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일본 은 소방 을 성공적으로 나노 구조 섬유 복용 에 성공하였다

2011/2/21 17:51:00 117

일본 소방복 나노 구조 섬유

신에너지 ·산업기술 종합개발기구 (NEDO)

나노 기술

· 첨단 소재 실용화 연구 개발 업무의 일부분 제인트크노제품 회사와 세천 미클론 회사가 나노미 구조섬유 *1의방열성 ·편안한 소방복 재료를 공동으로 개발했다.

이 발명은 이미 특허 7개를 신청했다.


개발 대상은 열전도 나노 치수 탄소 소입자 복합으로

방론 섬유

*2의 나노 구조섬유로 구성된 섬유 재료를 사용하여 소방복을 경량화하고 화상을 억제할 수 있다.


*1 나노 구조섬유: 표면과 내부 구조는 나노급 제어 섬유 형태의 총칭이다.


*2 방론 섬유: 일반적으로 강력, 내열성, 사이즈 안정성, 내약 품성 등 고기능 섬유 중 하나입니다.


1 개발 배경


최근 몇 년 동안 소방작업은 인신재산의 구조와 화세가 만연하는 것을 막고 극한으로 화원에 가까워 불을 끄는 데 효과적으로 불을 끄는 데 도움이 된다.

이로써 소방복 확보를 위해 소방관 확보 활동안전 (1)을 위한 소방복은 화염에 미치는 고온성 (2) 소방복에 대한 방열성 (2) 소방복은 소화 활동에서 피로와 열중증 방지 등 몸의 부담을 덜어주는 편안함을 가져야 한다.

그러나 지금의 소방복은 단열성 혹은 편안한 성에 대해 중점을 두면 높은 수준의 양자를 돌보는 것도 어렵다.


이런 상황에서 제인트크노제품 회사와 세천 미클론 회사는 NEDO 의 나노 기술 ·첨단 소재 실용화 연구 개발사업 (나노기술도전)의 과제 중 하나로 공동으로'나노 구조섬유 방열, 내열, 편안성 우수한 선진 소방복 개발'에 종사했다.


또 나노구조섬유 해석과 평가법, 입자 분산 방법 등, 도쿄공업대 조카밍언 교수, 도쿄농공대 신곡수박 교수도 연구 개발과정에서 산관, 관과 3자를 동시에 합작했다.


2 개발 내용


선진 소방복을 개발해 섬유 소재 기능 향상.


(1) 다기능 나노 입자와 입자 표면 처리 기술의 개발


세천 밀클론 회사는 다기능 나미입자의 개발과 입자 표면처리 기술을 책임지고 방향론 섬유에 균일하게 분산할 수 있는 좋은 나미입자 개발과 제조 조건을 확립했다.


(2) 나노 구조섬유의 개발


제인트크노제품은 세천 밀클론 회사가 개발한 다기능 나미입자를 방론섬유로 복합시켰다.

또한 이런 나노 구조섬유 원단을 내부 재료로 사용한 소방복용 압층 구조체를 개발했다.


3 섬유의 특징


개발재료는'최외층','중간 층','단열 (최내) 층 층 '3층 구성구성구성된 소방복으로 가피부열량이같은 기능단열층 안안자소재로 불리불리부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르부르 ‘ 중간 층 층 층 ’ ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 열확산 기능이 부여되어 이 기술은 원단의 방열성을 높일 수 있다.

열확산 기능으로 화염과 열량에 노출돼 소방복 내의 열량을 분산해 나노 구조섬유를 사용하지 않을 때보다 약 40%의 화상 *3억제했다. 또한 전통적인 소방복 안료와 비교하면 같은 방열수평이라면 15%를 경감할 수 있다.

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성능 실험의 결과는 지금까지 세계에서 가장 엄격한 *4로 여겨진 북미의 소방복 성능 *5와세계 최고 수준인 일본 소방복의 편안한 성능 *6의반대 기능을 성공적으로 겸비했다.


*3 여기에는 2도의 화상 (상처 부위: 밑층) 과 3도의 화상 (상해부위: 피하조직) 을 가리킨다.


*4는 1999년에 국제표준화기구를 국제표준으로 제정한 ISO11613:1999 소방대원들이 사용했다

방호복

– 실험방법과 성능 요구 ’에서 함께 북미형과 유럽형 두 가지 규격을 기재했다.

북미형은 더욱 높은 방호 성능을 요구하고 유럽형 편안성을 중시한다.

일본은 유럽형 일본 방화협회에 따라 방화성능 기준이 있다.


*5 ISO17492 에 근거한 "TheermalPerformancerforperperty (TPP)"에 따라 실험을 진행한다.


*6 ASTMF1868 에 근거한'총 열량 손실: TotalHeat Loss (THL)'같은 열은 기능 실험을 완화시킬 수 있는 효과를 보여 준다


4 향후 전망


앞으로 소방복에 기반 응용 목표로 섬유재 양산 기술을 확립하고 추진할 예정이다.

그리고 이 방론섬유 기초의 나노구조섬유는 섬유 내부의 기능성 나미입자의 종류를 변화시킬 수 있으며 방론섬유의 물성을 손상시키지 않고 전도성과 전자파 차단성 등 각종 기능을 부여할 수 있다.

예를 들면 이산화 티타늄 ·이산화규규계가 추가된 무기복합나미입자와 저항성 향상이 함께 열수축억제할 수 있다고 한다.

아직 개발되지 않은 유기재의 다른 용도를 계속 확대할 것이다.

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