JP4096760B2 - Far-infrared camouflage sheet - Google Patents
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は遠赤外線に対して優れた偽装効果を発揮する遠赤外線偽装シートに関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、野戦用装備として、森林や草原等の自然環境に対応した可視光線、近赤外線および遠赤外線に対する偽装材が種々提案されている。例えば、酸性染料を染料を用いる染色により、600〜1400nmの赤外線波長領域において多段階の赤外線反射率を有する迷彩模様を施した迷彩加工ナイロン布帛や(例えば、特許文献1参照)、合成樹脂製テープが編織されたシートからなり、テープの捩れによる不規則な表面構造を有することで、遠赤外線直進透過率を調節した遠赤外線偽装シートや(例えば、特許文献2参照)、フィルムの少なくとも片面に金属薄層を積層した熱放射率が0.5〜0.9の範囲にある複合シートからなるシート片を組み合せてなる遠赤外線偽装材(例えば、特許文献3参照)などが提案されている。
【0003】
しかしながら、特許文献1のものは600〜1400nmの赤外線領域、つまり近赤外線領域においては偽装性は認められるが、8〜14μmの遠赤外線領域では偽装効果は認められない。また、特許文献2のものは合成樹脂製テープの捩れ構造により得られた遠赤外線偽装シートであり、遠赤外線偽装効果は認められるが、嵩高で強力が低く、遠赤外線偽装シートとしては十分とは言えない。また、特許文献3のものは遠赤外線偽装効果は認められるが、熱放射率をより小さくするとシート表面に光沢が出現すると言う問題があった。
【0004】
【特許文献1】
特開平5−222682号公報
【0005】
【特許文献2】
特開平3−7896号公報
【0006】
【特許文献3】
特開平2−48940号公報
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、かかる従来技術の欠点に鑑み、遠赤外線に対し、優れた偽装効果を有する遠赤外線偽装シートを提供せんとするものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】
本発明は、かかる課題を解決するために、次のような手段を採用する。すなわち、本発明の遠赤外線偽装シートは、金属薄膜層、微粒子含有樹脂層および迷彩用着色剤含有樹脂層が積層され、かつ、その表面の平均熱放射率が0.35〜0.7で、JIS Z8741法に基づいて測定される光沢度が5以下であることを特徴とするものである。
【0009】
【発明の実施の形態】
本発明は、自然環境において、優れた偽装効果を有する遠赤外線偽装シートを提供せんと鋭意検討したところ、シートの表面に金属薄膜層、微粒子含有樹脂層および迷彩用着色剤含有樹脂層を形成させ、その表面の平均熱放射率および光沢度を特定の範囲内に調整することにより、かかる課題を解決できることを見い出したものである。
【0010】
本発明で言うシートとは、布帛、フィルム、紙などを言うが、これらの中でも物理的特性、特に強力面から布帛が好ましく用いられる。
【0011】
かかる布帛を構成する素材としては特に限定されないが、例えば、ナイロン6、ナイロン6・6、ナイロン12、ナイロン4・6、ナイロン6成分とナイロン6・6成分を共重合した共重合ポリアミドなどからなるポリアミド繊維、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレートなどのホモポリエステル、ポリエステルの繰り返し単位を構成する酸成分にイソフタル酸、5−ナトリウムスルホイソフタル酸またはアジピン酸などの脂肪族ジカルボン酸などを共重合した共重合ポリエステルなどからなるポリエステル繊維、ポリパラフェニレンテレフタルアミド、ポリメタフェニレンイソフタルアミドなどにに代表されるアラミド繊維、セルロース系繊維、ポリビニルアルコール系繊維、サルフォン系繊維、超高分子量ポリエチレン繊維などの合成繊維または天然繊維などが使用される。好ましくは、合成繊維が使用される。
【0012】
かかる繊維には、原糸の製造工程や加工工程での生産性あるいは特性改善のために通常使用されている各種添加剤を含んでいてもよい。例えば、熱安定剤、酸化防止剤、光安定剤、平滑剤、帯電防止剤、可塑剤、難燃剤などを含有せしめることができる。
【0013】
かかる布帛の形態は特に限定されず、例えば、織物、編物、不織布が適宜使用されるが、特に織物が好ましく用いられる。また、必要に応じ、メッシュ状構造を有する布帛を適宜使用することもできる。
【0014】
さらに、かかる布帛としては、難燃性能の面からJIS K7201法に基づいて測定される限界酸素指数が25以上であるものが好ましく使用される。かかる布帛は、例えば、布帛をリン系化合物、ブロム系化合物を含む樹脂で浸漬・熱処理またはコーティング処理、または同化合物を原糸製造段階に添加することで得ることができる。
【0015】
本発明は、シートの少なくとも片面に、金属薄膜層、微粒子含有樹脂層および迷彩用着色剤含有樹脂層を積層せしめたものである。かかる金属薄膜層を形成する金属としては、金、銀、銅、アルミニウム、ニッケル、クロム、鉄、亜鉛、鉛などや、これらの合金などが使用されるが、性能、軽量性の面からアルミニウムが好ましく用いられる。
【0016】
一方、かかる金属薄膜層は、シート上に箔状にして積層されるが、圧延法により作製された箔を接着剤で貼着してもよいが、蒸着法、メッキ法、スパッタリング法などの薄膜形成方法によりシート上に被覆してもよい。また、蒸着等法については、一旦、別なシート、例えばフィルムに金属蒸着した後、金属薄膜層を接着剤を介して布帛に転写することもできる。また、シート上に箔状にして積層する際、全面に積層しても、部分的に積層してもよいが、部分的に積層する場合は熱放射率調整の面からシートの面積に対し、50%以上の比率で形成するのが好ましい。
【0017】
なお、布帛に金属薄膜層を形成する際しては、必要に応じ、予め布帛に熱カレンダー、熱プレス加工を施し、布帛表面を扁平化してもよい。また金属薄膜層は、0.02〜0.1μm(200〜1000オングストローム)の範囲内の厚さを有することが好ましい。0.02μm未満であると熱放射率が高くなり、また、0.1μmを超えると光沢が増し、また風合いが硬くなるので好ましくない。
【0018】
また本発明で言う微粒子含有樹脂層は、金属薄膜層上に形成され、シート表面の光沢を抑制するものである。金属薄膜層上に形成される後述の迷彩用着色剤含有樹脂層が薄くなると、シート表面に金属の有する光沢が出現し、偽装シートとして好ましくない。微粒子含有樹脂層を適度な厚さに形成することにより、迷彩用着色剤含有樹脂層が薄い場合でも光沢を抑制することができる。微粒子含有樹脂層は金属薄膜層と迷彩用着色剤含有樹脂層の間に積層させることが、光沢抑制効果が高く、また迷彩色に調色し易いなどの点で好ましい。微粒子としては二酸化珪素、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、炭酸カルシウムなどがあり、これらに限定されるものではない。また、これらの微粒子の平均粒子径としては0.2〜3μmの範囲のものが好ましく用いられる。これらの中でも、光沢抑制効果の高い二酸化珪素が好ましく、特に多孔質の二酸化珪素が、光線を散乱させるので鏡面光沢が減少し、光沢抑制効果がさらに高くなるため好ましく用いられる。また樹脂としてはシリコーン樹脂、ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、メラミン樹脂、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂およびこれらの共重合体からなる樹脂などが適宜使用される。樹脂中に存在する二酸化珪素は、重量比で1〜15%が好ましく、二酸化珪素含有樹脂層の厚さとしては、1〜5μmの範囲内にあることが好ましい。1μm未満では光沢抑制効果が不十分であり、また、5μmを超えるように必要以上に厚いと熱放射率の調整が困難になり好ましくない。
【0019】
また本発明で言う迷彩用着色剤含有樹脂とは、可視光ならびに近赤外線に対し、偽装性を付与するものであり、ポリプロピレン樹脂、酢酸ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、および、これらの共重合体からなる樹脂やこれらの共重合体からなる変性樹脂に、迷彩用着色剤を含有せしめたものが使用される。迷彩着色剤は、通常に用いられる迷彩用顔料や染料を使用することができる。特に、顔料は無機系顔料であっても、有機系顔料であってもよい。例えば、迷彩着色剤としては、自然環境すなわち樹木、草、土などに調和した色相および近赤外線反射率を有する淡緑色、濃緑色、茶色および影部に相当する黒色などの顔料を用いるとよい。また、迷彩用着色剤含有樹脂層の色相は、単一であっても複数であってもよいが、複数のほうが迷彩効果を発揮するので好ましい。なお、背景が建築物など人工的な環境で使用する用途の場合は、その環境に調和した色相、例えば灰色系などを選択するとよい。通常、迷彩用着色剤含有樹脂層の厚さは、1〜15μmの範囲で調整される。迷彩用着色剤含有樹脂層の厚さが15μmを超えると、熱放射率が高くなり、遠赤外線偽装シートとしては好ましくない。
【0020】
かかる微粒子含有樹脂および迷彩用着色剤含有樹脂は、プリント方式、コーティング方式、スプレー方式、印刷方式などで塗工される。
【0021】
一方、かかるシート表面の熱放射率および光沢度は、金属薄膜層、微粒子含有樹脂層および迷彩着色剤含有樹脂層の厚さで調整できる。ここで、遠赤外線に対する偽装効果を発揮させる、すなわち自然環境(背景)に混和させるには平均熱放射率を0.35〜0.7の範囲内とすることが必須である。この平均放射率は、季節、気温および偽装対象物によって、この範囲内で適宜調整するとよい。特に、春および夏季のような比較的に気温が高い時期、および偽装対象物が熱を有するものについては、平均放射率が小さくなる方向に調整するとよい。平均放射率はが0.35未満になると自然環境(背景)より低温側に傾き、また0.7を超えると高温側に傾き、自然環境との混和が不十分になり、赤外線カメラによる撮影において、偽装対象物が識別され易くなり好ましくない。
【0022】
一方、本発明の遠赤外線偽装シートは、JIS Z8741法に基づいて測定される遠赤外線偽装シートの表面の光沢度が5以下であり、さらに好ましくは、2以下である。光沢度が5を超えると、遠赤外線偽装シートの表面にぎらぎらした光沢が出現し、偽装シートとして好ましくない。
【0023】
かかるシート表面上の熱放射率は、単一であっても、多段階に分布していてもよいが、偽装対象物の像分断による効果の点から多段階に分布しているものがより好ましい。特に、熱放射率が多段階に分布している場合は、熱放射率の最大値と最小値との差が0.03以上であることが好ましく、0.05〜0.2の範囲内であることがさらに好ましい。熱放射率を多段階に分布させる方法としては、金属薄膜層を部分的に形成させる方法、迷彩用着色剤含有樹脂の塗工量を変化させる方法、ならびに迷彩用着色剤含有樹脂を塗工した後、その表面をエンボスロールにて凹凸模様を形成させる方法などが好ましく用いられる。もちろん、これらの方法を適宜組み合わせて熱放射率を多段階に分布させてもよい。
【0024】
なお、偽装対象物が、熱を発生するものについては、熱伝達を抑制する断熱材と組み合わせるとさらに効果が発揮される。かかる断熱材としては、特に限定されないが、織物、ニット、不織布などが用いられる。
【0025】
かかる遠赤外線偽装シートは、例えば、衣服、テント、バッグ、カバー類などの用途に好ましく用いられる。
【0026】
次に、本発明の遠赤外線偽装シートを図面により説明する。図1は本発明の遠赤外線偽装シートの構成の一例を示す概略図であり、この例は、布帛1に、接着剤2を介してアルミニウム蒸着薄膜層3と、微粒子含有樹脂層4と迷彩用着色剤含有樹脂層5を積層して構成されたものである。
【0027】
【実施例】
次に実施例により、本発明をさらに詳しく説明する。
【0028】
なお、実施例中における特性は、下記の方法により求めた。
(1)熱放射率
30cm×20cm試験片を6等分し、各々の箇所をD and S AERD熱放射率計(Devices Servicens社製)にて測定し、その平均を求めた。
(2)光沢度
JIS Z8741法に基づいて75度鏡面光沢度を測定した。また目視で光沢度合いを観察した。
(3)偽装性
偽装シートをポンチョに縫製して着用し、森林を背景にA〜Cの条件で偽装性を観察し、次の基準で判定した。
【0029】
識別困難 ◎
識別やや困難 ○
偽装効果あり △
識別容易 ×
A.可視光領域
目視判定した。
【0030】
B. 近赤外線領域
赤外線写真法(カメラに赤外線用フィルターを装着)で撮影し、写真観 察し判定した。
【0031】
C.遠赤外線領域
検出波長8〜14μmの赤外線画像装置を用い、100mの距離から 観察し判定した。
(4)酸素指数
JIS K7201法に基づいて測定した。
【0032】
実施例1
ポリエステル繊維80%、綿20%からなる目付218g/m2のツイル組織の織物を精練・熱セットした。次いで、この織物の表面にポリエステルフィルムに蒸着した0.03μm(300オングストローム)のアルミニウム蒸着膜をポリウレタン系接着剤を介して転写した後、アルミニウム蒸着面に、平均粒子径が0.8μmの多孔質の二酸化珪素を7.5%含有したマレイン酸を官能基とする変性塩化ビニル/酢酸ビニル共重合からなる樹脂を2μmの厚さになるように塗布した。しかる後、上記樹脂面に森林、草原などの自然環境と同系の迷彩用の淡緑色、濃緑色、茶色、黒色顔料を含有する水系アクリル系樹脂を用い、各々の迷彩着色剤含有樹脂層が1.5〜5.5μmの厚さになるように4色の迷彩プリントを施し、遠赤外線偽装シートを作製した。
【0033】
このようにして得られた遠赤外線偽装シートの特性を表1に示した。本発明の遠赤外線偽装シートは、光沢がなく、熱放射率が0.38〜0.67の範囲で多段階に分布し、その平均放射率が0.48であり、遠赤外線画像装置にて観察した結果、背景(森林)と混和し、偽装性に優れていた。
【0034】
比較例1
実施例1のアルミニウム蒸着膜をポリウレタン系接着剤を介して転写した織物のアルミニウム蒸着面に森林、草原などの自然環境と同系の迷彩用の淡緑色、濃緑色、茶色、黒色顔料を含有する水系アクリル系樹脂を用い、各々の迷彩着色剤含有樹脂層が1.5〜5.5μmの厚さになるように4色の迷彩プリントを施し、遠赤外線偽装シートを作製した。
【0035】
このようにして得られた遠赤外線偽装シートの特性を表1に示した。比較例1の遠赤外線偽装シートは、熱放射率が0.34〜0.61の範囲で多段階に分布し、その平均放射率が0.43であり、遠赤外線画像装置にて観察した結果、背景(森林)と混和し、偽装性に優れていたが、ぎらぎら光沢の強い迷彩色になり好ましくなかった。
【0036】
実施例2
リン共重合難燃ポリエステル繊維(限界酸素指数:28)からなる目付195g/m2のツイル組織の織物を精練・熱セットした。次いで、この織物に150℃で線圧20tonの片面カレンダー加工を施し、その表面にポリエステルフィルムに蒸着した0.05μm(500オングストローム)のアルミニウム蒸着膜をポリウレタン系接着剤を介して転写した後、アルミニウム蒸着面に、平均粒子径が1μmの多孔質の二酸化珪素を5.5%含有したポリウレタン系樹脂を2μmの厚さになるように塗布した。しかる後、アルミニウム蒸着膜面に森林と同系の迷彩用緑色顔料を含有した、燐酸を官能基とする塩化ビニル・酢酸ビニル共重合系樹脂を用い、迷彩着色剤含有樹脂層が8.5μmの厚さになるようにコーティングを施し、遠赤外線偽装シートを作製した。
【0037】
このようにして得られた遠赤外線偽装シートの特性を表1に示した。本発明の赤外線偽装シートは、光沢がなく、熱放射率が0.53であり、遠赤外線画像装置にて観察した結果、森林と混和し、偽装効果に優れていた。
【0038】
比較例2
迷彩着色剤含有樹脂層が16.5μmの厚さになるようにコーティングを施した他は実施例2と同様にして、遠赤外線偽装シートを作製した。
【0039】
このようにして得られた遠赤外線偽装シートの特性を表1に示した。本発明の赤外線偽装シートは、光沢はなかったが、熱放射率が0.78であり、遠赤外線画像装置にて観察した結果、森林と混和せず、偽装効果に劣っていた。
【0040】
実施例3
実施例2と同一織物を精練・熱セットした後、この織物の表面にポリエステルフィルムに蒸着した0.04μm(400オングストローム)のアルミニウム蒸着膜をポリウレタン系接着剤を介してアルミニウム蒸着面が面積比で85%になるように島状に転写した。このアルミニウム蒸着面に、平均粒子径が0.7μmの多孔質の二酸化珪素を7.5%含有したポリ塩化ビニル・ポリ酢酸ビニル系樹脂を2μmの厚さになるように塗布した。しかる後、同樹脂面に森林、草原などの自然環境と同系の迷彩用の淡緑色、濃緑色、茶色、黒色顔料を含有する水系アクリル系樹脂を用い、各々の迷彩着色剤含有樹脂層が1.5〜5.5μmの厚さになるように4色の迷彩プリントを施し、遠赤外線偽装シートを作製した。
【0041】
このようにして得られた遠赤外線偽装シートの特性を表1に示した。本発明の遠赤外線偽装シートは、光沢がなく、熱放射率が0.41〜0.70の範囲で多段階に分布し、その平均放射率が0.53であり、遠赤外線画像装置にて観察した結果、背景(森林)と混和し、偽装性に優れていた。
【0042】
【表1】
【0043】
【発明の効果】
本発明によれば、森林や草原などの自然環境に対し、8〜14μmの遠赤外線領域おいて、優れた偽装効果を有し、目視や赤外線画像装置にも検出され難い遠赤外線偽装シートを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の遠赤外線偽装シートの構成の一例を示す概略図である。
【符号の説明】
1 布帛
2 接着剤
3 アルミニウム蒸着薄膜層
4 微粒子含有樹脂層
5 迷彩用着色剤含有樹脂層[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a far-infrared camouflaged sheet that exhibits an excellent camouflaging effect for far-infrared rays.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, various disguised materials for visible rays, near infrared rays, and far infrared rays corresponding to natural environments such as forests and grasslands have been proposed as field equipment. For example, a camouflage processed nylon fabric having a camouflage pattern having a multistage infrared reflectance in an infrared wavelength region of 600 to 1400 nm by dyeing with an acid dye (for example, see Patent Document 1), a synthetic resin tape Made of a woven sheet and having an irregular surface structure due to twisting of the tape, a far-infrared camouflaged sheet in which the far-infrared straight transmission is adjusted (for example, see Patent Document 2), a metal on at least one side of the film A far-infrared camouflage material (for example, refer to Patent Document 3) formed by combining sheet pieces made of a composite sheet having a thermal emissivity in the range of 0.5 to 0.9 in which thin layers are laminated has been proposed.
[0003]
However, although the thing of
[0004]
[Patent Document 1]
Japanese Patent Laid-Open No. 5-222682
[Patent Document 2]
Japanese Patent Laid-Open No. 3-7896
[Patent Document 3]
JP-A-2-48940
[Problems to be solved by the invention]
In view of the drawbacks of the prior art, the present invention is to provide a far-infrared camouflaged sheet having an excellent camouflaging effect for far-infrared rays.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
The present invention employs the following means in order to solve such problems. That is, the far-infrared camouflage sheet of the present invention is laminated with a metal thin film layer, a fine particle-containing resin layer and a camouflage colorant-containing resin layer, and the average thermal emissivity of the surface is 0.35 to 0.7, Glossiness measured based on JIS Z8741 method is 5 or less.
[0009]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
The present invention has been intensively studied to provide a far-infrared camouflaged sheet having an excellent camouflaging effect in a natural environment, and a metal thin film layer, a fine particle-containing resin layer, and a camouflage colorant-containing resin layer are formed on the surface of the sheet. The inventors have found that this problem can be solved by adjusting the average thermal emissivity and glossiness of the surface within a specific range.
[0010]
The sheet referred to in the present invention refers to a fabric, a film, paper, and the like, and among these, a fabric is preferably used from the viewpoint of physical characteristics, particularly a strong surface.
[0011]
Although it does not specifically limit as a raw material which comprises such a fabric, For example, it consists of nylon 6, nylon 6,6, nylon 12,
[0012]
Such fibers may contain various additives usually used for improving the productivity or properties in the production process and processing process of the raw yarn. For example, a heat stabilizer, an antioxidant, a light stabilizer, a smoothing agent, an antistatic agent, a plasticizer, a flame retardant, and the like can be included.
[0013]
The form of such a fabric is not particularly limited, and for example, a woven fabric, a knitted fabric, and a non-woven fabric are appropriately used, and a woven fabric is particularly preferably used. Moreover, the cloth which has a mesh-like structure can also be used suitably as needed.
[0014]
Furthermore, as such a fabric, those having a limiting oxygen index of 25 or more as measured based on JIS K7201 method are preferably used from the viewpoint of flame retardancy. Such a fabric can be obtained, for example, by dipping, heat-treating or coating the fabric with a resin containing a phosphorus compound or a bromine compound, or adding the compound to the raw yarn manufacturing stage.
[0015]
In the present invention, a metal thin film layer, a fine particle-containing resin layer, and a camouflage colorant-containing resin layer are laminated on at least one surface of a sheet. Gold, silver, copper, aluminum, nickel, chromium, iron, zinc, lead, and alloys thereof are used as the metal for forming the metal thin film layer, and aluminum is used from the viewpoint of performance and light weight. Preferably used.
[0016]
On the other hand, such a metal thin film layer is laminated in the form of a foil on a sheet, but a foil produced by a rolling method may be attached with an adhesive, but a thin film such as a vapor deposition method, a plating method, a sputtering method, etc. The sheet may be coated by a forming method. Moreover, about vapor deposition etc., after carrying out metal vapor deposition to another sheet, for example, a film, a metal thin film layer can also be transcribe | transferred to a fabric via an adhesive agent. In addition, when laminating in the form of a foil on the sheet, it may be laminated on the entire surface or partially laminated, but in the case of partial lamination, the area of the sheet from the aspect of adjusting the thermal emissivity, It is preferable to form at a ratio of 50% or more.
[0017]
In addition, when forming a metal thin film layer on a cloth, if necessary, the cloth surface may be preliminarily flattened by heat calendering or hot pressing. The metal thin film layer preferably has a thickness in the range of 0.02 to 0.1 μm (200 to 1000 angstroms). If it is less than 0.02 μm, the thermal emissivity increases, and if it exceeds 0.1 μm, the gloss increases and the texture becomes hard.
[0018]
The fine particle-containing resin layer referred to in the present invention is formed on the metal thin film layer and suppresses the gloss of the sheet surface. When a camouflage colorant-containing resin layer, which will be described later, formed on the metal thin film layer becomes thin, the gloss of the metal appears on the sheet surface, which is not preferable as a camouflaged sheet. By forming the fine particle-containing resin layer to an appropriate thickness, gloss can be suppressed even when the camouflage colorant-containing resin layer is thin. It is preferable that the fine particle-containing resin layer is laminated between the metal thin film layer and the camouflage colorant-containing resin layer in terms of high gloss suppressing effect and easy toning to camouflage color. The fine particles include silicon dioxide, titanium oxide, aluminum oxide, magnesium oxide, calcium carbonate, and the like, but are not limited thereto. The average particle diameter of these fine particles is preferably in the range of 0.2 to 3 μm. Among these, silicon dioxide having a high gloss suppressing effect is preferable, and porous silicon dioxide is particularly preferably used because it scatters light rays and thus reduces the specular gloss and further increases the gloss suppressing effect. As the resin, a silicone resin, a polyester resin, a urethane resin, a melamine resin, a vinyl chloride resin, a vinyl acetate resin, and a resin made of a copolymer thereof are appropriately used. The silicon dioxide present in the resin is preferably 1 to 15% by weight, and the thickness of the silicon dioxide-containing resin layer is preferably in the range of 1 to 5 μm. If the thickness is less than 1 μm, the gloss suppressing effect is insufficient, and if it is thicker than necessary so as to exceed 5 μm, it is difficult to adjust the thermal emissivity.
[0019]
In addition, the camouflage colorant-containing resin referred to in the present invention imparts disguise to visible light and near infrared rays, and is a polypropylene resin, vinyl acetate resin, vinyl chloride resin, acrylic resin, urethane resin, polyester resin. In addition, a resin in which a camouflage colorant is contained in a resin made of these copolymers or a modified resin made of these copolymers is used. As the camouflage colorant, commonly used camouflage pigments and dyes can be used. In particular, the pigment may be an inorganic pigment or an organic pigment. For example, as the camouflage colorant, it is preferable to use pigments such as light green, dark green, brown, and black corresponding to shadows having a hue and a near infrared reflectance in harmony with the natural environment, that is, trees, grass, soil, and the like. Further, the hue of the camouflage colorant-containing resin layer may be single or plural, but a plurality of hues are preferable because a camouflage effect is exhibited. When the background is used in an artificial environment such as a building, it is preferable to select a hue that is in harmony with the environment, for example, gray. Usually, the thickness of the camouflage colorant-containing resin layer is adjusted in the range of 1 to 15 μm. If the thickness of the camouflage colorant-containing resin layer exceeds 15 μm, the thermal emissivity increases, which is not preferable as a far-infrared disguised sheet.
[0020]
The fine particle-containing resin and the camouflage colorant-containing resin are applied by a printing method, a coating method, a spray method, a printing method, or the like.
[0021]
On the other hand, the thermal emissivity and glossiness of the sheet surface can be adjusted by the thickness of the metal thin film layer, the fine particle-containing resin layer, and the camouflage colorant-containing resin layer. Here, it is essential that the average thermal emissivity be in the range of 0.35 to 0.7 in order to exhibit the camouflage effect for far infrared rays, that is, to mix with the natural environment (background). This average emissivity may be appropriately adjusted within this range depending on the season, temperature, and camouflaged object. In particular, when the temperature is relatively high, such as spring and summer, and when the camouflaged object has heat, the average emissivity may be adjusted to decrease. When the average emissivity is less than 0.35, it tilts to the lower temperature side than the natural environment (background), and when it exceeds 0.7, it tilts to the higher temperature side and mixing with the natural environment becomes insufficient. This is not preferable because a forged object is easily identified.
[0022]
On the other hand, the far-infrared camouflaged sheet of the present invention has a far-infrared camouflaged sheet surface glossiness of 5 or less, more preferably 2 or less, measured based on JIS Z8741 method. When the glossiness exceeds 5, glare gloss appears on the surface of the far-infrared camouflaged sheet, which is not preferable as a camouflaged sheet.
[0023]
The thermal emissivity on the surface of the sheet may be single or distributed in multiple stages, but is more preferably distributed in multiple stages from the viewpoint of the effect due to image segmentation of the camouflaged object. . In particular, when the thermal emissivity is distributed in multiple stages, the difference between the maximum value and the minimum value of the thermal emissivity is preferably 0.03 or more, and within the range of 0.05 to 0.2. More preferably it is. As a method of distributing thermal emissivity in multiple stages, a method of partially forming a metal thin film layer, a method of changing the coating amount of a camouflage colorant-containing resin, and a camouflage colorant-containing resin were applied. Thereafter, a method of forming a concavo-convex pattern on the surface with an embossing roll is preferably used. Of course, the thermal emissivity may be distributed in multiple stages by appropriately combining these methods.
[0024]
In addition, when the camouflaged object generates heat, the effect is further exhibited when combined with a heat insulating material that suppresses heat transfer. Such a heat insulating material is not particularly limited, and woven fabric, knit, non-woven fabric and the like are used.
[0025]
Such a far-infrared camouflaged sheet is preferably used for applications such as clothes, tents, bags, covers and the like.
[0026]
Next, the far-infrared camouflage sheet of this invention is demonstrated with drawing. FIG. 1 is a schematic view showing an example of the configuration of the far-infrared camouflage sheet of the present invention. In this example, an aluminum-deposited
[0027]
【Example】
Next, the present invention will be described in more detail with reference to examples.
[0028]
In addition, the characteristic in an Example was calculated | required with the following method.
(1) The thermal emissivity 30 cm × 20 cm test piece was divided into 6 equal parts, and each location was measured with a D and SAERD thermal emissivity meter (manufactured by Devices Servicens), and the average was obtained.
(2) Glossiness The 75-degree specular glossiness was measured based on JIS Z8741 method. Further, the degree of gloss was visually observed.
(3) Camouflaged camouflaged sheet was sewed and worn on a poncho, and camouflage was observed under the conditions A to C against a forest as a background.
[0029]
Difficult to identify ◎
Difficult to identify ○
Impersonation effect △
Easy identification ×
A. Visible light region was judged visually.
[0030]
B. Photographed by near-infrared infrared photography (equipped with an infrared filter on the camera), observed and judged.
[0031]
C. Using an infrared imaging device having a far-infrared ray detection wavelength of 8 to 14 μm, it was observed and judged from a distance of 100 m.
(4) Oxygen index Measured based on JIS K7201 method.
[0032]
Example 1
A woven fabric having a twill texture of 218 g / m 2 per unit area consisting of 80% polyester fiber and 20% cotton was scoured and heat-set. Next, a 0.03 μm (300 Å) aluminum deposited film deposited on a polyester film was transferred onto the surface of the fabric through a polyurethane adhesive, and then the porous surface having an average particle diameter of 0.8 μm was formed on the aluminum deposited surface. A resin comprising a modified vinyl chloride / vinyl acetate copolymer containing 7.5% of silicon dioxide and having maleic acid as a functional group was applied to a thickness of 2 μm. Thereafter, a water-based acrylic resin containing light green, dark green, brown and black pigments for camouflage similar to the natural environment such as forest and grassland is used on the resin surface, and each camouflage colorant-containing resin layer is 1 Four-color camouflage prints were applied to a thickness of 0.5 to 5.5 μm to produce a far-infrared camouflaged sheet.
[0033]
The characteristics of the far infrared disguised sheet thus obtained are shown in Table 1. The far-infrared camouflage sheet of the present invention has no gloss, has a thermal emissivity ranging from 0.38 to 0.67 in multiple stages, and has an average emissivity of 0.48. As a result of observation, it was mixed with the background (forest) and was excellent in disguise.
[0034]
Comparative Example 1
An aqueous system containing light green, dark green, brown and black pigments for camouflage similar to natural environments such as forests and grasslands on the aluminum deposited surface of the fabric obtained by transferring the aluminum deposited film of Example 1 through a polyurethane adhesive. Using an acrylic resin, four-color camouflage prints were applied so that each camouflage colorant-containing resin layer had a thickness of 1.5 to 5.5 μm, and a far-infrared camouflaged sheet was produced.
[0035]
The characteristics of the far infrared disguised sheet thus obtained are shown in Table 1. The far-infrared camouflaged sheet of Comparative Example 1 is distributed in multiple stages in the range of thermal emissivity in the range of 0.34 to 0.61, the average emissivity is 0.43, and the result of observation with a far-infrared imaging device Although it was mixed with the background (forest) and was excellent in camouflage, it was not preferable because it became a camouflage color with a strong glare.
[0036]
Example 2
A woven fabric having a twill structure having a basis weight of 195 g / m 2 made of phosphorus-copolymerized flame-retardant polyester fiber (limit oxygen index: 28) was scoured and heat-set. Next, this fabric was subjected to a single-sided calendering process at 150 ° C. and a linear pressure of 20 ton, and a 0.05 μm (500 angstrom) deposited aluminum film deposited on a polyester film was transferred onto the surface of the fabric through a polyurethane adhesive, and then aluminum. A polyurethane-based resin containing 5.5% of porous silicon dioxide having an average particle diameter of 1 μm was applied to the vapor deposition surface to a thickness of 2 μm. After that, a vinyl chloride / vinyl acetate copolymer resin containing phosphoric acid as a functional group containing a camouflage green pigment similar to the forest on the aluminum vapor deposition film surface is used, and the camouflage colorant-containing resin layer has a thickness of 8.5 μm. A coating was applied so as to form a far infrared disguised sheet.
[0037]
The characteristics of the far infrared disguised sheet thus obtained are shown in Table 1. The infrared camouflage sheet of the present invention has no gloss and a thermal emissivity of 0.53. As a result of observation with a far-infrared imaging device, the infrared camouflage sheet was mixed with forest and was excellent in camouflage effect.
[0038]
Comparative Example 2
A far-infrared camouflaged sheet was prepared in the same manner as in Example 2 except that the coating was performed so that the camouflage colorant-containing resin layer had a thickness of 16.5 μm.
[0039]
The characteristics of the far infrared disguised sheet thus obtained are shown in Table 1. The infrared camouflage sheet of the present invention was not glossy, but had a thermal emissivity of 0.78. As a result of observation with a far-infrared imaging device, it was not miscible with forests and was inferior in camouflage effect.
[0040]
Example 3
After the same fabric as Example 2 was scoured and heat-set, an aluminum deposited film of 0.04 μm (400 angstrom) deposited on a polyester film on the surface of the fabric was coated with a polyurethane adhesive with an aluminum deposited surface area ratio. It was transferred in an island shape so as to be 85%. A polyvinyl chloride / polyvinyl acetate resin containing 7.5% of porous silicon dioxide having an average particle diameter of 0.7 μm was applied to the aluminum deposition surface to a thickness of 2 μm. Thereafter, a water-based acrylic resin containing light green, dark green, brown and black pigments for camouflage similar to the natural environment such as forests and grasslands is used on the resin surface, and each camouflage colorant-containing resin layer is 1 Four-color camouflage print was applied so as to have a thickness of 0.5 to 5.5 μm to produce a far-infrared camouflaged sheet.
[0041]
The characteristics of the far infrared disguised sheet thus obtained are shown in Table 1. The far-infrared camouflage sheet of the present invention has no gloss, has a thermal emissivity ranging from 0.41 to 0.70 in multiple stages, and has an average emissivity of 0.53. As a result of observation, it was mixed with the background (forest) and was excellent in disguise.
[0042]
[Table 1]
[0043]
【The invention's effect】
According to the present invention, a far-infrared camouflage sheet having an excellent camouflaging effect in a far-infrared region of 8 to 14 μm and hardly detected by visual observation or an infrared imaging device is provided for natural environments such as forests and grasslands. can do.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic view showing an example of the configuration of a far-infrared camouflaged sheet of the present invention.
[Explanation of symbols]
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