiale (10) ifølge krav 20,karakterisert vedat ePTFE-mambranen oppviser et vanndampsgjennomslippelig, sammenhengende, hydrofilt polymerlag.
22. Materiale (10) ifølge krav 1,karakterisert vedat materialet minst danner en del av et beklednings- eller teltmateriale.
23. Bekledningsstykke (12) av et infrarødt reflekterende materiale (10),karakterisert vedat det infrarødt reflekterende materialet (10) oppviser minst ett metallisert, vanndampsgjennomslippelig lag (20) med en øvre overflate (22) og en nedre overflate (24), og minst ett luftgjennomslippelig, draperingsegnet, konvektivt lag (30) med en tredimensjonalt gjennomstrømbar struktur, idet det konvektive laget (30) er anordnet på minst en av overflatene (22,24) av det metalliserte laget (20).
24. Bekledningsstykke (12) ifølge krav 23,karakterisertv e d at det konvektive laget (30) oppviser en øvre lagsoverflate (32), og at en luftgjennomslippelig flatedannelse (40) er anordnet på denne lagsoverflaten (32).
25. Bekledningsstykke (12) ifølge krav 23,karakterisertved at det konvektive laget (30) oppviser en øvre lagsoverflate (32), og at den øvre lagsoverflaten (32) er tildannet ved hjelp av en luftgjennomslippelig flatedannelse (40).
26. Bekledningsstykke (12) ifølge krav 23, med en ytterside og en innerside,karakterisert vedat den øvre overflaten (22) av det metalliserte laget (20) er rettet mot yttersiden, og at det konvektive laget (30) er anordnet på den øvre overflate (22) som er rettet mot yttersiden.
27. Bekledningsstykke (12) ifølge krav 23,karakterisertv e d at det konvektive laget (30) oppviser en tykkelse på minst 2 mm.
28. Bekledningsstykke (12) ifølge krav 23,karakterisertv e d at det konvektive laget (30) oppviser en ribbeliknende, en bikakeliknende, en knutet, en nettliknende, en velurisert, en skumaktig struktur.
29. Bekledningsstykke (12) ifølge krav 23,karakterisertv e d at det konvektive laget (30) oppviser avstandsholdere (34) som er anordnet vinkelrett i forhold til minst en av overflatene (22, 24) av det metalliserte laget (20).
30. Bekledningsstykke (12) ifølge krav 23,karakterisertv e d at det konvektive laget (30) oppviser en tredimensjonal knutestykkevare (36).
31. Bekledningsstykke (12) ifølge krav 23,karakterisertv e d at det konvektive laget (30) er valgt fra gruppen av materialer som oppviser polypropylen, polyester, polyuretan, polyetylen, polyamid og kombinasjoner av dette.
32. Bekledningsstykke (12) ifølge krav 23,karakterisertv e d at det konvektive laget (30) oppviser en luftgjennomslippelighet i z-retning på minst 50 l/m s ved et trykk på 10Pa.
33. Bekledningsstykke (12) ifølge krav 23,karakterisertv e d at det konvektive laget (30) oppviser en luftgjennomslippelighet i x- og y-retning på minst 50 l/m s ved et trykk på 10Pa.
34. Bekledningsstykke (12) ifølge krav 24 og 25,karakterisertv e d at flatedannelsen (40) oppviser en luftgjennomslippelighet på minst 50 l/m<2>s ved et trykk på 1 OPa.
35. Bekledningsstykke (12) ifølge krav 23,karakterisertv e d at det metalliserte laget (20) oppviser et metallisert tekstil.
36. Bekledningsstykke (12) ifølge krav 23,karakterisertv e d at det metalliserte laget (20) oppviser en metallisert membran.
37. Anordning for kamufiering av gjenstander mot varmebildeinnretninger, idet anordning-en oppviser et metallisert vanndampsgjennomslippelig lag (20) med en øvre overflate (22) og en nedre overflate (24),karakterisert vedat minst ett luftgjennomslippelig, draperingsegnet, konvektivt lag (30) med en tredimensjonalt gjennomstrømbar struktur for temperaturkontroll og for konvektiv varmeutveksling er anordnet på minst en av overflatene (22,24) av det metalliserte laget (20).
38. Anordning ifølge krav 37,karakterisert vedat innret-ningen (30) omfatter et luftgjennomslippelig, draperingsegnet, konvektivt lag (30) med en tredimensjonalt gjennomstrømbar struktur.
39. Anordning ifølge krav 38,karakterisert vedat det konvektive laget (30) oppviser avstandsholdere (24) som er anordnet loddrett i forhold til minst en av overflatene (22, 24) av det metalliserte laget (20).
NO20051394A 2002-08-30 2005-03-17 Infrarodt reflekterende tildekningsmateriale NO330471B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2002140802 DE10240802A1 (de) 2002-08-30 2002-08-30 IR reflektierendes Material
PCT/DE2003/002870 WO2004020931A1 (de) 2002-08-30 2003-08-28 Infrarot reflektierendes abdeckmaterial

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO20051394L NO20051394L (no) 2005-03-17
NO20051394D0 NO20051394D0 (no) 2005-03-17
NO330471B1 true NO330471B1 (no) 2011-04-26

Family

ID=31969025

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20051394A NO330471B1 (no) 2002-08-30 2005-03-17 Infrarodt reflekterende tildekningsmateriale

Country Status (8)

Country Link
US (2) US8918919B2 (no)
EP (1) EP1543286B1 (no)
AT (1) ATE472711T1 (no)
AU (1) AU2003269689C1 (no)
DE (3) DE10240802A1 (no)
ES (1) ES2348381T3 (no)
NO (1) NO330471B1 (no)
WO (1) WO2004020931A1 (no)

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004028107A1 (de) * 2004-06-09 2006-01-12 Geckoline Gmbh Oberbekleidung zum Schutze des menschlichen Körpers
EP1703247A1 (en) * 2005-03-14 2006-09-20 Bacam Infrared shielding and radar attenuating textile material
DE502006008297D1 (de) * 2005-09-30 2010-12-23 Sympatex Technologies Gmbh Verfahren zum herstellen einer reflektierenden membran
FR2906021B1 (fr) * 2006-09-14 2008-11-21 Mbda France Sa Couverture de camouflage multispectral.
EP1914505B1 (de) * 2006-10-20 2011-08-17 SSZ Camouflage Technology AG Tarnanzug
US20080220269A1 (en) * 2007-03-06 2008-09-11 Jean Dumas Camouflage material
DE102008027856A1 (de) 2008-06-11 2009-12-24 W. L. Gore & Associates Gmbh Schuh mit Belüftung im unteren Schaftbereich und dafür verwendbares luftdurchlässiges Abstandsgebilde
DE102008045535A1 (de) * 2008-09-03 2010-03-04 Harald Häse Schutzbekleidung sowie Verfahren zu ihrer Herstellung
DE102009006832A1 (de) 2009-01-30 2010-08-05 Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. Flüssige oder halbfeste Formulierung spektralselektiver Partikel zur Beschichtung flexibler Körper sowie Verwendung dieser
DE102009015890A1 (de) * 2009-04-01 2010-10-14 W. L. Gore & Associates Gmbh Sohleneinheit für Schuhwerk und damit versehenes Schuhwerk
ES2663542T5 (es) 2009-06-26 2021-07-22 Sympatex Tech Gmbh Zapato y prenda de vestir con transpirabilidad mejorada
US20110041230A1 (en) * 2009-08-21 2011-02-24 Tex-Ray Industrial Co., Ltd. Clothing and cloth structure thereof
US10544502B2 (en) 2009-11-30 2020-01-28 Xefco Pty Ltd Functional composite garment materials
GB2490263A (en) * 2009-11-30 2012-10-24 Zhik Pty Ltd Waterproof breathable stretchable composite material
WO2012073096A1 (en) * 2010-11-30 2012-06-07 Zhik Pty Ltd Heat reflective layered garment system
MX2013005500A (es) 2010-12-23 2013-09-26 Lectio Pharmaentwicklungs Und Verwertungs Gmbh Solucion acuosa de ambroxol.
US11058161B2 (en) 2012-02-16 2021-07-13 Xefco Pty Ltd Heat reflecting composites with knitted insulation
DE102012209598A1 (de) 2012-06-06 2013-12-12 Cht R. Beitlich Gmbh Textilhilfsmittel und damit veredeltes Textilprodukt
US9668530B2 (en) * 2013-01-30 2017-06-06 Stephen D. Miller Resilient prominence fabric and articles made therefrom
US10160184B2 (en) 2013-06-03 2018-12-25 Xefco Pty Ltd Insulated radiant barriers in apparel
EP3238317A4 (en) 2014-12-23 2018-08-08 Pogotec, Inc. Wireless camera system and methods
DE202015002270U1 (de) 2015-03-25 2015-06-03 W. L. Gore & Associates Gmbh Ventilationselement für den Einsatz in einem Schaftboden eines Schuhs und Schuh
CN104783348B (zh) * 2015-04-22 2016-09-21 广州易森防护用品科技有限公司 一种基于针织间隔织物的耐磨手套
US9596896B2 (en) * 2015-05-11 2017-03-21 Adidas Ag Multilayer fabric with selective radiation filter
US10921095B1 (en) 2015-11-03 2021-02-16 Milliken & Company Metallized textile for multispectral camouflage
AU2017220089A1 (en) 2016-02-17 2018-07-19 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Infrared-transparent porous polymer textile for human body cooling and heating
US11118869B1 (en) 2016-02-23 2021-09-14 Milliken & Company Multispectral camouflage fabric
US11558538B2 (en) 2016-03-18 2023-01-17 Opkix, Inc. Portable camera system
KR101677929B1 (ko) * 2016-06-20 2016-11-21 주식회사 동아티오엘 자카드 직기를 이용하여 제직한 위장복지 및 그 제직방법
AR113363A1 (es) * 2017-10-16 2020-04-22 Columbia Sportswear Na Inc Material reflectante de conducción de calor limitada y método para hacer el material
KR20200108094A (ko) * 2018-02-05 2020-09-16 더 보드 오브 트러스티스 오브 더 리랜드 스탠포드 쥬니어 유니버시티 수동적 복사 실외 개인 냉각을 위한 분광 선택적 텍스타일
US11439191B2 (en) 2018-05-16 2022-09-13 Nike, Inc. Textiles and garments having thermo-reflective material
US11432602B2 (en) 2018-06-14 2022-09-06 David M. CAVENDER Nighttime hand signal system and methods of use thereof
US11425944B2 (en) 2018-08-30 2022-08-30 Nike, Inc. Flexible cooling garment system
US11684094B2 (en) 2018-08-30 2023-06-27 Nike, Inc. Flexible cooling garment system
US11300857B2 (en) 2018-11-13 2022-04-12 Opkix, Inc. Wearable mounts for portable camera
US11865810B2 (en) 2019-05-08 2024-01-09 Lifelabs Design, Inc. Radiative-heating clothing fabric with colors
DE102019211183A1 (de) * 2019-07-26 2021-01-28 Adidas Ag Texturiertes Vlies und Verfahren zur Herstellung eines texturierten Vlieses
US11763698B2 (en) * 2019-07-29 2023-09-19 Lifelabs Design, Inc. Metallized breathable composite fabric
US11738535B2 (en) 2019-07-29 2023-08-29 Eenotech, Inc. Metallized breathable composite textile
CA3159044A1 (en) * 2019-11-27 2021-06-03 Lifelabs Design, Inc. Metallized breathable composite fabric
US11662180B1 (en) 2020-12-17 2023-05-30 Milliken & Company Thermal camouflage fabric
US11606984B1 (en) 2020-12-17 2023-03-21 Milliken & Company Thermal camouflage fabric with zones
CA3234984A1 (en) * 2021-10-15 2023-04-20 Michael E. "Woody" Blackford Limited conduction heat retaining materials

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3349396A (en) * 1966-02-03 1967-10-24 North American Aviation Inc Flexible radiation attenuator
SE392582B (sv) * 1970-05-21 1977-04-04 Gore & Ass Forfarande vid framstellning av ett porost material, genom expandering och streckning av en tetrafluoretenpolymer framstelld i ett pastabildande strengsprutningsforfarande
FR2273021B1 (no) * 1974-05-31 1977-03-11 Ato Chimie
US4194041A (en) * 1978-06-29 1980-03-18 W. L. Gore & Associates, Inc. Waterproof laminate
DE3135271A1 (de) * 1981-09-05 1983-03-24 Günter Dr.-Ing. 6903 Neckargemünd Pusch Ir-reflektierende, flexible materialbahn
CA1191439A (en) * 1982-12-02 1985-08-06 Cornelius M.F. Vrouenraets Flexible layered product
US4465731A (en) * 1983-06-27 1984-08-14 Gunter Pusch Universal camouflage for military objects
US4532316A (en) * 1984-05-29 1985-07-30 W. L. Gore & Assoc., Inc. Phase separating polyurethane prepolymers and elastomers prepared by reacting a polyol having a molecular weight of 600-3500 and isocyanate and a low molecular weight chain extender in which the ratios of reactants have a limited range
US4725481A (en) * 1986-10-31 1988-02-16 E. I. Du Pont De Nemours And Company Vapor-permeable, waterproof bicomponent structure
US5262894A (en) * 1989-06-20 1993-11-16 The Dow Chemical Company Multicomponent, multilayer polymeric reflective bodies
US5036551A (en) * 1990-02-16 1991-08-06 W. L. Gore & Associates, Inc. Elastomeric composite fabric
US5543217A (en) * 1995-02-06 1996-08-06 E. I. Du Pont De Nemours And Company Amorphous copolymers of tetrafluoroethylene and hexafluoropropylene
ES2173205T3 (es) * 1995-04-11 2002-10-16 Gore & Ass Revestimiento reflectante de infarrojos.
US5731062A (en) * 1995-12-22 1998-03-24 Hoechst Celanese Corp Thermoplastic three-dimensional fiber network
FR2750487B1 (fr) * 1996-06-28 2005-10-21 Thomson Csf Revetement pour la protection personnelle d'un fantassin
US5955175A (en) * 1996-09-20 1999-09-21 W. L. Gore & Associates, Inc. Infra-red reflective coverings
DE19911227A1 (de) * 1999-03-13 2000-09-14 Forbo Stamoid Ag Eglisau Universelles Tarnmaterial für Tarnkleidung und sonstige Zwecke
AU6539400A (en) * 1999-08-13 2001-03-13 Gore Enterprise Holdings, Inc. Fibrous polymeric material and its composites
DE19952521A1 (de) * 1999-10-30 2001-05-03 Texplorer Gmbh Atmungsfähiges Material für Schutzbekleidung
DE20004682U1 (de) 2000-03-14 2000-06-29 Texplorer Gmbh Tarnunterstand mit einer faltbaren selbsttragenden Unterkonstruktion
DE20012275U1 (de) 2000-07-10 2001-01-11 Textec Construct Gmbh Tech Tex Versteifungsmaterial

Also Published As

Publication number Publication date
AU2003269689A1 (en) 2004-03-19
DE10240802A1 (de) 2004-04-15
US8918919B2 (en) 2014-12-30
AU2003269689C1 (en) 2010-02-18
US20140036355A1 (en) 2014-02-06
EP1543286A1 (de) 2005-06-22
DE10393669D2 (de) 2005-07-21
US20060099431A1 (en) 2006-05-11
AU2003269689B2 (en) 2009-09-10
NO20051394L (no) 2005-03-17
ES2348381T3 (es) 2010-12-03
NO20051394D0 (no) 2005-03-17
ATE472711T1 (de) 2010-07-15
EP1543286B1 (de) 2010-06-30
DE50312847D1 (de) 2010-08-12
WO2004020931A1 (de) 2004-03-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO330471B1 (no) Infrarodt reflekterende tildekningsmateriale
US20210197542A1 (en) Multispectral camouflage material
JP4031047B2 (ja) 赤外線反射性カバー
RU2127194C1 (ru) Материал с покрытием, отражающим инфракрасное излучение
EP1514484B1 (en) Multi-layer garment system
WO2011063472A1 (en) Waterproof breathable stretchable composite material
US20060057918A1 (en) Water resistant thermal insulating material and method of use
EP2435245A2 (en) A protective fabric embodiment for military purposes and a cloth produced by use of this fabric embodiment
WO2015161932A1 (en) Garment with air ventilating system
NZ538252A (en) Infrared-reflecting covering material
US20040013845A1 (en) Single-layer waterproof insulating system
UA155386U (uk) Захисний маскувальний костюм для військовослужбовців
CZ20033012A3 (cs) Řešení se týká nového biologicky aktivního prostředku, který obsahuje biologicky aktivní činidlo, které je z něho uvolňováno. Biologicky aktivní činidlo je rozpuštěné a/nebo dispergované v přesyceném stavu najeho nosiči. Nosič obsahuje tekutou a/nebo pevnou nekrystalickou esterovou a/nebo polyesterovou základní hmotu, v níž je podstatně a/nebo zcela zabráněno precipitací tohoto biologicky aktivního činidla. Přesyceného stavu lze dosáhnout tím, že výchozí látka nebo více látek nosiče jsou podrobeny takové chemické reakci, kterou je vytvořena esterová a/nebo polyesterová základní hmota a po ukončení chemické reakce je k základní hmotě přidáno biologicky aktivní činidlo v takovém množství, že je dosaženo přesyceného stavu.

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees