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Entwicklung und Einsatzprüfung nanotechnologischer Flammschutzausrüstung auf Basis von Sol-Gel- und Laser-Technologien (EnGeL) . Abschlussbericht. Berichtszeitraum: 01.10.2008 - 30.09.2011
Der zunehmende Einsatz textiler Materialien in den technischen Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Hoch- und Tiefbau geht wie auch im Bereich der Berufs- und Schutzbekleidung mit steigenden Anforderungen an den Brandschutz einher. Brände haben aufgrund schwerer oder gar tödlicher Verbrennungen und insbesondere durch Rauchgasvergiftungen oft dramatische Folgen. Die bislang eingesetzten Materialien bestehen aus hochpreisigen flammfesten Fasern oder aus Ausrüstungen, die jedoch im Hinblick auf die Ökologie, Toxikologie und Brandgasentwicklung - je nach Wirkprinzip und Menge - kritisch sind. Die Nanotechnologie bietet hier neue und erhebliche technische Potenziale zur Weiterentwicklung der flammhemmenden Ausrüstungen mit deutlichen ökonomischen, ökologischen und toxikologischen Vorteilen. Die Zielsetzung des Projekts bestand darin, mit nanotechnologischen Methoden neue flammhemmende Textilbeschichtungen zu entwickeln. Für die auf mikroskopischer Ebene ablaufenden brandhemmenden Prozesse erscheinen Nanostrukturen und Nanopartikel besonders geeignet. Gleichzeitig ist bekannt, dass Sol-Gel-Schichten in der Lage sind, Wirkstoffmoleküle mit hoher Waschpermanenz zu binden. Diese Erfahrungen sollen auf flammhemmende Substanzen übertragen werden. Dadurch soll eine besonders hohe Effizienz der Flammhemmung unter Erhalt der textilen Eigenschaften (Griffeigenschaften, optische Neutralität) gelingen. Die Verbundpartner aus den Bereichen chemische Großindustrie, Textilhilfsmittelchemie, physikalische Nanotechnologien, Textilforschung sowie Textilveredlung hatten sich zum Ziel gesetzt, besser als bislang möglich, hochwirksamen textilen Flammschutz mit verbesserten toxikologischen Eigenschaften und unter Berücksichtung von Umweltschutzaspekten zu vereinen.
Entwicklung und Einsatzprüfung nanotechnologischer Flammschutzausrüstung auf Basis von Sol-Gel- und Laser-Technologien (EnGeL) . Abschlussbericht. Berichtszeitraum: 01.10.2008 - 30.09.2011
Der zunehmende Einsatz textiler Materialien in den technischen Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Hoch- und Tiefbau geht wie auch im Bereich der Berufs- und Schutzbekleidung mit steigenden Anforderungen an den Brandschutz einher. Brände haben aufgrund schwerer oder gar tödlicher Verbrennungen und insbesondere durch Rauchgasvergiftungen oft dramatische Folgen. Die bislang eingesetzten Materialien bestehen aus hochpreisigen flammfesten Fasern oder aus Ausrüstungen, die jedoch im Hinblick auf die Ökologie, Toxikologie und Brandgasentwicklung - je nach Wirkprinzip und Menge - kritisch sind. Die Nanotechnologie bietet hier neue und erhebliche technische Potenziale zur Weiterentwicklung der flammhemmenden Ausrüstungen mit deutlichen ökonomischen, ökologischen und toxikologischen Vorteilen. Die Zielsetzung des Projekts bestand darin, mit nanotechnologischen Methoden neue flammhemmende Textilbeschichtungen zu entwickeln. Für die auf mikroskopischer Ebene ablaufenden brandhemmenden Prozesse erscheinen Nanostrukturen und Nanopartikel besonders geeignet. Gleichzeitig ist bekannt, dass Sol-Gel-Schichten in der Lage sind, Wirkstoffmoleküle mit hoher Waschpermanenz zu binden. Diese Erfahrungen sollen auf flammhemmende Substanzen übertragen werden. Dadurch soll eine besonders hohe Effizienz der Flammhemmung unter Erhalt der textilen Eigenschaften (Griffeigenschaften, optische Neutralität) gelingen. Die Verbundpartner aus den Bereichen chemische Großindustrie, Textilhilfsmittelchemie, physikalische Nanotechnologien, Textilforschung sowie Textilveredlung hatten sich zum Ziel gesetzt, besser als bislang möglich, hochwirksamen textilen Flammschutz mit verbesserten toxikologischen Eigenschaften und unter Berücksichtung von Umweltschutzaspekten zu vereinen.
Entwicklung und Einsatzprüfung nanotechnologischer Flammschutzausrüstung auf Basis von Sol-Gel- und Laser-Technologien (EnGeL) . Abschlussbericht. Berichtszeitraum: 01.10.2008 - 30.09.2011
Kastner, Jürgen (author)
2011
26 Seiten, 13 Bilder, 5 Tabellen, 37 Quellen
Report
German