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군용 섬유에 난연성 재료의 응용

군용 섬유의 정의

 

다양한 유형의 군사 장비 중에서 무기가 가장 중요합니다. 그러나 큰 범주의 군사 장비는 직물입니다. 군복에서 관련 부드러운 섬유 소재에 이르기까지 전투 효율성을 보장하는 기반이됩니다. 군용 직물은 군복뿐만 아니라 개인 보호 장비, 위생 응급 처치 용품 및 총기 직물과 같은 기타 군사 필수 재료를 의미합니다. 군 및 경찰의 특수 작업 환경으로 인해 난연성 위장 훈련복, 일반 난연성 작업복, 방폭 담요 및 EOD 슈트와 같은 군용 직물에 난연성 재료가 널리 사용됩니다.

 

난연성 섬유 분류

 

현대 전쟁에서 첨단 기술의 적용 및 개발로 인해 장비 보호 수준에 대한 요구 사항이 계속 증가하고 있습니다. 전장에서 고온 화염은 장교와 병사들이 전투 효율성을 잃고 부상을 입히는 주요 요인입니다. 따라서 화재 및 고온에 대한 최후의 방어선 인 난연성 전투복은 전투 효율성을 유지하고 생존 기회를 얻을 수 있습니다. 난연성 섬유 재료는 다양한 군용 직물에 널리 사용됩니다.

 

난연성 섬유에는 고유 난연성 섬유와 개질 난연성 섬유가 포함됩니다. 섬유질 물질은 연소 중 열 산소 분해 및 연소의 두 단계로 간주 될 수 있습니다. 열로 인해 공기 중에서 가연성 물질로 분해됩니다. 온도와 농도가 발화점에 도달하면 연소가 발생합니다. 전체 연소 과정에는 열 대류, 열 복사 및 열 전도와 같은 과정이 있습니다. 섬유 재료의 연소 상태에 따라 가연성 섬유, 가연성 섬유, 난연성 섬유 및 불연성 섬유로 나눌 수 있습니다. 난연성 섬유는 제한 산소 지수가 25 % 이상인 섬유를 말합니다.

 

필수 난연성 섬유는 주로 아라미드 1313, 아라미드, 폴리 페닐 렌 설파이드, 폴리이 미드, 폴리아 록시 디아 졸, PBO 및 PBI와 같은 고성능 난연성 섬유를 포함합니다. 현재 우리나라는 아라미드 1313, 아라미드 술폰 아마이드, 바오 델룬, 폴리이 미드와 같은 생산 기술을 점차 습득했지만 가격이 너무 높고 대부분의 사용자는 여전히 받아들이 기 어렵습니다. 또한 염색이 어렵고 도프 색 섬유의 가격이 비싸다.

 

개질 난연 섬유는 난연성 비스코스, 난연성 비닐론, 염화 아크릴, 난연성 폴리 에스터 등을 포함하여 섬유에 난연제를 첨가하는 것을 말합니다. 난연성 섬유는 또한 강도가 낮고 방 적성, 연기, 심지어 독성, 열악한 편안함 및 기타 단점을 가지고 있습니다. 난연성 폴리 에스테르와 같은 열가소성 섬유는 물방울이 생기기 쉬워 화상을 입을 수 있습니다. 따라서 높은 비용 효율적인 난연성 기능을 달성하려면 여러 섬유의 조합이 필요합니다.

 

군용 섬유에 난연성 재료 적용

 

군용 직물의 중요한 부분은 일반 의류와 특수 의류의 두 가지 범주를 포함하는 군복입니다. 또한 삼각형 붕대, 들것 천, 거즈, 붕대와 같은 위생 응급 처치 용품과 같은 일부 장비가 있습니다. 탄약 가방, 총 재킷, 폭탄 덮개 천, 총기 물티슈와 같은 총기 용 직물; 자동차 텐트 헬리콥터 먼지 커버와 같은 운송용 직물; 방탄 조끼, 구명 조끼, 번개 장화, 방탄 헬멧, 배낭, 낙하산, 장비 벨트 및 하네스, 등산용 로프 등과 같은 개별 보호 장비는 직물과 분리 할 수 ​​없습니다.

 

군복에 난연성 소재 적용

 

군복은 외부 환경을 견딜 수있는 능력이 매우 까다 롭고 훈련 및 전장의 요구를 충족하기위한 특정 기능을 갖추어야합니다. 군복의 기본 역할은 특정 전쟁 상황에 적응하고 전투에서 이점을 발휘하는 것입니다. 화약과 화약의 공격에서 군복은 특정 난연성 기능을 가져야합니다.

 

난연성 직물은 주로 두 가지 방법으로 만들어집니다. 하나는 일반 섬유로 직물을 만든 다음 난연성 마감 공정을 통해 만드는 것입니다. 다른 하나는 고유의 난연성 섬유를 사용하여 방적, 염색 및 마감 공정을 통해 난연성 직물을 만드는 것입니다.

 

일반 섬유 섬유와 그 직물은 모두 인화성 또는 인화성 폴리머 재료입니다. 직물에 난연제를 마감 한 후 일반 직물을 난연 직물로 만들 수 있습니다. 다른 하나는 섬유의 난연성을 얻기 위해 다양한 난연제 (인, 실리콘, 할로겐, 붕소, 질소 난연제 및 화합물 포함)를 첨가하는 것입니다. 전자로 제조 된 난연 원단은 염색성이 우수하여 난연 위장 원단의 염색에 편리하고 가격이 저렴하지만 일반적으로 강도가 낮고 특히 인 열강도가 낮고 손감이 딱딱하며 난연 효과가있다. 세탁 및 기타 문제에 대한 편협함. 후자가 난연성 포뮬라를 설계하는 과정에서 다 원소 시너지 효과를 형성하면 난연 성능이 크게 향상 될 수 있지만 개질 난연 섬유는 일반 인조 섬유를 기반으로하며 내열성이 낮고 힘. , 아크릴로 니트릴 섬유 및 난연성 비스코스 섬유 등 연소시 연기에 독성이 있습니다. 변성 난연성 폴리 에스테르 및 난연성 나일론과 같은 열가소성 섬유는 열에 노출 될 때 녹고 떨어질 수 있으며, 이는 피부 화상의 위험이 있습니다.

 

고유 난연 섬유 자체는 메타-아라미드 섬유, 폴리이 미드 섬유, 아라미드 설폰 섬유, 폴리아 릴레이 트 섬유, 폴리 아릴 렌 옥사 디아 졸 섬유, 폴리 에테르 에테르 케톤 섬유, 폴리 아미드-이미 드 섬유, 폴리 파라 페닐 렌 벤조 비스 옥사 졸 섬유 등

 

방탄복 및 방탄 헬멧에 난연성 재료 적용

 

방탄복은 다양한 탄도 발사체를 효과적으로 보호 할 수있는 보호 복을 말합니다. 제 1414 차 세계 대전 이후, 현대적인 버전의 방탄복이 점차 등장했습니다. 현재 방탄복은 군대에 없어서는 안될 재료 및 장비가되었습니다. 방탄 복용 경질 소재는 중량이 무겁고 착용하기 불편하다는 단점이 있습니다. 예를 들어, 과거에 방탄 조끼에 사용 된 재료는 다층 "방탄"나일론 직물입니다. 이 소재의 가장 큰 단점은 너무 무겁고 젖 으면 탄성이 나빠진다는 것입니다. 통기성이없는 층을 형성하십시오. 나중에 연구자들은 방탄 조끼를 생산하기 위해 섬유 섬유 재료를 사용하여 무게를 크게 줄였고 디자인이 더 용이하고 넓은 면적의 보호 이점을 얻을 수 있었기 때문에 널리 사용되었습니다. 가장 널리 사용되는 방탄 재료는 주로 아라미드, 초고 분자량 폴리에틸렌 섬유 및 액정 폴리머 기판 섬유입니다. Para-aramid XNUMX는 우수한 내열성, 난연성, 고강도 및 고탄성 특성으로 인해 안전 보호 분야에서 널리 사용되며 그 복용량은 해마다 증가하고 있습니다.

 

PBO 섬유는 아라미드 섬유보다 우수한 필수 난연성 소재입니다. 내열성, 난연성, 전단 저항성, 내마모성이 우수합니다. 최대 충격 하중과 에너지 흡수는 탄소 섬유 및 아라미드 섬유보다 훨씬 높습니다. 또한 전투기 동체, 방탄복, 방탄 헬멧 등을 만드는 데 사용됩니다.

 

다른 군용 장비에 난연 재료 적용

 

현대 전쟁에서 새로운 유형의 포병, 핵, 화학 및 생물학적 위협 무기는 일반 무기를 훨씬 능가합니다. 따라서 보호 복은 다양한 개별 준비로 널리 장착됩니다. 구명 뗏목, 텐트, 위장 그물, 전술 보호소, 장비 벨트, 단단한 벽, 침낭, 타포린, 풍선 보트, 자동차 덮개 및 총 재킷, 연료 탱크, 휴대용 연질 연료 탱크, 낙하산 및 기타 에어 드랍 장비와 같은 군사 장비 등은 모두 난연성 섬유 원료로 만든 직물을 사용합니다. 이러한 유형의 난연성 보호 장비는 군용 섬유의 정보화, 다기능 및 첨단 기술의 발전 추세를 반영합니다.

 

난연성 섬유 및 제품의 연구 초점 및 개발 동향

 

연소 성능과 열 안정성은 재료 난연 메커니즘 분석의 두 가지 주요 방향입니다. 현재 대부분의 난연성 섬유는 가격이나 성능에 결함이 있습니다. 고성능, 저가 및 중간 가격의 난연성 직물을 합성해야합니다. 그러나 연소 과정에서 복합 섬유는 상호 작용하여 시너지 효과를 생성합니다. 현재, 섬유 사이의 시너지 효과의 메커니즘과 연구 방법은 아직 성숙하지 않았습니다. 따라서 후속 조치에서 해결해야 할 두 가지 주요 문제가 있습니다. 하나는 난연성 섬유의 조성과 비율을 빠르게 합성 할 수있는 방법을 탐색하는 것입니다. 다른 하나는 비용 효율적인 난연성 직물을 연구하고 얻는 것입니다.

 

군용 섬유의 향후 개발 방향은 환경 보호, 섬유의 다양한 사용, 전장 보호 기능 강조, 편안함, 건강 및 지능 개발에 있습니다. 또한 난연 마감 공정에 다량의 난연제를 사용하고 있지만 유럽에서 발표 한 일련의 환경 보호 정책에 따라 난연제 사용이 간접적으로 억제되었습니다. 따라서 환경 친화적이고 인체에 무해한 녹색 및 생태 학적 군용 직물의 개발이 주요 주류 방향이되었습니다.

 

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