日本は消防用ナノ構(gòu)造繊維の開発に成功した。
新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu)(NEDO)として
ナノテクノロジー
?先端材料実用化研究開発業(yè)務(wù)の一部で、帝人トクノ製品會社と細川密クローン社は、ナノ構(gòu)造繊維*1を採用した斷熱?快適性に優(yōu)れた消防服材料を共同開発しました。
この発明は特許7件を出願した。
開発対象は熱伝導(dǎo)ナノメートルサイズの炭素系超微粒子の複合化による。
ナイロン繊維
*2のナノ構(gòu)造繊維からなる繊維材料は、この繊維材料を使用して、消防服を軽量化し、火傷を抑制することができます。
*1ナノ構(gòu)造繊維:表面と內(nèi)部構(gòu)造をナノスケールで制御する繊維狀物質(zhì)の総稱。
*2芳香族繊維:高強度、耐熱性、サイズ安定性、耐薬品性などの高機能繊維の一つが一般的です。
1開発の背景
近年、消防はまず人身財産の救助を?qū)g施し、火の広がりを防止して建物の中に入る。最後は極限まで火元に近づき、効果的に消火することが主である。
これにより、消防服の機能について、消防士の活動安全を確保する(1)消火活動を行う際には、火炎による高溫の斷熱性(2)消防服は、消火活動における疲労防止や熱中癥防止などの身體的負擔(dān)軽減の快適性が求められている。
しかし、今までの消防服は斷熱性と快適性のどちらを重點に置くかにかかわらず、高レベルの両立は難しい。
このような狀況下で、帝人トクノ製品と細川密クローンは、NEDOのナノ技術(shù)?先端材料実用化研究開発事業(yè)(ナノ技術(shù)チャレンジ)の課題の一つとして、「ナノ構(gòu)造繊維を使った斷熱、耐熱、快適性に優(yōu)れた先進消防服の開発」に共同で従事しています。
また、ナノ構(gòu)造繊維の解析や評価方法、粒子分散方法などについては、東京工業(yè)大學(xué)の谷岡明彥教授、東京農(nóng)工大學(xué)の神谷秀博教授らが研究開発にあたって指導(dǎo)し、産?官?學(xué)の3者が協(xié)力している。
2開発の內(nèi)容
先進消防服を効果的に開発し、繊維材料の機能を高める。
(1)多機能ナノ粒子と粒子表面処理技術(shù)の開発
細川密クローンは、多機能ナノ粒子の開発と粒子表面処理技術(shù)の開発を擔(dān)當し、芳香族繊維に均一分散斷熱性に優(yōu)れたナノ粒子の開発と製造條件を確立しました。
(2)ナノ構(gòu)造繊維の開発
帝人トクノ製品は細川密クローン社が開発した多機能ナノ粒子を芳香族繊維に複合化したナノ構(gòu)造繊維を開発した。
このナノ構(gòu)造の繊維を布地化して裏地として使用する消防用積層構(gòu)造體を開発した。
3繊維の特徴
開発した材料は、「最外層」「中間層」「斷熱層」と呼ばれる3層構(gòu)造からなる消防服の中で、肌の熱を遮斷する機能に相當する斷熱層裏地の繊維材を使用して、芳香族繊維「テコノラ*」の繊維內(nèi)で、細川密クローン社が持つ高度な粒子表面処理技術(shù)と帝人特科諾製品の分散技術(shù)を用いて、ナノ繊維の拡散率を高めます。
熱拡散機能により、炎や熱に曝されてから消防服內(nèi)に侵入する熱が分散し、ナノ構(gòu)造繊維を使わない場合に比べて約40%の火傷*3抑制が示されました。また、従來の消防服裏地と比較して、同じ斷熱水であれば、布地は15%軽量化できます。
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性能試験の結(jié)果、これまで世界で最も厳しい*4とされてきた北米の消防服性能*5と、世界最高レベルの日本消防服の快適性能*6を高レベルで両立させることに成功しました。
*3ここで2度の火傷(ダメージ部位:下地層~本革)と3度の火傷(ダメージ部位:皮下組織)を指します。
*4 1999年に國際標準化機構(gòu)が國際標準として制定したISO 11613:1999「消防隊員用」
防護服
–試験方法と性能要求」には、北米とヨーロッパの2つの規(guī)格が併記されています。
北米型に対してはより高い防護性能が求められ、ヨーロッパ型は快適性を重視している。
日本にはヨーロッパ型の日本防火協(xié)會の防火性能基準があります。
*5 ISO 17492準拠の「TherrmalPerformancProperty(TPP)」による試験です。
*6 ASTMF 168準拠の「総熱量損失:TotalHeatoLoss(THL)」という熱応力緩和機能試験による
4今後の展望
今後は消防服への応用を目指し、繊維材料の量産技術(shù)を確立して推進していく。
また、このような芳香族繊維の基礎(chǔ)となるナノ構(gòu)造繊維は、繊維內(nèi)部に分散した機能性ナノ粒子の種類を変えることができ、また、芳香族繊維の物性を損なわずに導(dǎo)電性や電磁波遮蔽性などの様々な機能を與えることができる。
例えば、二酸化チタン?シリカ系を添加した無機複合ナノ粒子を用いて、難燃性の向上とともに熱収縮抑制を?qū)g現(xiàn)することができる。
私たちはこれまで開発されていない有機材料の他の多様な用途を期待し、開拓していきます。
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