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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
介绍各类生化防护服的防护透湿机理和防护性能的差异,以及选择性渗透膜材料的分类及性能评价方法。根据选择性透气式防护服的性能要求,分析针织结构生化防护材料的发展可行性。指出针织复合结构选择性渗透防护服的发展方向,包括基于针织结构与纳米纤维的选择性渗透防护服、基于针织结构与酶的选择性渗透防护服、基于针织结构的选择性渗透防护服。该研究可为新型复合结构生化防护服的研发提供一定的参考。  相似文献   

2.
正项目名称:透气式球形活性炭生化防护服项目简介:采用球形活性炭作为内层吸附材料,与经拒水处理的迷彩布、经亲水性整理的涤纶织物、棉织物等进行复合,通过多层组合结构设计以及复合工艺优化,开发出新型高性能透气式球形活性炭生化防护服。  相似文献   

3.
为了全面了解生化防护服的各项性能要求,首先介绍了4种生化防护服的类别和透湿机制;其次列举了橡胶基防护材料、离子交换膜材料、消毒高分子材料和其他高分子复合材料等用于生化防护服主要材料的研究进展,重点展示了生化防护服的研究现状。然后总结了应用于生化防护服的新型技术,包括自修复技术和静电纺丝技术,为生化防护服的发展提供了新的思路。最后根据生化防护服的发展状况总结了当前面临的问题,并对未来的研究趋势做出展望。研究表明:尽管目前生化防护材料发展迅速,但其产业化仍面临诸多问题,现有的各类生化防护服优缺点明显,未来应侧重于防护范围和性能的扩大与提升,并使其向舒适化及智能化发展。  相似文献   

4.
透气式化学防护服是核生化战争中的重要装备,具有防毒、透气、散热的功能。阐述各国透气式化学防护服的现状,介绍透气式化学防护服新材料的开发,分析透气式化学防护服的发展趋势。  相似文献   

5.
为制备兼具优良的防护性能和生理舒适性能的透气式化学防护服面料,在结构优化设计的基础上,采用4种不同球形活性炭(SAC)作为核心吸附材料,通过点黏复合技术开发出系列SAC复合织物作为化学防护服的中间吸附层材料,并借助扫描电子显微镜、比表面积及孔隙分析仪等对其结构和性能进行研究。结果表明:开发的SAC化学防护服复合面料通过防油-吸附机制实现防毒;综合成本、透气性、黏结牢度、防毒性能等指标,采用国产沥青基SAC做吸附剂制备的透气式化学防护服复合面料性能最佳,相应吸附层材料的面密度为386.6 g/m2,透气率达到 1 086.57 mm/s,球炭与复合材料基布的黏结牢固,洗脱率仅为0.87%,吸附容量保留率达到90.3%,该复合面料的“液-气”防毒时间大于48 h,“气-气”防毒时间为230 min。  相似文献   

6.
安琪  付译鋆  张瑜  张伟  王璐  李大伟 《纺织学报》2020,41(8):188-196
为推进非织造材料在医用防护材料领域的应用,系统综述了医用防护服用非织造材料的发展及新型非织造防护材料的种类和应用。介绍了纺粘非织造材料、熔喷非织造材料、纺粘-熔喷-纺粘复合非织造材料和闪蒸非织造材料的制备方法与防护特性,然后分别从覆膜非织造材料、复合非织造材料和功能非织造材料3个方面分析新型非织造防护材料的原理及性能特点,重点剖析不同防护材料的结构及其对病毒阻隔性和吸湿透气的影响。阐述了基于智能监测、温湿度调节和自消毒、自清洁智能材料在防护服上的应用,指出医用防护服未来有望向高防护性、高舒适性和智能化发展。  相似文献   

7.
为提高防护服的防护性能,平衡功能性需求和舒适性要求之间的关系,将形状记忆材料合理有效地应用于防护服装领域,从而动态地改变衣间空气层,实现防护服防护性能的动态调节。回顾了国内外形状记忆材料的相关研究,总结了现阶段形状记忆材料在功能纺织品服装中的应用现状,重点从形状记忆材料在热防护服和防寒服中的应用剖析了当前研究中的缺陷,从空气层厚度、热源、服装、形状记忆材料的数量和分布以及生理舒适性等方面凝练了形状记忆材料在防护服中的进一步应用方向,并从人体-服装-环境系统角度展望了具有形状记忆材料结构的防护服的发展趋势。  相似文献   

8.
透气式防护服是一种重要的核生化个人防护装备,其最大优势在于保证具有足够防护能力的同时能够“呼吸”,使空气和水汽能够自由地从服装面料的孔隙流向外界环境。根据透气式防毒服各种基本参数的不同侧重,各国开发了不同类型的透气防毒面料用于制备透气式防毒服。回顾了透气式防毒服的起源、防毒面料和透气防毒服的发展历程。  相似文献   

9.
多功能纳米纤维,既有纳米材料的特性也增添了诸如阻燃性、对机械性危害和生物/化学制剂的防护功能,用其制作的个体防护服装,具有轻质、低成本、无毒性、透气和穿着舒适等特点。本文简要介绍了功能性纳米纤维的技术特征及其在个体防护服装上的应用研究现状,并就国内外在这一领域的差距进行了详细解读。  相似文献   

10.
探讨了PTFE微孔膜的特性及其在医疗卫生、消防、化学防护等领域的应用情况。PTFE微孔膜具有良好的选择透过性、化学稳定性、耐温性,在阻隔液态水和固体颗粒物的同时还有较好的透湿透气性,可用于医用防护服、口罩、消防服、半透气式化学防护服等产品。  相似文献   

11.
随着日益增长的恐怖威胁和不断发生的公共危害事件,个人防护装备的市场需求呈持续增长态势。本文简要介绍了自洁性聚合物与纤维材料、微米-纳米非织造布及活性炭纤维等新型材料在生物与化学防护服领域的应用状况,并就国内个人防护装备产业的发展情况进行了探讨。  相似文献   

12.
文章概述了透气式防毒服的发展历程和研究现状,重点对国内外透气式防毒服产品的防护材料、防护性能进行了对比分析,并为透气式防毒服的发展方向提出了建议。  相似文献   

13.
生化防护服的材料设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
防护材料设计是开发理想的生化防护服的重要阶段。在防护服体系的穿着评价中,除了服装设计师、涂层或层压设计工作者、服装制作者以及穿着者以外,防护优化设计工作还涉及了国家政府部门、科研机构和私营企业中的工程师所作的贡献。本文将详细阐述防护服的不同类型、有毒化学剂和危险微生物的防护、穿着者的舒适性、防护材  相似文献   

14.
生化防护服防护性能分析与探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨翠君  周蓉 《产业用纺织品》2005,23(7):33-34,44
介绍了生化防护服的防护原理,生化防护服必须具备的防护性能以及应具备的良好的服用性能;指出了今后生化防护服的研发方向。  相似文献   

15.
探讨高阻隔材料在生化防护领域的应用现状及发展趋势。介绍了高阻隔生化防护材料的阻隔机理;介绍了橡胶基防护材料、高聚物薄膜材料、改性高分子阻隔膜和高分子复合阻隔膜的性能及优缺点;对高阻隔生化防护材料性能的评价指标进行了介绍,包括气密性、液体穿透性能、液体耐压穿透性能、力学性能和舒适性等。举例阐述了高阻隔材料在国内外优异的个体防护装备和集体防护装备中的应用。认为:高阻隔生化防护材料应拓宽化学防护谱系,拓展能够有效防护的危险化学品种类;通过引入新的材料,赋予传统阻隔膜材料智能化功能;不断优化制造工艺,运用先进的制造技术。  相似文献   

16.
闵小豹  潘志娟 《纺织学报》2020,41(8):172-178
为优化医用防护服的结构设计,拓宽材料来源,提高其防护功能,对近期国内外医用防护服构造及功能的研究进展进行综述分析。对比了5种常用医用防护服面料的优缺点,比较了中国、美国和欧盟医用防护服标准以及世界主流品牌医用防护服性能的差异。聚四氟乙烯复合面料在满足防护要求的同时,舒适性更好;液体阻隔性是影响防护服防护功能的主要因素;医用防护服应满足中指圈设计、自粘合式拉链门襟以及胶条密合边缝的前沿设计要求。最后针对医用防护服亟待解决的问题,从国家、技术、防护服本身3个层面对医用防护服未来发展方向进行展望。  相似文献   

17.
以电力行业为例分析防护法规、个体防护服现状以及发展趋势。介绍了电力行业工作者面临的主要危害、安全防护服装及材料应用现状和相关标准,以防电弧工作服、带电作业屏蔽服、高压静电防护服、高可视警示服、SF_6专用防化服、现场工作服为重点,展望了互联网环境下防护用品的发展前景。认为:电力防护未来的发展趋势应以智能化技术为方向,从法规、标准以及个人防护三方面进行规范与完善,尤其是个体防护方面应向高防护、高舒适、智能化方向发展。  相似文献   

18.
总结改善医用一次性防护服热湿舒适性的最新技术研究。介绍了医用一次性防护服热湿舒适性的测试方法和相关要求;分析了医用一次性防护服热湿舒适性存在的问题;重点总结了改善医用一次性防护服热湿舒适性的最新技术研究,包括单向导湿技术、异形截面纤维、纳米防护膜材料、相变微胶囊技术等。认为:改善医用一次性防护服的热湿舒适性涉及多学科领域,应寻找高性价比的改进方法和简单易行的生产工艺;同时,应在保证医用一次性防护服防护隔离性的前提下,提高其热湿舒适性。  相似文献   

19.
战登瑞 《非织造布》1994,(3):44-45,23
军用防护服及其织物的现状和发展趋势战登瑞(解放军总后军需生产技术研究所)一、军用防护服的类别及主要品种(一)类别目前已研制和正在研制的功能性军用防护服主要有以下几类:1.高、低温防护功能。包括防寒、防暑服、温控宇航服。2.防水功能。包括防水透气服、防...  相似文献   

20.
功能纺织品用于防护服的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
白越  刘徽  陈东生 《纺织学报》2005,26(1):129-131
 介绍了应用于防护服的各种高科技纤维和织物的种类 ,并就功能纺织品的高温、高模、防雨透气、形状记忆、蓄热保温等防护功能分别作阐述。  相似文献   

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