DE4003763A1 - Wasserdampfdurchlaessige, wasserdichte schutzhandschuhe - Google Patents
Wasserdampfdurchlaessige, wasserdichte schutzhandschuheInfo
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Description
Eine der angestrebten Funktionen des klassischen Gummihandschuhs
ist der Schutz der Haut vor Nässe bzw. aggressiven Flüssigkeiten
und Stoffen. Andere Anwendungen beruhen auf hygienischen Anforde
rungen. Schließlich kommt es in der Reinraumtechnik darauf an,
die Emission von Hautpartikeln zu unterbinden. Der Schutz gegen
aggressive Chemikalien bleibt auch heute noch dem schweren Gummi
handschuh vorbehalten, während für eine Reihe von sonstigen Anwen
dungen auch sehr dünne, meist aus Polyäthylen oder PVC gefertigte
Handschuhe Eingang gefunden haben. Ihr Erfolg beruht nicht nur
auf dem sehr günstigen Preis, sondern auch auf dem noch vorhande
nen "Fingerspitzengefühl". Es ist ein Nachteil der genannten Hand
schuhe, daß sie zwar dicht sind und somit auch vor Nässe schüt
zen, aber gleichzeitig auch wasserdampfundurchlässig sind, so daß
der Schweiß nicht verdunsten kann. Oft versucht man, durch einen
extra großen Zuschnitt das Entweichen der Feuchtigkeit zu ermögli
chen. Abgesehen davon, daß man für bestimmte Arbeiten anliegende
Handschuhe braucht, ist der Abtransport der Feuchtigkeit auch
hier ungenügend, und es kommt zu den sogenannten Waschfrauenhän
den, welche durch den längeren Kontakt der Haut mit Kondensat ver
ursacht werden.
Es wurde versucht, mittels mikroporösen Membranen und mikroporö
sen Beschichtungen "atmungsaktive" wasserdichte Handschuhe herzu
stellen. Die bekannteste mikroporöse Membran ist die Teflon-Mem
bran der Firma Gore. Sie ist kaum elastisch, nicht verschweißbar
- die Ränder müssen verklebt werden - und relativ wenig mecha
nisch beanspruchbar. Das Material ist deshalb eher für einen In
nenhandschuh geeignet. Mikroporöse Beschichtungen verlangen einen
verhältnismäßig schweren Träger und sind schon aus diesem Grund
nicht für dünne Handschuhe geeignet. Seit einiger Zeit gibt es
auch wasserdampfdurchlässige Folien, die hauptsächlich im Frei
zeitsektor Eingang fanden. So wird beispielsweise eine Polyester
folie angeboten, die aber mangels Elastizität für einen eng anlie
genden Handschuh nicht geeignet ist. Zudem ist die Wasseraufnahme
und die damit verbundene Quellung sehr hoch (50%), und die mecha
nische Stabilität ist im gequollenen Zustand eher gering. Neuer
dings gibt es auch wasserdampfdurchlässige Polyurethan-Beschich
tungen, und zwar sowohl im Wasser quellend als auch nicht quel
lend. Das nicht quellende Material war dazu bestimmt, eine leich
te atmungsaktive Regenbekleidung herzustellen, die die Beschich
tung an der Außenseite hat.
Es wurde nun gefunden, daß sich das in Wasser nicht quellende,
aber wasserdampfdurchlässige Polyurethan-Beschichtungsmaterial
auf viererlei Weise zur Herstellung von eng anliegenden elasti
schen Handschuhen ausgezeichnet eignet.
Man kann:
- 1. auf abweisend ausgerüstetem Papier die Polyurethan-Lösung streichen und ohne den Film vom Papier abzuziehen (der Film ist als solcher wegen seiner hohen Elastizität nicht leicht zu handhaben) diesen durch das Papier hindurch in der gewünschten Handschuhform verschweißen. Besonders bewährt hat sich die Ul traschall-Verschweißung. Hierbei wird das Papier mitgeschnit ten. Das am Handschuh leicht anhaftende Papier erleichtert sehr das Verpacken. Eine geeignete PU-Lösung wird z. B. von der Bayer AG unter der vorläufigen Bezeichnung Impraperm 43174 angeboten. Auf diese Weise wurden Schichtdicken von 20-60 µ erreicht.
- 2. nach klassischem Umkehrverfahren produzieren. In diesem Fall wird auf Papier zuerst der Deckstrich aufgebracht und getrock net. Zu dem anschließend aufgetragenen noch nassen Haftstrich läßt man ein PA- oder PES-Gewirk von 30-50 g/m2 zulaufen. Dank der textilen Verstärkung kann das Material sehr gut ohne Papier gehandhabt werden. Zwei solche Bahnen können - mit dem Textil nach innen oder nach außen - in der gewünschten Form thermisch verschweißt werden. Es könnten Schichtdicken (PU-Schicht) von 35-60 µ erreicht werden.
- 3. Tauchen. Auch hierfür eignet sich das bereits erwähnte Impra perm 43174 sehr gut, allerdings muß die Rheologie der PU-Lö sung geändert werden. Es ist dem Lackfachmann bekannt, daß die lästige Bildung von Tropfen und "Rotznasen" zur Vergangenheit gehören, wenigstens bei hochwertigen Lacken. Durch bestimmte Zusätze bildet man im Lack eine "Struktur", eine Art Gitter, die das Fließverhalten ändert. Bei der genannten PU-Lösung er reicht man den gewünschten Effekt durch Zusatz von beispiels weise 2-3% MPA 60 X von Kronos Titan oder von 1-1,5% Bentone 38 der gleichen Firma. Das erstgenannte Produkt ist ein Poly olefin, das zweite ein Organoschichtsilikat vom Hektorit-Typ. Das Einarbeiten ist den betreffenden Merkblättern zu entneh men. Auf diese Art ist es erstmals gelungen, elastische, was serdichte, aber wasserdampfdurchlässige Schutzhandschuhe durch das Tauchverfahren herzustellen. Daß die Tauchform vorbehan delt werden muß, z. B. mit einer Siliconkautschukdispersion, ist dem Fachmann bekannt.
- Auf die beschriebene Art wurden Schichtdicken von 50-200 µ erreicht, ohne daß bei der Trocknung Probleme auftraten (Bläs chen). Ein 50 µ dicker Film hatte nach der Lissy-Methode eine Wasserdampfdurchlässigkeit von 3600 g/m2 24 h. Die genannten Schichtdicken und Produkte sind Beispiele und keineswegs ein schränkend.
- 4. Der Vollständigkeit halber soll noch eine vierte Möglichkeit erwähnt werden: Spritzen. Je nach Vorrichtung müssen Lösungen mehr oder weniger eingedickt werden, wofür die selben Ver dickungsmittel wie unter Punkt 3. gut geeignet sind. Leider sind Materialverluste unvermeidbar.
In all den beschriebenen Arbeitsweisen wurde mit Lösungen gearbei
tet. Das verlangt, daß die abgedampften Lösemittel entweder adsor
biert (Aktivkohle) oder vernichtet werden (Nachverbrennung). Um
weltfreundlicher sind Dispersionen, die sich insbesondere für das
Tauchverfahren gut eignen würden, aber (noch) nicht verfügbar
sind. Grund dafür ist die etwas kompliziertere (aber durchaus mög
liche) Herstellung, aber vor allem weil kein Bedarf bestand.
Schließlich soll noch eine dritte Substanzklasse erwähnt werden,
die im zunehmenden Maß eine Rolle spielen wird: die unter dem
Namen High Solids bekannten Systeme, mit welchen ebenfalls wasser
dampfdurchlässige Beschichtungen hergestellt werden können. Wäh
rend bei den üblichen Lösungen bzw. Dispersionen Moleküle des fer
tigen Kunststoffs vorliegen, enthalten die High Solids präpolyme
re Systeme, die noch aneinandergekoppelt werden müssen. Aufgrund
der kleineren Moleküle können High Solids ohne oder mit nur wenig
Lösemittel verarbeitet werden, sofern ihre doch noch recht hohe
Viskosität nicht stört. High Solids lassen sich verschneiden und
etwas emulgieren. Sie eignen sich insbesondere für das Tauchver
fahren, wobei allerdings beim Erhitzen kurz vor der Vernetzung
ein Viskositätsminimum auftritt, dem Rechnung zu tragen ist.
Claims (8)
1. Schutzhandschuh, dadurch gekennzeichnet, daß er aus einer
wasserdampfdurchlässigen, wasserdichten und in Wasser nicht
quellenden, keine Poren aufweisenden, elastischen Polyurethan
membran gefertigt ist.
2. Schutzhandschuh nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die Polyurethanmembran durch ein leichtes Gewirk aus PA oder
PES (bevorzugtes Gewicht 35-100 g/m2) verstärkt ist.
3. Schutzhandschuh nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich
net, daß die PU-Schicht 20-200 µ, bevorzugterweise
35-100 µ, stark ist.
4. Schutzhandschuh nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die mit dem Lissy-Ge
rät gemessene Wasserdampfdurchlässigkeit 1000-5000, vorzugs
weise 2000-4000 g/m2 24 h beträgt.
5. Schutzhandschuh nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß er durch Verschweißen
zweier mit einer textilen Einlage aus Synthesefasern verstärk
ten Bahnen herstellt ist.
6. Schutzhandschuh nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnt, daß er durch Ver
schweißen, insbesondere mit Ultraschall, zweier Papierbahnen
mit dem darauf aufgebrachten Film hergestellt ist.
7. Schutzhandschuh nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, daß er durch Tauchen hergestellt
ist.
8. Schutzhandschuh nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, daß er durch Spritzen hergestellt
ist.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE4003763A DE4003763A1 (de) | 1990-02-08 | 1990-02-08 | Wasserdampfdurchlaessige, wasserdichte schutzhandschuhe |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE4003763A DE4003763A1 (de) | 1990-02-08 | 1990-02-08 | Wasserdampfdurchlaessige, wasserdichte schutzhandschuhe |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE4003763A1 true DE4003763A1 (de) | 1991-08-14 |
Family
ID=6399684
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE4003763A Withdrawn DE4003763A1 (de) | 1990-02-08 | 1990-02-08 | Wasserdampfdurchlaessige, wasserdichte schutzhandschuhe |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE4003763A1 (de) |
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