WO1995030229A1 - Schutzvorrichtung für menschen zur abschirmung gegen elektromagnetische hochfrequenzfelder - Google Patents

Schutzvorrichtung für menschen zur abschirmung gegen elektromagnetische hochfrequenzfelder Download PDF

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WO1995030229A1
WO1995030229A1 PCT/EP1995/001548 EP9501548W WO9530229A1 WO 1995030229 A1 WO1995030229 A1 WO 1995030229A1 EP 9501548 W EP9501548 W EP 9501548W WO 9530229 A1 WO9530229 A1 WO 9530229A1
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protection device
yarns
silver
polymer
layer
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PCT/EP1995/001548
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Manfred Hellwig
Thomas BRÜHL
Rudolf Jun. Schilk
Original Assignee
C.F. Ploucquet Gmbh & Co.
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62BDEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
    • A62B99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62BDEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
    • A62B17/00Protective clothing affording protection against heat or harmful chemical agents or for use at high altitudes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q17/00Devices for absorbing waves radiated from an antenna; Combinations of such devices with active antenna elements or systems
    • H01Q17/005Devices for absorbing waves radiated from an antenna; Combinations of such devices with active antenna elements or systems using woven or wound filaments; impregnated nets or clothes

Definitions

  • the invention relates to a protective device for people for shielding against high-frequency electromagnetic fields and / or for camouflaging against thermal imaging devices with a carrier material in the form of a suit, which is provided with shielding fibers, yarns or additional shielding components.
  • transmitters operating in the high-frequency range can endanger persons through electromagnetic fields with a higher power density.
  • the effect of the electromagnetic high-frequency waves on the cell structure is essentially a heat effect, also called a thermal effect. If heat exposure due to radiation is exceeded, which the human body normally regulation of sweat / 3, it can lead to harmful effects of heat by the electromagnetic waves on the organism.
  • Ionizing rays in a frequency spectrum above the light range are so high in energy that they can cause damage in the molecules of the cell tissue.
  • the harmful radiation density is already 5 mW / cm 2 . It was found that a power flux density of 10 mW / cm 2 when absorbed in humans already gives a heating power of 1 W / kg comparable to the basic metabolism.
  • Backing materials in the form of suits which are designed as a textile net with silver and a subsequent rubber coating. Nets with embedded metal foils are also known.
  • metal fibers or metal wires e.g. VA short fibers, copper fila duck, tinned copper threads, polyester filament yarns covered with copper and the like. Because of the susceptibility of the metal filaments, in particular to breakage, or the metal fibers being worked out during practical use, such carrier materials are only of limited suitability.
  • a further disadvantage of the known carrier materials with metal layers was that there was insufficient corrosion resistance and / or abrasion resistance. Oxidations often occurred, which in turn impaired the protective effect of the metals.
  • Oxidations often occurred, which in turn impaired the protective effect of the metals.
  • In the military area too, there are dangers for people who, for example, have to be in the immediate vicinity of ra systems and / or move. In addition, these people should also be able to camouflage themselves from an enemy.
  • the present invention is therefore based on the object of creating an effective protective device of the type mentioned at the outset, which not only provides high shielding but also has good practical properties which are necessary for work, such as e.g. good abrasion resistance, washability and breathability or air permeability and therefore no body heat build-up (also no heat absorption by the fabric).
  • the protective device for military purposes should ensure camouflage against thermal imaging devices for the person carrying it.
  • the covering of these fibers or yarns with a polymer layer ensures appropriate stability or the polymer protects the yarn or the fibers and the silver against environmental influences.
  • washability and abrasion resistance are achieved in this way. It is only necessary to ensure that no closed layer or no closed carrier material is achieved by the covering with a polymer layer, so that breathability remains. It just wraps the fibers or yarns carried out. Gaps or pores remain between the yarns or fibers.
  • the polymer layer also provides good temperature resistance and high cold flexibility. In addition, resistance to weak acids, alkalis and electrolyte solutions, e.g. through sweating. In addition, the carrier material or the base material has good light, weather, aging and hydrolysis resistance.
  • the polymer coating prevents silver sulfide formation.
  • the carrier material formed in this way is not only washable, but also dry-cleanable.
  • the production of the base material or carrier material according to the invention can advantageously be carried out by applying a crosslinking polymer, for example a crosslinking polymer, to polyamide fibers or polyamide yarns that have already been completely metallized with a silver layer.
  • a crosslinking polymer for example a crosslinking polymer
  • Polydimethylsiloxane polyacrylate is applied.
  • coating can also be carried out by padding.
  • Foularding is a kind of immersion bath with rollers over which the yarns or the fabric, braid, fleece or the like are guided.
  • the fibers or yarns provided with the polymer layer are then briefly heated to a temperature between 160 and 180 ° C. after the drying process, as a result of which crosslinking takes place.
  • crosslinking a chemical conversion takes place, the radicals of the polymer jumping open and crosslinking into larger groups. This results in a structurally modified, stable material.
  • Fig. 1 schematic representation of a protective suit
  • the base material for the protective suit is polyamide fibers or polyamide yarns 1, which are also known under the trademark nylon, as 6.6 ripstop fabrics or as so-called parachute silk.
  • Such a fabric is completely covered with 35% by weight of a pure silver layer 2 and thus metallized, ie each individual fiber of the fabric has a complete silver coating with very good adhesion.
  • the fabric created in this way can have a weight class of approximately 50 g / m 2 .
  • a crosslinking polydimethylsiloxane polyacrylate is applied via an application process, the silver layer 2 being sealed by the resulting polymer layer 3. More polymer should not be applied, since polymers tend to absorb more heat.
  • the application can also be carried out by so-called fouling.
  • the fabric After a drying process, the fabric is briefly heated to temperatures of 160 to 180 ° C. in order to achieve crosslinking.
  • the pore size of the fabric is selected so that even after being coated with the polymer layer 3 there is still sufficient space or pores between the individual fibers or yarns so that breathability is achieved preserved.
  • the carrier material produced in this way is now made up into a protective suit in such a way that proper shielding and, if desired, camouflage of the human being is achieved by making up a whole body.
  • a one-piece protective suit 4 in overalls form is preferably provided, which is provided with a nickel-plated zipper 5 at the appropriate points. If necessary, nickel-plated hook-and-loop fasteners are of course also possible.
  • the protective suit 4 must not ne wide sleeves and pants ends so that the radiation can not penetrate. For this reason, the ends of the sleeves and trousers will be kept tight with zippers or elastic bands.
  • the gloves 6 and socks 7 will be made of the same material as the protective suit 4 and correspondingly long with gauntlets and an elastic band.
  • the socks will generally be designed with a double outsole.
  • Shoes 8 must be electrically conductive, e.g. be provided with appropriately designed PVC soles so that they do not become electrostatically charged.
  • a protective helmet or hood 9 is to be provided over the protective suit 4 in the head area, which is made of the same material as the protective suit 4.
  • the protective helmet 9 or the hood is to be closed by a face shield 10 and in the protective suit can be integrated inside with a large overlap.
  • a mesh fabric or lattice bars 11 coated with metal is used as face protection or visual field 10.
  • the protective suit 4 will generally be worn in the civilian sector as a base suit for protection against the electromagnetic fields in the MHz / GHz range, over which a normal work suit is then put on, so that the protective suit 4 against damage, thereby reducing the shielding effect would be compromised.
  • the protective suit 4 could also be formed in one piece as a complete work suit by a corresponding combination with a conventional work suit or an externally attached material.
  • the protective suit 4 When the protective suit 4 is used in the military field, a function in thermal imaging in the sense of camouflage being desired, the suit must be worn as an upper suit in order to create camouflage in relation to thermal imaging devices. In this case, in contrast to working in the civilian sector, it is not absolutely necessary to protect the protective suit from damage. This means that in this case, in addition to protection against electromagnetic fields, e.g. in the immediate area of radar systems, there is also camouflage.
  • the protective suit can also be used as a camouflage suit for people, even if there are no health problems due to electromagnetic fields.
  • a protective suit in the specified composition is outstandingly suitable for camouflaging people in the thermal imaging area.
  • the shielding attenuation for electromagnetic radiation is effective in a frequency range from 100 MHz to 100 GHz, the minimum shielding attenuation being 20 dB.
  • the suit For camouflage against thermal imaging devices in the thermal imaging range of, for example, 10 12 to 10 15 Hz, the suit must be worn as an upper suit.
  • the required camouflage in the optical and near infrared only 50% of the area with color green and black is applied as camouflage on the outside of the protective suit 4. The remaining 50% of the area remains the urban, generally brown, inherent color of the fabric.
  • a protective suit 4 in the specified composition does not radiate any heat visible in thermal imaging devices and also does not radiate heat from outside. takes what he is excellently suited for military purposes.

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Abstract

Eine Schutzvorrichtung für Menschen zur Abschirmung gegen elektromagnetische Hochfrequenzfelder und/oder zur Tarnung gegen Wärmebildgeräte ist in einer Anzugsform ausgebildet, die den Menschen umgibt und die ein Trägermaterial aufweist, das mit abschirmenden Fasern, Garnen oder zusätzlichen abschirmenden Bestandteilen versehen ist. Das Basismaterial für das Trägermaterial oder das Trägermaterial selbst weist Polyamidfasern oder Polyamidgarne (1) auf, die mit einer Silberschicht (2) vollflächig ummantelt sind. Aussenseitig über die Silberschicht ist eine Polymerschicht (3) aufgebracht, durch die die mit der Silberschicht metallisierten Fasern oder Garne versiegelt sind.

Description

Schutzvorrichtun für Menschen zur Abschirmung gegen elektromagnetische Hochfrequenzfeider
Die Erfindung betrifft eine Schutzvorrichtung für Menschen zur Abschirmung gegen elektromagnetische Hochfrequenzfei¬ der und/oder zur Tarnung gegen Wärmebildgeräte mit einem in Anzugform den Menschen umgebenden Trägermaterial, das mit abschirmenden Fasern, Garnen oder zusätzlichen ab¬ schirmenden Bestandteilen versehen ist.
Bekanntlich werden hochfrequente Wellen, z.B. Mikrowellen, höherer Leistung zunehmend für kommerzielle und militäri¬ sche Zwecke eingesetzt. Dies betrifft z.B. Mikrowellen in der Nachrichtentechnik, in der Navigation von Flugzeugen und Schiffen, die Erwärmung von Speisen, die Trocknung von Gütern und dergleichen.
Darüber hinaus können auch im hochfrequenten Bereich ar¬ beitende Sender, vor allem im Nahbereich, Personen durch elektromagnetische Felder mit höherer Leistungsdichte ge¬ fährden. Dies betrifft z.B. Personen, die im Mega- und Giga-Hertz-Bereich sendende bzw. arbeitende Geräte bedie¬ nen oder warten müssen und die sich hierzu in deren elek¬ tromagnetischen Feldern bewegen. Dies betrifft z.B. auch die Wartung und/oder die Reparatur von Antennenanlagen.
Durch die eingangs genannte Schutzvorrichtung soll ver¬ hindert werden, da/5 derartige hochfrequente und energie¬ reiche Strahlungen Schädigungen im menschlichen Organismus hervorrufen. Die Wirkung der elektromagnetischen hochfre¬ quenten Wellen auf die Zellstruktur ist im wesentlichen eine Wärmewirkung, auch thermische Wirkung genannt. Wird nun eine Wärmeeinwirkung durch Strahlung überschritten, die der menschliche Körper normalerweise durch eine Abson- derung von Schwei/3 regulieren kann, kann es zu schädlichen Wärmeeinflüssen durch die elektromagnetischen Wellen auf den Organismus kommen.
Ionisierende Strahlen in einem Frequenzspektrum oberhalb des Lichtbereiches, z.B. Röntgenstrahlen oder Gammastrah¬ len, sind so energiereich, daß sie eine Schädigung in den Molekülen der Zellgewebe verursachen können. So stellten z.B. Biologen und Forscher bei Tierversuchen fest, daß bei wenig durchblutenden Organen die schädigende Strahlungs¬ dichte bereits bei 5 mW/cm2 liegt. Dabei wurde festge¬ stellt, da/3 eine Leistungsflußdichte von 10 mW/cm2 bei der Absorption im Menschen bereits eine dem Grundumsatz ver¬ gleichbare Heizleistung von 1 W/kg ergibt.
Bekannt sind z.B. Trägermaterialien in Anzugform, die als textiles Netz mit Silber und einer nachträglichen Kaut- schuk-Beschichtung ausgebildet sind. Ebenso sind Netze mit eingelagerten Metallfolien bekannt.
Im allgemeinen wurde stets versucht, durch ein Einweben von Metallfasern oder Metalldrähten, z.B. VA-Kurzfasern, Kupfer-Fila ente, verzinnte Kupferfäden, mit Kupfer um¬ mantelte Polyester Filamentgarne und dergleichen, ausrei¬ chende Schirmdämpfungswerte zu erhalten. Aufgrund der An¬ fälligkeit der Metallfilamente, insbesondere gegen Bruch, oder Herausarbeiten der Metallfasern während des prak¬ tischen Gebrauches sind derartige Trägermaterialien jedoch nur bedingt geeignet.
Ein weiterer Nachteil der bekannten Trägermaterialien mit Metallschichten lag darin, daß keine ausreichende Korro¬ sionsbeständigkeit und/oder Abriebfestigkeit gegeben war. Häufig kam es zu Oxydationen, wodurch die Schutzwirkung der Metalle entsprechend beeinträchtigt worden ist. Auch im militärischen Bereich sind Gefahren für Personen vorhanden, die sich z.B. im unmittelbaren Bereich von Ra¬ daranlagen aufhalten und/oder bewegen müssen. Dabei kommt noch hinzu, daß diese Personen auch noch gegenüber einem Feind eine Tarnmöglichkeit besitzen sollten.
Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zu¬ grunde, eine wirksame Schutzvorrichtung der eingangs er¬ wähnten Art zu schaffen, die nicht nur eine hohe Abschir¬ mung gibt, sondern die darüber hinaus auch gute praktische und für einen Arbeitseinsatz erforderliche Eigenschaften besitzt, wie z.B. eine gute Abriebbeständigkeit, eine Waschbarkeit und Atmungsfähigkeit bzw. Luftdurchlässigkeit und dadurch kein Körperwärmestau entsteht (auch keine Wärmeabsorption durch das Gewebe) . Außerdem sollte die Schutzvorrichtung für militärische Zwecke der tragenden Person eine Tarnung gegen Wärmebildgeräte gewährleisten.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die im kennzeich¬ nenden Teil von Anspruch 1 genannten Merkmale gelöst.
Während durch die mit einer Silberschicht ummantelten Po¬ lyamidfasern oder -garne eine sehr gute Abschirmwirkung gegen elektromagnetische Hochfrequenzfeider und in über¬ raschender Weise auch eine Tarnung im Wärmebild erreicht wird, sichert die Ummantelung dieser Fasern bzw. Garne durch eine Polymerschicht eine entsprechende Stabilität bzw. schützt das Polymer das Garn bzw. die Fasern und das Silber gegenüber Umwelteinflüssen. Darüber hinaus wird auf diese Weise eine Waschbarkeit und eine Abriebfestigkeit erreicht. Dabei ist lediglich darauf zu achten, daß keine geschlossene Schicht bzw. kein geschlossenes Trägermate¬ rial durch die Ummantelung mit einer Polymerschicht er¬ zielt wird, damit eine Atmungsfähigkeit gegeben bleibt. Es wird lediglich eine Ummantelung der Fasern oder Garne durchgeführt. Zwischen den Garnen oder Fasern verbleiben Zwischenräume bzw. Poren.
Durch die Polymerschicht wird darüber hinaus eine gute Temperaturbeständigkeit und eine hohe Kälteflexibilität erreicht. Hinzu kommt, daß damit eine Beständigkeit gegen schwache Säuren, Alkalien und Elektrolytlösungen, z.B. durch Schweißabsonderungen, erreicht wird. Darüber hinaus erhält das Trägermaterial bzw. das Basismaterial eine gute Licht-, Wetter-, Alterungs- und Hydrolyse-Beständigkeit.
Trotz der Polymerbeschichtung bleibt eine hohe Reflektion des Metalleε, nämlich der Silberschicht erhalten. Darüber hinaus wird die Leitfähigkeit und der Emissionskoeffizient (e=0,2) des Trägermateriales nicht verhindert.
Wesentlich ist auch, daß durch die Polymerbeschichtung ei¬ ne Silbersulfidbildung verhindert wird.
Versuche in der Praxis haben gezeigt, daß eine gute Haf¬ tung der Polymerschicht auf der Silberschicht bei einer sehr guten Abriebfestigkeit erreicht wird. Das auf diese Weise gebildete Trägermaterial ist nicht nur waschbar, sondern auch chemisch reinigungsfähig.
Die Herstellung des erfindungsgemäßen Basismateriales bzw. Trägermateriales kann in vorteilhafter Weise dadurch er¬ folgen, daß auf Polyamidfasern bzw. Polyamidgarnen, die bereits mit einer Silberschicht vollflächig metallisiert worden sind, in einem Antragsverfahren ein vernetzendes Polymer, z.B. Polydimethylsiloxan-Polyacrylat aufgetragen wird.
Stattdessen kann auch eine Beschichtung durch Foulardie- rung erfolgen. Eine Foulardierung ist eine Art Tauchbad mit Walzen, über die die Garne bzw. das Gewebe, Geflecht, Vlies oder dergleichen geführt werden.
Anschließend werden die mit der Polymerschicht versehenen Fasern oder Garne nach dem Trockungsvorgang kurzzeitig auf eine Temperatur zwischen 160 und 180 βC erhitzt, wodurch eine Vernetzung erfolgt. Bei der Vernetzung erfolgt eine chemische Umwandlung, wobei die Radikale des Polymer auf¬ springen und zu größeren Gruppen vernetzen. Auf diese Weise ergibt sich ein strukturmäßig verändertes stabiles Material.
Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Er¬ findung ergeben sich aus den Unteransprüchen und aus dem nachfolgend anhand einer Zeichnung beschriebenen Aus¬ führungsbeispiel.
Es zeigt:
Fig. 1 Prinzipdarstellung eines Schutzanzuges;
Fig. 2 stark vergrößert einen Ausschnitt aus einem Trä¬ germaterial für einen Schutzanzug.
Als Basismaterial für den Schutzanzug dienen Polyamidfa¬ sern oder Polyamidgarne 1, die auch unter dem Warenzeichen Nylon, als 6.6 Ripstopgewebe oder auch als sogenannte Fallschirmseide bekannt sind. Ein derartiges Gewebe wird mit 35 Gew.% einer reinen Silberschicht 2 vollflächig überzogen und damit metallisiert, d.h. jede einzelne Faser des Gewebes besitzt eine komplette Silberum antelung in einer sehr guten Haftung. Das auf diese Weise geschaffene Gewebe kann eine Gewichtsklasse um ca. 50 g/m2 aufweisen.
Auf dieses Gewebe, das z.B. als Webware, als Vlies oder Wirkware ausgebildet sein kann, wird über ein Antragsver¬ fahren pro Seite ca. 2 bis 5 g/m2 (trocken) ein vernet¬ zendes Polydimethylsiloxan-Polyacrylat aufgetragen, wobei die Silberschicht 2 durch die damit entstehende Polymer¬ schicht 3 versiegelt wird. Mehr Polymer sollte nicht auf¬ getragen werden, da Polymere zu höheren Wärmeabsorptionen neigen.
Die Aufbringung kann auch durch eine sogenannte Foular- dierung erfolgen.
Nach einem Trocknungsvorgang wird das Gewebe kurzzeitig auf Temperaturen von 160 bis 180°C erhitzt, um eine Ver¬ netzung zu erreichen.
Aus der stark vergrößerten Darstellung der Fig. 2 ist er¬ sichtlich, daß die Porengröße des Gewebes so gewählt ist, daß auch nach einer Beschichtung mit der Polymerschicht 3 noch genügend Freiraum bzw. Poren zwischen den einzelnen Fasern bzw. Garnen verbleibt, damit eine Atmungsaktivität erhalten bleibt.
Das auf diese Weise hergestellte Trägermaterial wird nun so zu einem Schutzanzug konfektioniert, daß eine einwand¬ freie Abschirmung und, falls gewünscht, auch eine Tarnung des Menschen durch eine Ganzkörperkonfektion erreicht wird.
Vorzugsweise wird man einen einteiligen Schutzanzug 4 in Overall-Form vorsehen, der an den geeigneten Stellen mit einem vernickelten Reißverschluß 5 versehen ist. Selbst¬ verständlich sind im Bedarfsfalle auch vernickelte Klettverεchlüsse möglich.
Zur Einhaltung der Abschirmung darf der Schutzanzug 4 kei- ne weiten Ärmel- und Hosenenden aufweisen, damit die Strahlung nicht eindringen kann. Aus diesem Grunde wird man die Ärmel- und Hosenenden durch Reißverschlüsse oder Gummizüge entsprechend eng halten.
Zu beachten ist auch, daß in Trennbereichen des Anzuges eine Überlappung von Trägermaterialien vorzusehen ist, im allgemeinen von wenigstens 15 cm. Andernfalls müßten ent¬ sprechende Klebestreifen verwendet werden.
Aus diesem Grunde wird man auch die Handschuhe 6 und Socken 7 aus dem gleichen Material wie den Schutzanzug 4 und entsprechend lang mit Stulpen und Gummizug ausbilden. Für eine gute Haltbarkeit wird man die Socken im allgemei¬ nen mit doppelter Laufsohle ausbilden. Schuhe 8 müssen elektrisch leitend, z.B. mit entsprechend ausgebildeten PVC-Sohlen versehen sein, damit sie sich nicht elektro¬ statisch aufladen.
Über dem Schutzanzug 4 ist im Kopfbereich ein Schutzhelm oder eine Haube 9 vorzusehen, der bzw. die aus dem glei¬ chen Material besteht wie der Schutzanzug 4. Der Schutz¬ helm 9 bzw. die Haube ist durch einen Gesichtsschutz 10 zu verschließen und im Schutzanzug mit großer Überlappung innen zu integrieren.
Als Gesichtsschutz bzw. Gesichtsfeld 10 wird ein mit Me¬ tall ummanteltes Gittergewebe oder Gitterstäbe 11 verwen¬ det.
Der Schutzanzug 4 wird im zivilen Bereich im allgemeinen als Unteranzug zum Schutz gegen die elektromagnetischen Felder im MHz/GHz-Bereich getragen werden, über den dann ein normaler Arbeitsanzug gezogen wird, damit der Schutz¬ anzug 4 gegen Beschädigungen, wodurch die AbSchirmwirkung beeinträchtigt würde, geschützt ist.
Selbstverständlich könnte der Schutzanzug 4 jedoch auch durch eine entsprechende Kombination mit einem herkömm¬ lichen Arbeitsanzug bzw. einem außen angebrachten Material auch einstückig als kompletter Arbeitsanzug ausgebildet werden.
Bei einer Verwendung des Schutzanzuges 4 im militärischen Bereich, wobei eine Funktion im Wärmebild im Sinne einer Tarnung gewünscht wird, muß der Anzug als Oberanzug getra¬ gen werden, um eine Tarnung gegenüber Wärmebildgeräten zu erzeugen. In diesem Falle ist es ja im Unterschied zu ei¬ nem Arbeitseinsatz im zivilen Bereich nicht unbedingt er¬ forderlich den Schutzanzug vor Beschädigungen zu schützen. Dies bedeutet, daß in diesem Falle neben einem Schutz vor elektromagnetischen Feldern, z.B. im unmittelbaren Bereich von Radaranlagen, auch noch eine Tarnung gegeben ist.
Selbstverständlich kann der Schutzanzug jedoch auch als reiner Tarnanzug für Personen dienen, auch wenn keine gesundheitlichen Probleme durch elektromagnetische Felder auftreten. Wie erwähnt, hat sich nämlich herausgestellt, daß ein Schutzanzug in der angegebenen Zusammensetzung hervorragend zum Tarnen von Personen im Wärmebildbereich geeignet ist.
Versuche in der Praxis haben gezeigt, daß mit dem erfin¬ dungsgemäßen Schutzanzug sehr gute Abschirmwirkungen er¬ zielt wurden. So wurde festgestellt, daß die durchschnitt¬ liche Schutzwirkung mehr als 40 dB für den elektrischen Feldschutz beträgt, unter 500 MHz sogar 60 dB. Für die Messungen des elektrischen Feldes wurden Dipol-Antennen benutzt, die auf die Hauptfrequenzen eingestellt waren. Die Messung wurde dabei in horizontaler und vertikaler Position bzw. Polarisierung in Höhen von 1,25 und 1,80 m vorgenommen.
Für die Messung des magnetischen Feldes wurden Schlaufen¬ antennen benutzt, wobei ebenfalls in horizontaler und ver¬ tikaler Position bzw. Polarisierung gemessen wurde. Als Ergebnis wurde festgestellt, daß der Schutzanzug 4 Schutz bietet bei:
10 MHz = 15 dB 100 MHz = 25 dB 200 - 1000 MHz = 40 - 60 dB für magnetische Felder.
Die Schirmdämpfung für elektromagnetische Strahlung ist in einem Frequenzbereich von 100 MHz bis 100 GHz wirksam, wobei die Mindestschirmdämpfung 20 dB beträgt.
Selbstverständlich sind die vorstehend genannten Werte nur als Beispiele anzusehen. Die erzielten Werte können ent¬ sprechend den örtlichen Gegebenheiten, der Ausbildung des Schutzanzuges 4, der Frequenzen und dergleichen unter¬ schiedlich sein.
Für die Tarnung gegen Wärmebildgeräte im Wärmebildbereich von z.B. 1012 bis 1015 Hz muß der Anzug als Oberanzug ge¬ tragen werden. Zur benötigten Tarnung im sichtoptischen und nahen Infrarot werden nur noch 50% der Fläche mit Farbe Grün und Schwarz als Tarndruck auf den Schutzanzug 4 außenseitig aufgebracht. Die restlichen 50% der Fläche bleiben aus der urbanen, im allgemeinen braunen, Eigen¬ farbe des Stoffes bestehen.
Versuche haben gezeigt, daß ein Schutzanzug 4 in der ange¬ gebenen Zusammensetzung keine in Wärmebildgeräten sicht¬ bare Wärme abstrahlt und auch keine Wärme von außen auf- nimmt, womit er für militärische Zwecke hervorragend geei¬ gnet ist.

Claims

A n s p r ü c h e
1. Schutzvorrichtung für Menschen zur Abschirmung gegen elektromagnetische Hochfrequenzfeider und/oder zur Tarnung gegen Wärmebildgeräte mit einem in Anzugform den Menschen umgebenden Trägermaterial, das mit ab¬ schirmenden Fasern, Garnen oder zusätzlichen abschir¬ menden Bestandteilen versehen ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß ein Basismaterial für das Trägermaterial oder das Trä¬ germaterial selbst Polyamidfasern oder -garne (1) auf¬ weist, das mit einer Silberschicht (2) vollflächig um¬ mantelt ist, und daß außenseitig über der Silber¬ schicht (2) eine Polymerschicht (3) aufgebracht ist, die die mit dem Silber metallisierten Fasern oder Garne versiegelt.
2. Schutzvorrichtung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Polyamidfasern (1) mit einer Schicht von 30 bis 40%, vorzugsweise 35 Gew.%, reinem Silber ummantelt sind.
3. Schutzvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß als Polyamid 6.6 Ripstopgewebe verwendet ist.
4. Schutzvorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Basismaterial bzw. Trägermaterial ein Gewicht von ca. 40 bis 60 g/m2 , insbesondere 50 g/m2 , aufweist.
5. Schutzvorrichtung nach Anspruch 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß als äußere Schicht vernetzendes Polymer verwendet ist.
6. Schutzvorrichtung nach Anspruch 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß als Polymer Polydimethylsiloxan-Polyacrylat verwendet ist.
7. Schutzvorrichtung nach Anspruch 6 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß für den Anzug (4) erforderliche Reißverschlüsse (5) vernickelt sind.
8. Schutzvorrichtung nach Anspruch 1 bis 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß für den Anzug (4) vorgesehene Klettverschlüsse ver¬ nickelt sind.
9. Schutzvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß in Trennbereichen des Anzuges (4) Überlappungen vorge¬ sehen sind.
10. Schutzvorrichtung nach Anspruch 9, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Überlappungen wenigstens 15 cm betragen.
11. Schutzvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß Handschuhe (6) ebenfalls Polyamidfasern oder -garne (1) aufweisen, die mit einer Silberschicht (2) voll¬ flächig ummantelt sind, und daß außenseitig über der Silberschicht (2) eine Polymerschicht (3) aufgebracht ist, die die mit dem Silber metallisierten Fasern oder Garne versiegelt.
12. Schutzvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß Socken (7) vorgesehen sind, die ebenfalls Polyamid¬ fasern oder -garne (1) aufweisen, die mit einer Sil¬ berschicht (2) vollflächig ummantelt sind und daß außenseitig über der Silberschicht (2) eine Polymer¬ schicht (3) aufgebracht ist, die die mit dem Silber metallisierten Fasern oder Garne versiegelt.
13. Schutzvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß ein Schutzhelm oder eine Haube (9) vorgesehen ist, die ebenfalls Polyamidfasern oder -garne (1) aufweist, die mit einer Silberschicht (2) vollflächig ummantelt sind, und daß außenseitig über der Silberschicht (2) eine Polymerschicht (3) aufgebracht ist, die die mit dem Silber metallisierten Fasern oder Garne versie¬ gelt.
14. Schutzvorrichtung nach Anspruch 13, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Schutzhelm bzw. die Haube (9) mit einem Gesichts¬ feld (10) aus rostfreiem Metallgitter versehen ist, und daß der Schutzhelm bzw. die Haube (9) geschlossen und im Schutzanzug (4) mit Überlappung integriert ist.
15. Schutzvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß Schuhe (8) vorgesehen sind, die elektrisch leitend sind.
16. Schutzvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß auf den Anzug (4) außenseitig ein Tarndruck aufgebracht ist.
17. Verfahren zum Herstellen einer Schutzvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß auf vollflächig außenseitig mit einer Silberschicht (2) ummantelte Polyamidfasern oder -garne (1) Polymer über ein Antragsverfahren beidseitig aufgetragen wer¬ den, wobei die Silberschicht (2) versiegelt wird.
18. Verfahren nach Anspruch 17, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß pro Seite ca. 2 bis 5 g/m2 eines vernetzenden Polymers aufgetragen wird.
19. Verfahren nach Anspruch 17, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Beschichtung der mit einer Silberschicht (2) ver¬ sehenen Polyamidfasern oder -garne (1) mit Polymer durch Foulardierung erfolgt.
20. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 19, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß nach der Beschichtung mit Polymer eine kurzzeitige Erhitzung auf eine Temperatur zwischen 160 und
180° C zur Vernetzung durchgeführt wird.
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