PL187550B1 - Giętki kompozyt wodoodporny oraz sposób wytwarzania giętkiego kompozytu wodoodpornego - Google Patents

Giętki kompozyt wodoodporny oraz sposób wytwarzania giętkiego kompozytu wodoodpornego

Info

Publication number
PL187550B1
PL187550B1 PL97329619A PL32961997A PL187550B1 PL 187550 B1 PL187550 B1 PL 187550B1 PL 97329619 A PL97329619 A PL 97329619A PL 32961997 A PL32961997 A PL 32961997A PL 187550 B1 PL187550 B1 PL 187550B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
layer
water
permeable
vapor
polymer
Prior art date
Application number
PL97329619A
Other languages
English (en)
Other versions
PL329619A1 (en
Inventor
Wolfgang Zehnder
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 PL329619A1 publication Critical patent/PL329619A1/xx
Publication of PL187550B1 publication Critical patent/PL187550B1/pl

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B3/00Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form
    • B32B3/26Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form characterised by a particular shape of the outline of the cross-section of a continuous layer; characterised by a layer with cavities or internal voids ; characterised by an apertured layer
    • B32B3/266Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form characterised by a particular shape of the outline of the cross-section of a continuous layer; characterised by a layer with cavities or internal voids ; characterised by an apertured layer characterised by an apertured layer, the apertures going through the whole thickness of the layer, e.g. expanded metal, perforated layer, slit layer regular cells B32B3/12
    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/06Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material
    • B32B27/08Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material of synthetic resin
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/30Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising vinyl (co)polymers; comprising acrylic (co)polymers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/36Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising polyesters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/40Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising polyurethanes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B5/00Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts
    • B32B5/18Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by features of a layer of foamed material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B5/00Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts
    • B32B5/22Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by the presence of two or more layers which are next to each other and are fibrous, filamentary, formed of particles or foamed
    • B32B5/32Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by the presence of two or more layers which are next to each other and are fibrous, filamentary, formed of particles or foamed at least two layers being foamed and next to each other
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06NWALL, FLOOR, OR LIKE COVERING MATERIALS, e.g. LINOLEUM, OILCLOTH, ARTIFICIAL LEATHER, ROOFING FELT, CONSISTING OF A FIBROUS WEB COATED WITH A LAYER OF MACROMOLECULAR MATERIAL; FLEXIBLE SHEET MATERIAL NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06N3/00Artificial leather, oilcloth or other material obtained by covering fibrous webs with macromolecular material, e.g. resins, rubber or derivatives thereof
    • D06N3/04Artificial leather, oilcloth or other material obtained by covering fibrous webs with macromolecular material, e.g. resins, rubber or derivatives thereof with macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D06N3/047Artificial leather, oilcloth or other material obtained by covering fibrous webs with macromolecular material, e.g. resins, rubber or derivatives thereof with macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds with fluoropolymers
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06NWALL, FLOOR, OR LIKE COVERING MATERIALS, e.g. LINOLEUM, OILCLOTH, ARTIFICIAL LEATHER, ROOFING FELT, CONSISTING OF A FIBROUS WEB COATED WITH A LAYER OF MACROMOLECULAR MATERIAL; FLEXIBLE SHEET MATERIAL NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06N3/00Artificial leather, oilcloth or other material obtained by covering fibrous webs with macromolecular material, e.g. resins, rubber or derivatives thereof
    • D06N3/18Artificial leather, oilcloth or other material obtained by covering fibrous webs with macromolecular material, e.g. resins, rubber or derivatives thereof with two layers of different macromolecular materials
    • D06N3/183Artificial leather, oilcloth or other material obtained by covering fibrous webs with macromolecular material, e.g. resins, rubber or derivatives thereof with two layers of different macromolecular materials the layers are one next to the other
    • 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.]
    • Y10T428/249978Voids specified as micro
    • Y10T428/24998Composite has more than two layers
    • 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.]
    • Y10T428/249981Plural void-containing components
    • 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
    • Y10T442/00Fabric [woven, knitted, or nonwoven textile or cloth, etc.]
    • Y10T442/30Woven fabric [i.e., woven strand or strip material]
    • Y10T442/3325Including a foamed layer or component
    • Y10T442/3341Plural foam layers
    • 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
    • Y10T442/00Fabric [woven, knitted, or nonwoven textile or cloth, etc.]
    • Y10T442/30Woven fabric [i.e., woven strand or strip material]
    • Y10T442/3325Including a foamed layer or component
    • Y10T442/335Plural fabric layers
    • 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
    • Y10T442/00Fabric [woven, knitted, or nonwoven textile or cloth, etc.]
    • Y10T442/60Nonwoven fabric [i.e., nonwoven strand or fiber material]
    • Y10T442/647Including a foamed layer or component
    • Y10T442/649Plural foamed layers
    • 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
    • Y10T442/00Fabric [woven, knitted, or nonwoven textile or cloth, etc.]
    • Y10T442/60Nonwoven fabric [i.e., nonwoven strand or fiber material]
    • Y10T442/647Including a foamed layer or component
    • Y10T442/651Plural fabric layers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Revetment (AREA)

Abstract

1. Gietki kompozyt wodoodporny, przepuszczajacy pare wodna, znam ienny tym, ze zawiera przepuszczalna dla pary wodnej i odporna na ciekla wode mikroporowata warstwe polimerowa (warstwa a) wybrana z grupy obejmujacej: fluoropolimery, korzystnie polite- trafluoroetylen lub polifluorki winylidenu; poliolefiny, korzystnie, polietylen lub poli- propylen; poliamidy; poliestry; polisulfony lub polieterosulfon oraz ich kombinacje; poliweglan i poliuretany, która to warstwa (a) jest spojona z nieprzepuszczajaca powietrza, lecz przepuszczalna dla wody warstwa polimerowa z poliuretanu (warstwa b), zas warstwa (b) po stronie przeciwleglej wobec warstwy (a) jest spojona z hydrofitowa, mikroporowata warstwa polimerowa, przepuszczalna dla pary wodnej (warstwa c), przy czym polimer sta- nowiacy warstwe (c) jest wybrany.z grupy polimerów okreslonych powyzej dla warstwy (a). PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest giętki kompozyt wodoodporny oraz sposób wytwarzania giętkiego kompozytu wodoodpornego. W szczególności, przedmiotem wynalazku jest kompozyt odporny na ciekłą wodę i przepuszczający parę wodną, stosowany do wytwarzania tekstylnych materiałów wodoodpornych.
Materiały wodoodporne, stosowane do wytwarzania ubrań przeciwdeszczowych, zawierające warstwę spienionego mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE) lub porowatego polipropylenu, są znane, przykładowo, z opisu patentowego USA nr 4,194,041 (Gore i in.) lub z opisu USA nr 4,969,998 (Henn). Do wytwarzania ubrań wodoodpornych nadaje się zwłaszcza materiał ze spienionego mikroporowatego, hydrofobowego politetrafluoroetylenu, ujawniony w opisie patentowym USA nr 3,956,566 (Gore). Materiał ten jest hydrofobowy w stosunku do ciekłej wody (działa odpychająco na ciekłą wodę), ale umożliwia przechodzenie przez niego pary wodnej w postaci potu. Do wytwarzania ubrań są stosowane również poliuretany i inne polimery. Aby zapewnić dobrą giętkość materiałów przeznaczonych do stosowania w przemyśle włókienniczym, warstwy mikroporowate powinny być możliwie jak najcieńsze. Jednakże cieńsza membrana (powłoka) zwykle ma gorsze właściwości, ponieważ zmniejszeniem grubości powłoki powoduje zmniejszenie jej właściwości hydrofobowych.
W opisie patentowym USA nr 4,194,041 ujawniono zastosowanie na mikroporowatych polimerach dodatkowej powłoki, stanowiącej cienką, nieprzepuszczającą powietrza warstwę, złożoną z polieteropoliuretanu lub kwasu polinadfluorosulfonowego, która to powłoka przepuszcza cząsteczki pary wodnej przez dyfuzję. Ta cienka powłoka jest wykorzystywana do zmniejszenia przepuszczania środków powierzchniowo czynnych i substancji zanieczyszczających przez polimery. Dzięki strukturze chemicznej polimeru ta monolityczna powłoka na strukturze mikroporowatej charakteryzuje się silnym przepuszczaniem cząsteczek wody (dużą przepuszczalnością pary wodnej) przez materiał polimerowy. Folia (powłoka) taka powinna być możliwie jak najcieńsza, aby nie pogarszać giętkości, a jednak zapewniać odpowiednią ochronę na kompozycie. Ponadto przenikalność dla pary wodnej pogarsza się znacznie w przypadku grubszych folii monolitycznych.
Z opisu patentowego USA nr 4,969,998 jest znana membrana kompozytowa, w której materiał warstwy wewnętrznej wchodzi częściowo w pory mikroporowatej warstwy zewnętrznej. Mikroporowatą warstwę zewnętrzną stanowi mikroporowaty spieniony politetrafluoroetylen, zaś warstwę wewnętrzną stanowi polieteropolitioeter. Polieteropolitioeter do pewnego stopnia wypełnia pory warstwy mikroporowatej, ale jest zasadniczo szczelny, amorficzny i nieporowaty. Podano, że kompozyt ten ma przepuszczalność pary wodnej większą niż przepuszczalność pary wodnej pierwszego opisanego laminatu. Jednakże, kiedy kompozyt ten stosowano jako laminat tekstylny na ubranie przeciwdeszczowe, stwierdzono, że przy skrajnym atletycznym obciążeniu i przy związanym z tym obfitym wydzielaniem potu nie zawsze jest możliwe całkowite rozpraszanie potu do otoczenia. Ciekły pot pozostający wewnątrz ubrania ma szkodliwy wpływ na samopoczucie i komfort noszenia ubrania.
Celem wynalazku jest opracowanie giętkich kompozytów odpornych na ciekłą wodę, przepuszczających parę wodną, o zwiększonym współczynniku przepuszczania pary wodnej.
Według wynalazku giętki kompozyt wodoodporny, przepuszczający parę wodną, charakteryzuje się tym, że zawiera przepuszczalną dla pary wodnej i odporną na ciekłą wodę mikroporowatą warstwę polimerową (warstwa a), wybraną z grupy obejmującej: fluoropolimery, korzystnie politetrafluoroetylen lub polifluorki winylidenu; poliolefiny, korzystnie, polietylen lub polipropylen; poliamidy; poliestry; polisulfony lub polieterosulfon oraz ich kombinacje; poliwęglan i poliuretany, która to warstwa (a) jest spojona z nieprzepuszczającą powietrza,
187 550 lecz przepuszczalną dla wody warstwą polimerową z poliuretanu (warstwa b), zaś warstwa (b) po stronie przeciwległej wobec warstwy (a) jest spojona z hydrofilową, mikroporowatą warstwą polimerową, przepuszczalną dla pary wodnej (warstwa c), przy czym polimer stanowiący warstwę (c) jest wybrany z grupy polimerów określonych powyżej dla warstwy (a).
Korzystnie, kompozyt zawiera warstwę tekstylną, spojoną z warstwą (a) i/lub warstwą (c).
Korzystnie, warstwa (a) jest spienionym politetrafluoroetylenem i kompozyt zawierający taki polimer, korzystnie, zawiera warstwę tekstylną spojoną z warstwą (a) i/lub warstwą (c).
Korzystnie, połączona z warstwą (a) poliuretanowa warstwa (b) jest spojona z warstwą (c), stanowiącą hydrofilowy, spieniony politetrafluoroetylen, i kompozyt zawierający takie polimery, korzystnie, zawiera warstwę tekstylną spojoną z warstwą (a) i/lub warstwą (c).
Według wynalazku sposób wytwarzania giętkiego kompozytu wodoodpornego, przepuszczającego parę wodną, charakteryzuje się tym, że przepuszczalną dla pary wodnej i odporną na ciekłą wodę mikroporowatą warstwę polimerową (warstwa a), wybraną z grupy obejmującej fluoropolimery, korzystnie politetrafluoroetylen lub polifluorki winylidenu; poliolefiny, korzystnie, polietylen lub polipropylen; poliamidy; poliestry; polisulfony lub polieterosulfon oraz ich kombinacje; poliwęglan i poliuretany, powleka się nieprzepuszczającą powietrza, lecz przepuszczalną dla wody warstwą polimerową z poliuretanu (warstwa b), zaś warstwę (b) po stronie przeciwległej wobec warstwy (a) powleka się hydrofilową, mikroporowatą warstwą polimerową, przepuszczalną dla pary wodnej (warstwa c), przy czym polimer warstwy (c) jest wybrany z grupy polimerów określonych powyżej dla warstwy (a), a następnie spaja się warstwy polimerowe.
Według wynalazku sposób wytwarzania giętkiego kompozytu wodoodpornego, przepuszczającego parę wodną, charakteryzuje się również tym, że przepuszczalną dla pary wodnej i odporną na ciekłą wodę mikroporowatą warstwę polimerową (warstwa a), wybraną z grupy obejmującej fluoropolimery, korzystnie politetrafluoroetylen lub polifluorki winylidenu; poliolefiny, korzystnie, polietylen lub polipropylen; poliamidy; poliestry; polisulfony lub polieterosulfon oraz ich kombinacje; poliwęglan i poliuretany, powleka się nieprzepuszczającą powietrza, lecz przepuszczalną dla wody warstwą polimerową z poliuretanu (warstwa b), zaś warstwę (b) po stronie przeciwległej wobec warstwy (a) powleka się mikroporowatą warstwą polimerową, przepuszczalną dla pary wodnej (warstwa c), przy czym polimer warstwy (c) jest wybrany z grupy polimerów określonych powyżej dla warstwy (a), powleka się warstwę (c) materiałem hydrofilowym, wybranym z grupy obejmującej: wodne, alkoholowe i wodno-alkoholowe roztwory kopolimeru tetrafluoroetylenu i octanu winylu, kwasu poliakrylowego i jego kopolimerów, poliakryloamidu i jego kopolimerów, polioctanu winylu, polisulfonianu styrenowego; glikole polietylenowe lub propylenowe; hydrofilowe silikony; anionowe, kationowe, niejonowe lub amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, i ich mieszaniny oraz kompleksy, a następnie spaja się warstwy polimerowe.
Kompozyt według wynalazku, zawierający powyżej określone warstwy, nadaje się do wytwarzania wodoodpornych ubrań.
Mikroporowaty polimer stosowany do wytwarzania kompozytu ma w całej swej wewnętrznej strukturze pory, które tworzą ciągłą drogę powietrza z jednej strony do drugiej.
Stwierdzono, że kiedy kompozyt zawierający warstwę (c) jest użyty do wytworzenia ubrania, a warstwa ta jest skrajną warstwą wewnętrzną ubrania, wówczas współczynnik przepuszczania pary jest nieoczekiwanie większy od wewnątrz na zewnątrz, niż współczynnik przepuszczania pary wodnej znanych trójwarstwowych kompozytów, które nie zawierają warstwy hydrofilowej. Ten nieoczekiwany efekt można prawdopodobnie przypisać temu, że współczynnik przepuszczania pary wodnej warstwy środkowej (b) rośnie w większym stopniu, kiedy na powierzchni granicznej jest obecna ciekła woda. Prawdopodobnie mikroporowata warstwa od wewnątrz ubrania, która to warstwa ma właściwości hydrofilowe, działa jak pewnego typu gąbka i wchłania powstający pot oraz rozprowadza go na większej powierzchni, tak że poszczególne cząsteczki wody na warstwie granicznej z wewnętrzną warstwą dyfu187 550 zyjną przechodzą łatwo, lub w większym stężeniu, do roztworu i przez to migrują lub dyfundują szybciej na stronę zewnętrzną.
Mikroporowata warstwa (c) albo może być samoistnie hydrofitowa, albo też jest czyniona hydrofitową za pomocą znanych procesów, np. za pomocą procesu ujawnionego w opisie patentowym USA nr 5,209,850. Procesy związane z wytwarzaniem hydrofitowych mikroporowatych polimerów są znane z opisów patentowych USA nr 5,352,511 oraz 5,354,587. Publikacja DE nr 4243955 również dotyczy wytwarzania hydrofitowych warstw fluoropolimerów z polimerów początkowo hydrofobowych.
Korzystnie, mikroporowane warstwy polimerowe stanowią porowatą folię ze spienionego politetra fluoroetylenu (ePTFE).
Stosowane w niniejszym opisie określenie „giętki” oznacza materiał łatwo zginany, tj. elastyczny.
Określenie „odporny na ciekłą wodę” oznacza, że materiał jest wodoodporny przy ciśnieniu wody 13,8 kN/m2.
Określenie „mikroporowaty” oznacza materiał, który ma bardzo małe, mikroskopijne puste przestrzenie na całej wewnętrznej powierzchni, które tworzą ciągłą drogę dla powietrza z jednej powierzchni do drugiej.
Określenie „nieprzepuszczalny dla powietrza” oznacza, że nie obserwuje się żadnego przepływu powietrza przez co najmniej 2 minuty przy oznaczaniu według testu Gurley’a opisanego poniżej.
Określenie „przepuszczalny dla pary wodnej” oznacza MVTR lub co najmniej 1000 g/nK na 24 h, korzystnie 2000 g/m2 na 24 h. Określenie „materiał hydrofitowy” oznacza porowaty materiał, którego pory zostają wypełnione ciekłą wodą, kiedy poddane są działaniu ciekłej wody bez przyłożenia ciśnienia.
Określenia „przywarty” lub „spojony” oznacza kontakt powierzchniowy pomiędzy warstwami lub nasycenie, całkowite lub częściowe, warstwą (b) porów warstwy (a), jak również przywieranie przez zastosowanie kleju.
Mikroporowate polimery odpowiednie na warstwy (a) i (c) obejmują zwłaszcza fluoropolimery, np. politetrafluoroetylen lub polifluorki winylidenu, poliolefiny, np. polietylen lub polipropylen; poliamidy; poliestry; polisulfony, polieterosulfon oraz ich kombinacje, poliwęglan, poliuretany. W celu uzyskania elastyczności warstwy powinny być cienkie.
Jeżeli mikroporowaty polimer warstwy (c) nie jest naturalnie hydrofitowy, wówczas może być uczyniony hydrofitowym przez obróbkę. Materiały, które mogą być użyte do obrabiania mikroporowatego polimeru w celu uczynienia go hydrofitowym, obejmują: wodne, alkoholowe i wodno-alkoholowe roztwory kopolimeru tetrafluoroetylenu i octanu winylu, kwasu poliakrylowego i jego kopolimerów, poliakryloamidu i jego kopolimerów, polioctanu winylu (PVA), polisulfonianu styrenowego; glikole polietylenowe lub propylenowe (PEG, PPG), hydrofilowe silikony; anionowe, kationowe, niejonowe lub amfoteryczne środki powierzchniowo czynne albo mieszaniny i kompleksy powyższych.
Obróbkę materiałem hydrofitowym przeprowadza się przez nałożenie ciekłej postaci materiału, np. roztopionego materiału lub roztworu albo zawiesiny lateksowej materiału, np. przez zanurzanie, matowanie, natrysk, powlekanie wałkiem lub nakładanie pędzlem cieczy na powierzchnię. Nakładanie to przeprowadza się aż do powleczenia wewnętrznych powierzchni mikroporowatej struktury, ale nie do napełnienia porów, ponieważ spowodowałoby to zniszczenie lub poważne pogorszenie właściwości przepuszczania pary wodnej przez tę warstwę. Obecność materiału hydrofitowego ma zatem niewielki wpływ na porowatość. Oznacza to, ze ścianki tworzące puste przestrzenie w mikroporowatym polimerze korzystnie mają tylko bardzo cienką powłokę z tego materiału. Nakładanie materiału można osiągnąć przez zmienianie stężenia, zawartości ciał stałych w roztworze lub zawiesinie i/lub przez zmienianie temperatury lub ciśnienia nakładania.
187 550
Nieprzepuszczalna dla powietrza warstwa polimerowa (b) jest połączona z warstwami polimerowymi (a) i (c) dowolnym z kilku sposobów. Nieprzepuszczalny dla powietrza polimer można nałożyć w postaci ciekłej z ciekłej mieszaniny lub też można nałożyć w postaci arkusza ciała stałego. Jeżeli polimer jest w postaci arkusza, może być laminowany na membranie oleofobowej przez przepuszczenie arkuszy przez walce chwytowe Iub przy użyciu kleju umożliwiającego przechodzenie powietrza. Odpowiednim polimerem dla warstwy (b) jest przepuszczalny dla pary wodnej poliuretan nieprzepuszczalny dla powietrza, taki jak Hypol® 2000 (W.R.Grace & Co.). Może on być nakładany jako wstępnie Usieciowany, albo też może być sieciowany po nałożeniu. Mikroporowata warstwa (c) może być obrobiona wstępnie w celu nadania jej właściwości hydrofitowych. Można to zrobić przed przymocowaniem warstwy (b) lub później.
Według jednego sposobu wytwarzania trój warstwowego kompozytu wstępnie usieciowaną żywicę poliuretanową z czynnikiem utwardzającym nakłada się na pierwszą folię z ePTFE za pomocą wałka. Ciężar powłoki może przykładowo wynosić 10 g/m2. Następnie nakłada się inną mikroporowatą warstwę ePTFE, a warstwy połączone w ten sposób przeprowadza się przez szczelinę pomiędzy dwoma walcami dociskowymi tak, że jeszcze nieusieciowaną całkowicie żywica jest wciskana do pewnego stopnia w mikroporowatą strukturę i wchodzi w pory. Można jednak powodować najpierw przywieranie żywicy poliuretanowej jako gotowej folii do jednej z warstw, jak opisano przykładowo w opisie nr DE 2925318. Następnie jedną warstwę (warstwę (c)) mikroporowatej folii czyni się hydrofitową przez opisaną powyżej obróbkę.
Grubości warstw, gęstości i wymiary porów stosowanych warstw z ePTFE można zmieniać w zależności od przeznaczenia.
Kompozyty według wynalazku mogą być laminowane na tkaninach na jednej lub obu stronach, a wynikowy materiał może być używany do wytwarzania ubrań wodoodpornych, ale przepuszczających parę wodną.
Kompozyt można stosować w połączeniu z ubraniem przeciwdeszczowym i ubraniem sportowym. Oczywiście kompozyt taki może być również używany w innych zastosowaniach przemysłowych, gdzie może być on wykorzystywany do usuwania cząsteczek o małym ciężarze cząsteczkowym z roztworów, w destylacji, przy zateżaniu ścieków, przy zateżaniu soków lub systemów biologicznych lub też przy dializie. Warunkiem wstępnym takiego zastosowania jest selektywne dyfuzyjnie zachowanie warstwy środkowej, która musi mieć większą rozpuszczalność dla przechodzących cząsteczek niż dla innych cząsteczek zatężanej mieszaniny.
Kompozyt ten jest również korzystny, ponieważ obecność mikroskopijnych otworków itd. nie powoduje przecieku. Woda przechodząca przez otwór do wewnątrz, to znaczy do strony zwróconej do ciała użytkownika, najpierw utworzy kroplę. Kropla ta zostanie jednak z powrotem przetransportowana do warstwy wewnętrznej przez siły włoskowatości i przetransportowana do warstwy środkowej (b). Na powierzchni tej woda jest rozkładana na powierzchni i przenoszona w postaci pary z tego miejsca na zewnątrz.
Procedury testowe
Przepuszczalność/nieprzepuszczalność dla powietrza - badanie liczby Gurley’a
Liczby Gurley’a otrzymywano następująco: opór stawiany przez próbki przepływowi powietrza mierzono za pomocą gęstościomierza Gurley’a (ASTM) D726-58) wykonanego przez W. & L. E. Gurley & Sons. Wyniki podano jako liczbę Gurley’a, która podaje czas w sekundach potrzebny dla przejścia 100 cm3 powietrza przez 6,54 cm2 próbki testowej przy spadku ciśnienia wody 1,215 kN/m2. Materiał nie przepuszcza powietrza, jeżeli w ciągu 120 s nie zaobserwuje się żadnego przechodzenia powietrza.
Badanie współczynnika przepuszczalności pary wodnej (MVTR)
W procedurze tej w przybliżeniu 70 ml roztworu zawierającego 35 części wagowych octanu potasu i 15 części wagowych destylowanej wody umieszczono w polipropylenowej miseczce 133 ml o średnicy wewnętrznej 6,5 cm przy podstawie.
187 550
Folię ze spienionego politetrafluoroetylenu (PTFE) posiadającą minimalny współczynnik MVTR w przybliżeniu 60.000 g/m2 na 24 h, zmierzony sposobem opisanym w patencie USA nr 4.862.730 (Crosby) przy zastosowaniu octanu potasu, dostępną z firmy W. L. Gore & Associates, Inc. of Newark, Delaware, dołączono szczelnie przez zgrzewanie do krawędzi miseczki, aby utworzyć naprężoną, szczelną, mikroporowatą barierę zamykającą roztwór. Temperaturę zespołu kąpieli wodnej utrzymywano na wartości 23 °C plus lub minus 0,2°C, stosując kąpiel z cyrkulacją wody ze sterowaniem temperaturowym. Próbkę do badania pozostawiono do kondycjonowania w temperaturze 23°C przy wilgotności względnej 50% przed przeprowadzeniem procedury testowej. Próbki umieszczono tak, że badana mikroporowata folia polimerowa stykała się z powierzchnią kąpieli wodnej i stosowano równowagę przez co najmniej 15 minut w przypadku laminatów z materiałami włókienniczymi i co najmniej 10 minut w przypadku kompozytów foliowych przed wprowadzeniem zespołu miskowego. Zespół miskowy zważono z dokładnością 0,001 g i umieszczono w położeniu odwróconym na środku próbki. Transport wody był zapewniony przez siłę napędzającą pomiędzy wodą w kąpieli wodnej, a nasyconym roztworem soli, co zapewniało przepływ wody przez dyfuzję w tym kierunku. Próbkę badano przez 15 minut, a następnie zespół miskowy wyjęto i ponownie zważono. Współczynnik MVTR obliczono na podstawie zwiększenia ciężaru zespołu miskowego i wyrażono w gramach wody na metr kwadratowy pola powierzchni próbki na 24 godziny.
Przykład 1
Folię ze spienionego mikroporowatego politetrafluoroetylenu (PTFE), mającą nominalną wielkość porów 0,25 pm, ciężar około 20 g/m2 i grubość 40 pm (produkcji firmy W. L. Gore & Associates, Inc.) laminowano przepuszczającym parę wodną (umożliwiający oddychanie) prepolimerem poliuretanowym (PUR), stanowiący prepolimer difenylo-metylodiizocyjanianu (MDI) i tlenku alkilenu, ujawniony w opisie patentowym USA nr 4,942,214. Prepolimer poliuretanu, stosowany do laminowania, nałożono za pomocą wałkowego urządzenia powlekającego, przy czym prepolimer ten wniknął częściowo w mikroporowatą strukturę folii.
Następnie laminowano na warstwie poliuretanowej kolejną warstwę, z wyżej określonej folii ze spienionego politetrafluoroetylenu, pomiędzy dwoma walcami chwytowymi, stosując PUR jako klej.
Po utwardzeniu wilgocią PUR przy temperaturze pokojowej, wymienioną wyżej laminowaną folię powleczono po jednej stronie materiałem hydrofilowym (nałożenie = 4 g/m2), stanowiącym roztwór polimerowy ujawniony w opisie patentowym USA nr 5,209,850.
Wysuszony kompozyt po zanurzeniu w wodzie stał się jasny po jednej stronie.
Współczynnik przepuszczania pary wodnej przez ten kompozyt zmierzono przez wystawienie na wodę najpierw strony nieobrobionej materiałem hydrofilowym, a następnie hydrofilowej strony kompozytu.
Zmierzony współczynnik MVTR wynosi 28000 g/m2 na 24 h dla strony nieobrobionej i 75000 g/m2 na 24 h dla strony hydrofitowej zwróconej ku wodzie.
Przykład 2
Kompozyt wytworzono zgodnie z przykładem 1, lecz przed nałożeniem powłoki hydrofitowej, został on punktowo spojony po jednej stronie z tkaniną poliestrową, mającą ciężar 120 g/m2. Po przeprowadzeniu tego procesu stronę nielaminowaną z tkaniną powleczono materiałem hydrofilowym (nałożenie = 4 g/m2), stanowiącym hydrofitowy PUR (prepolimer poliuretanu), ujawniony w opisie patentowym USA nr 5,209,850, aby uczynić tę stronę kompozytu hydrofitową.
Zmierzony współczynnik MVTR wynosi 7600 g/m2 na 24 h dla strony tkaniny zwróconej ku wodzie i 23000 g/m2 na 24 h dla strony folii hydrofitowej zwróconej ku wodzie.
187 550
Przykład 3
Kompozyt wytworzono zgodnie z przykładem 1 z tym wyjątkiem, że dla obróbki hydrofilowej nałożono po jednej stronie kompozytu dostępną w handlu substancję zapobiegającą zamgleniu, w opakowaniu do rozpylania (Nigrin Anti Fogging Spray, Inter-Union Technohandel Landau). Zmierzony współczynnik MVTR wynosi 28000 g/m2 na 24 h dla strony nieobrobionej i 79000 g/m2 na 24 h dla strony hydrofilowej zwróconej ku wodzie.
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

Claims (8)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Giętki kompozyt wodoodporny, przepuszczający parę wodną, znamienny tym, że zawiera przepuszczalną dla pary wodnej i odporną na ciekłą wodę mikroporowatą warstwę polimerową (warstwa a) wybraną z grupy obejmującej: fluoropolimery, korzystnie politetrafluoroetylen lub polifluorki winylidenu; poliolefiny, korzystnie, polietylen lub polipropylen; poliamidy; poliestry; polisulfony lub polieterosulfon oraz ich kombinacje; poliwęglan i poliuretany, która to warstwa (a) jest spojona z nieprzepuszczającą powietrza, lecz przepuszczalną dla wody warstwą polimerową z poliuretanu (warstwa b), zaś warstwa (b) po stronie przeciwległej wobec warstwy (a) jest spojona z hydrofitową, mikroporowatą warstwą polimerową, przepuszczalną dla pary wodnej (warstwa c), przy czym polimer stanowiący warstwę (c) jest wybrany z grupy polimerów określonych powyżej dla warstwy (a).
  2. 2. Kompozyt według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera warstwę tekstylną, spojoną z warstwą (a) i/lub warstwą (c).
  3. 3. Kompozyt według zastrz. 1, znamienny tym, że warstwa (a) jest spienionym politetrafluoroetylenem.
  4. 4. Kompozyt według zastrz. 3, znamienny tym, że zawiera warstwę tekstylną spojoną z warstwą (a) i/lub warstwą (c).
  5. 5. Kompozyt według zastrz. 1 albo 3, znamienny tym, że połączona z warstwą (a) poliuretanowa warstwa (b) jest spojona z warstwą (c), stanowiącą hydrofitowy, spieniony politetrafluoroetylen.
  6. 6. Kompozyt według zastrz. 5, znamienny tym, że zawiera warstwę tekstylną spojoną z warstwą (a) i/lub warstwą (c).
  7. 7. Sposób wytwarzania giętkiego kompozytu wodoodpornego, przepuszczającego parę wodna, znamienny tym, że przepuszczalną dla pary wodnej i odporną na ciekłą wodę mikroporowatą warstwę polimerową (warstwa a), wybraną z grupy obejmującej fluoropolimery, korzystnie politetrafluoroetylen lub polifluorki winylidenu; poliolefiny, korzystnie, polietylen lub polipropylen; poliamidy; poliestry; polisulfony lub polieterosulfon oraz ich kombinacje; poliwęglan i poliuretany, powleka się nieprzepuszczającą powietrza, lecz przepuszczalną dla wody warstwą polimerową z poliuretanu (warstwa b), zaś warstwę (b) po stronie przeciwległej wobec warstwy (a) powleka się hydrofitową, mikroporowatą warstwą polimerową, przepuszczalną dla pary wodnej (warstwa c), przy czym polimer warstwy (c) jest wybrany z grupy polimerów określonych powyżej dla warstwy (a), a następnie spaja się warstwy polimerowe.
  8. 8. Sposób wytwarzania giętkiego kompozytu wodoodpornego, przepuszczającego parę wodną, znamienny tym, że przepuszczalną dla pary wodnej i odporną na ciekłą wodę mikroporowatą warstwę polimerową, (warstwa a) wybraną z grupy obejmującej fluoropolimery, korzystnie politetrafluoroetylen lub polifluorki winylidenu; poliolefiny, korzystnie, polietylen lub polipropylen; poliamidy; poliestry; polisulfony lub polieterosulfon oraz ich kombinacje; poliwęglan i poliuretany, powleka się nieprzepuszczającą powietrza, lecz przepuszczalną dla wody warstwą polimerową z poliuretanu (warstwa b), zaś warstwę (b) po stronie przeciwległej wobec warstwy (a) powleka się mikroporowatą warstwą polimerową, przepuszczalną dla pary wodnej (warstwa c), przy czym polimer warstwy (c) jest wybrany z grupy polimerów określonych powyżej dla warstwy (a), powleka się warstwę (c) materiałem hydrofitowym, wybranym z grupy obejmującej: wodne, alkoholowe i wodno-alkoholowe roztwory kopolimeru tetrafluoroetylenu i octanu winylu, kwasu poliakrylowego i jego kopolimerów, poliakryloamidu i jego kopolimerów; polioctanu winylu, polisulfonianu styrenowego; glikole polietylenowe lub
    187 550 propylenowe; hydrofilowe silikony; anionowe, kationowe, niejonowe lub amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, i ich mieszaniny oraz kompleksy, a następnie spaja się warstwy polimerowe.
PL97329619A 1996-06-25 1997-06-25 Giętki kompozyt wodoodporny oraz sposób wytwarzania giętkiego kompozytu wodoodpornego PL187550B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19625389A DE19625389A1 (de) 1996-06-25 1996-06-25 Flexibler Verbundstoff
PCT/EP1997/003339 WO1997049553A1 (en) 1996-06-25 1997-06-25 Flexible water-resistant composites

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL329619A1 PL329619A1 (en) 1999-03-29
PL187550B1 true PL187550B1 (pl) 2004-07-30

Family

ID=7797956

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL97329619A PL187550B1 (pl) 1996-06-25 1997-06-25 Giętki kompozyt wodoodporny oraz sposób wytwarzania giętkiego kompozytu wodoodpornego

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6235662B1 (pl)
EP (1) EP0918631B1 (pl)
JP (1) JP2000512577A (pl)
CN (1) CN1063707C (pl)
AU (1) AU3437197A (pl)
CZ (1) CZ296628B6 (pl)
DE (2) DE19625389A1 (pl)
ES (1) ES2152685T3 (pl)
HU (1) HU225098B1 (pl)
PL (1) PL187550B1 (pl)
WO (1) WO1997049553A1 (pl)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6074738A (en) * 1996-06-25 2000-06-13 Von Fragstein; Rainer Flexible water and oil resistant composites
ES2278395T3 (es) 1997-04-14 2007-08-01 Denka Seiken Co., Ltd. Procedimiento para cuantificar el colesterol en lipoproteinas de baja densidad.
JP2001011779A (ja) * 1999-06-25 2001-01-16 Japan Gore Tex Inc 迷彩加工ラミネート布帛
DE19932164A1 (de) * 1999-07-13 2001-01-18 Vaude Sport Albrecht Von Dewit Flexibler Verbundstoff
US6613203B1 (en) * 2001-09-10 2003-09-02 Gore Enterprise Holdings Ion conducting membrane having high hardness and dimensional stability
US7162746B2 (en) * 2001-12-12 2007-01-16 Reynolds Eric M Body form-fitting rainwear
US7930767B2 (en) * 2001-12-12 2011-04-26 Reynolds Eric M Body form-fitting rainwear
US7087135B2 (en) * 2003-11-14 2006-08-08 Bio Med Sciences, Inc. Process for the manufacture of interpenetrating polymer network sheeting and useful articles thereof
ITPD20030314A1 (it) * 2003-12-30 2005-06-30 Geox Spa Articolo stratiforme impermeabile all'acqua e permeabile al vapore
US7856669B2 (en) * 2004-05-26 2010-12-28 Go! Products, Llc Weather resistant textile article
US8851294B2 (en) 2005-05-25 2014-10-07 W. L. Gore & Associates, Inc. Aqueous delivery system for low surface energy structures
US20070224422A1 (en) * 2006-03-25 2007-09-27 Youssef Fakhreddine Colorfast dyed poly ether imide articles including fiber
US20080006970A1 (en) * 2006-07-10 2008-01-10 General Electric Company Filtered polyetherimide polymer for use as a high heat fiber material
US9416465B2 (en) * 2006-07-14 2016-08-16 Sabic Global Technologies B.V. Process for making a high heat polymer fiber
US7608186B2 (en) * 2007-03-30 2009-10-27 General Electric Company Coated asymmetric membrane system having oleophobic and hydrophilic properties
EP2034088B1 (en) * 2007-09-10 2012-11-07 W.L.Gore & Associates Gmbh Fabric and fabric laminate
CN102056737A (zh) 2008-06-09 2011-05-11 巴斯夫欧洲公司 包含水蒸气可透塑料箔的多层复合材料,其制备方法及用途
US8334227B2 (en) * 2009-04-02 2012-12-18 Bha Group, Inc. Breathable, chemical resistant, durable, and waterproof coated porous membrane
CN103211338A (zh) * 2012-01-19 2013-07-24 台湾开广股份有限公司 具有降温效果的布料
EP2968134B1 (en) * 2013-03-15 2021-09-01 W. L. Gore & Associates, Inc. Aqueous delivery system for low surface energy structures
DE212015000302U1 (de) 2015-01-14 2017-10-09 W.L. Gore & Associates Gmbh Nahtverbindungsstruktur, Textilartikel mit einer solchen Nahtverbindungsstruktur, und Vorrichtung zur Herstellung einer Nahtverbindungsstruktur
EP3830172A1 (en) * 2018-07-31 2021-06-09 W.L. Gore & Associates Inc. Polyethylene film
EP3722476A1 (de) * 2019-04-09 2020-10-14 Basf Se Nanofaser-vlies-verbundstoff
CN114179471B (zh) * 2021-12-15 2024-07-23 宁波通冠电气自动化设备有限公司 一种复合防水膜及其制备方法

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3352511A (en) * 1965-04-27 1967-11-14 Entpr Machine & Dev Corp Yarn tensioning device
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
US4194041A (en) * 1978-06-29 1980-03-18 W. L. Gore & Associates, Inc. Waterproof laminate
US4969998A (en) 1984-04-23 1990-11-13 W. L. Gore & Associates, Inc. Composite semipermeable membrane
EP0227384A3 (en) * 1985-12-11 1988-04-27 Japan Gore-Tex, Inc. Waterproof and water vapour-permeable materials and gloves made thereof
US4943475A (en) * 1986-07-23 1990-07-24 Membrane Technology & Research, Inc. Multilayer composite protective fabric material and use in protective clothing
US4862730A (en) * 1988-10-03 1989-09-05 W. L. Gore & Associates, Inc. Test method for determination of moisture vapor transmission rate
US5439733A (en) * 1989-06-26 1995-08-08 Lainiere De Picardie Insert intended for use in the clothing industry
US5209850A (en) * 1992-06-19 1993-05-11 W. L. Gore & Associates, Inc. Hydrophilic membranes
DE4243955B4 (de) * 1992-12-23 2010-11-18 Tridonicatco Gmbh & Co. Kg Vorschaltgerät für mindestens ein parallel betriebenes Gasentladungslampen-Paar
US5308689A (en) * 1993-02-10 1994-05-03 Junkosha Company, Ltd. Snag-resistant composite fabric
DE4308369C2 (de) * 1993-03-16 2001-02-01 Gore & Ass Oleophob modifizierte mikroporöse Polymere
US5543465A (en) * 1993-03-19 1996-08-06 Gambro Dialysatoren Gmbh & Co. Process for the production of hydrophilic membranes
US5539072A (en) * 1993-03-26 1996-07-23 W. L. Gore & Associates, Inc. Fabric laminates
US5354587A (en) * 1993-11-15 1994-10-11 W. L. Gore & Associates, Inc. Hydrophilic compositions with increased thermal and solvent resistance
AU7317194A (en) * 1994-05-06 1995-11-29 W.L. Gore & Associates, Inc. Three-dimensional seamless waterproof breathable flexible composite articles
US5529830A (en) * 1994-05-25 1996-06-25 W. L. Gore & Associates, Inc. Two-way stretchable fabric laminate and articles made from it

Also Published As

Publication number Publication date
HU225098B1 (hu) 2006-06-28
ES2152685T3 (es) 2001-02-01
WO1997049553A1 (en) 1997-12-31
CZ425098A3 (cs) 1999-05-12
JP2000512577A (ja) 2000-09-26
DE69703694T2 (de) 2001-06-21
CN1222883A (zh) 1999-07-14
EP0918631A1 (en) 1999-06-02
HUP9902050A3 (en) 2000-05-29
HUP9902050A2 (hu) 1999-11-29
CZ296628B6 (cs) 2006-05-17
DE69703694D1 (de) 2001-01-18
AU3437197A (en) 1998-01-14
EP0918631B1 (en) 2000-12-13
CN1063707C (zh) 2001-03-28
PL329619A1 (en) 1999-03-29
US6235662B1 (en) 2001-05-22
DE19625389A1 (de) 1998-01-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL187550B1 (pl) Giętki kompozyt wodoodporny oraz sposób wytwarzania giętkiego kompozytu wodoodpornego
EP0907507B1 (en) Flexible water and oil resistant composites
KR100543050B1 (ko) 화학물질 차단 피복재
US4863788A (en) Waterproof breathable microporous membrane with cellular foam adhesive
AU748805B2 (en) Breathable waterproof laminate and method for making same
CA1112551A (en) Waterproof laminate
US7608186B2 (en) Coated asymmetric membrane system having oleophobic and hydrophilic properties
CA2528992C (en) Chemical protective articles of apparel and enclosures
US8048516B2 (en) Air permeable waterproof bicomponent film
JPH0130620B2 (pl)
JP2007521943A (ja) 吸着濾過材料、吸着濾過材料を用いた防護用品、及び前記吸着濾過材料の使用
NZ547300A (en) Synthetic insulation with microporous membrane
EP0897333A1 (en) Wash durable fabric laminates
CA2556530C (en) Chemical-resistant breathable textile laminate
CN104691030A (zh) 柔性防水透水汽的复合材料及其形成方法和应用
US20080237117A1 (en) Coated asymmetric membrane system having oleophobic and hydrophilic properties
KR100461878B1 (ko) 가요성의방수성복합재료
JP6721343B2 (ja) 調湿性カバー材及びその製造方法