[实用新型]一种耐磨损防滑透气材料有效
申请号: | 201520918592.5 | 申请日: | 2015-11-18 |
公开(公告)号: | CN205130541U | 公开(公告)日: | 2016-04-06 |
发明(设计)人: | 林国栋 | 申请(专利权)人: | 南安市环亚泡塑企业有限公司 |
主分类号: | B32B27/02 | 分类号: | B32B27/02;B32B27/34;B32B33/00 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 耐磨 防滑 透气 材料 | ||
技术领域
本实用新型属于复合高性能材料领域,具体涉及一种耐磨损防滑透气材料。
背景技术
随着现在社会科技的发展,复合功能型材料成为发展的一个热门。因为以前的单一功能材料在现在的使用环境中,因为功能有限,导致损耗严重,浪费资源。功能材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观(微观)上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。功能复合材料主要由功能体或增强体及基体组成。功能体可由一种或以上功能材料组成。多元功能体的复合材料可以具有多种功能。同时,还有可能由于复合效应而产生新的功能。多功能复合材料可以具有耐磨、防滑、阻燃、透气等功能。所以多功能的复合材料有很大的发展前景。但是现在的耐磨性复合材料,功能性还是不足,导致应用范围不光,舒适度和透气性不够好,导致浪费材料资源,而且,不能广泛的应用于各行各业。
实用新型内容
本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种耐磨损防滑透气材料。
本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:
一种耐磨损防滑透气材料,包括防滑层、透气层和棉纶层,所述防滑层在复合功能材料的最外层,耐磨层通过粘合剂相粘结在所述防滑层的内层,所述耐磨层内层设置有所述透气层,隔热层通过粘压吸附在所述透气层的内侧,所述棉纶层牢固粘结在所述隔热层的内侧,所述棉纶层在复合功能材料的最内层。
上述结构中,多重功能层粘合组成的复合功能材料,最外层所述防滑层,最外层所述防滑层直接与外界接触,可以增大与接触物的摩擦,可以起到良好的防滑作用,往内一层是所述耐磨层,耐磨可以是材料使用寿命长,不容易损坏,节约材料资源,再往内一层是所述透气层,可以增加材料的透气性,可以让材料有更好的利用,再往内层是所述隔热层,因为内部是棉纶容易燃烧,而且高温会破坏其他功能层的结构,影响其正常的功能,所以起到阻燃隔热作用,不仅保护材料,也能保护材料的接触物,最内层是所述棉纶层,棉纶柔软富有弹性,可以缓冲对复合功能材料的冲击,对材料起到很好的缓冲保护作用。
为了进一步提高复合功能材料的性能效果,所述防滑层内层通过粘结剂压固粘结有所述耐磨层。
为了进一步提高复合功能材料的性能效果,所述耐磨层内层牢固紧贴有所述透气层。
为了进一步提高复合功能材料的性能效果,所述隔热层通过吸附黏结在所述透气层内侧。
为了进一步提高复合功能材料的性能效果,所述隔热层内层牢固黏压有所述棉纶层。
有益效果在于:各结构层紧密粘合在一起的复合功能材料,外层采用所述防滑层和所述耐磨层,不仅提高了材料的耐磨能力,节约资源,而且有很好的防滑能力,所述隔热层可以材料进行阻燃作用,提高材料的安全系数,还有弹性柔软的所述棉纶层,很好的对材料起到良好的缓冲作用,综合的复合功能性材料,必将得到广泛的应用。
附图说明
图1是本实用新型所述耐磨损防滑透气材料的主视结构示意图;
图2是本实用新型所述耐磨损防滑透气材料的左视结构示意图。
1、防滑层;2、耐磨层;3、透气层;4、隔热层;5、锦纶层。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
如图1-图2所示,一种耐磨损防滑透气材料,包括防滑层1、透气层3和棉纶层5,所述防滑层1在复合功能材料的最外层,可以起到很好的防滑作用,耐磨层2通过粘合剂相粘结在所述防滑层1的内层,可以是材料耐磨,使用寿命长,节约材料资源,所述耐磨层2内层设置有所述透气层3,可以是材料的透气性好,隔热层4通过粘压吸附在所述透气层3的内侧,可以防止材料燃烧,提高材料的安全性能,所述棉纶层5牢固粘结在所述隔热层4的内侧,所述棉纶层5在复合功能材料的最内层,可以对材料起到很好的缓冲作用。
上述结构中,多重功能层粘合组成的复合功能材料,最外层所述防滑层1,最外层所述防滑层1直接与外界接触,可以增大与接触物的摩擦,可以起到良好的防滑作用,往内一层是所述耐磨层2,耐磨可以是材料使用寿命长,不容易损坏,节约材料资源,再往内一层是所述透气层3,可以增加材料的透气性,可以让材料有更好的利用,再往内层是所述隔热层4,因为内部是棉纶容易燃烧,而且高温会破坏其他功能层的结构,影响其正常的功能,所以起到阻燃隔热作用,不仅保护材料,也能保护材料的接触物,最内层是所述棉纶层5,棉纶柔软富有弹性,可以缓冲对复合功能材料的冲击,对材料起到很好的缓冲保护作用。
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