繊維メーカーは、火災に関する深い科学的理解を活用することで、次のような戦略を開発してきました。 FR保護カバー生地 火災を維持するために必要なコンポーネントの 1 つを除去することに重点を置いています。これらのテクノロジーはすべて、炎を消し去り、着用者の怪我のリスクを軽減するように設計されていますが、それぞれに独自の利点があります。各技術は防護服の寿命の間永続的に維持でき、洗濯しても落ちないため、技術の選択は特定の危険性と他の属性の好みによって決まります。最適な技術というものはありません。あらゆる危険な状況に対応します。
たとえば、電気アーク閃光の危険にさらされる可能性のある電気作業員、閃光火災の危険にさらされる石油化学作業員、および燃料供給による火災に長時間さらされる消防士は、それぞれ異なる技術を必要とする可能性があります。 FR防護服。メーカーは、業界の要件、作業環境、快適さ、従業員の好みを考慮しながら、現場に存在する可能性のある熱の危険に合わせて調整され、毎日一貫した保護を提供する FR ファブリックを開発しています。 3 つあります。 FR ファブリックの作成に一般的に使用される技術: 炭化剤、気相ラジカル捕捉剤、および高温繊維。炭化剤は、繊維または生地に組み込むことができるリンベースの難燃剤です。
主に綿、レーヨン、リヨセルなどのセルロース繊維に使用されます。これらの生地が火にさらされ、繊維が分解されて気体燃料になり始めると、リン剤が燃料分子と反応して安定した固体の炭化物を形成します。炭化物は、火災の燃料となるガス状分子を消費するだけでなく、炎と生地の間に障壁を作り、生地がさらに分解して燃料が放出されるのを防ぎます。したがって、これらの FR 剤は、火から 4 つの必要な成分の 1 つ(この場合は燃料)を奪うことによって難燃性材料を形成します。これらの FR 剤は、繊維形成中に合成セルロース系繊維に組み込むことも、織物形成後に繊維上に加工することもできます。
エンジニアリングプロセスには、布地をリンベースの FR 剤溶液で飽和させ、その後化学反応を行って耐久性のある結合を形成し、その結果永久的な難燃性布地が得られます。このエンジニアリングプロセスにより、生地は綿やレーヨンの生地に求められる本来の外観と快適さの利点を維持しながら、短期的な熱的危険から永続的な FR 保護を提供できます。炎を抑制するためのもう 1 つの技術は、気相ラジカル スカベンジャーです。これらは特殊な分子で、通常は塩素ベースであり、繊維構造の一部であり、熱にさらされると比較的安定したラジカルを形成するという独特の特性を持っています。酸素と反応するには、燃料がラジカル分子に分解する必要があることを思い出してください。これらの燃料ラジカルが形成されると、酸素の代わりに塩素ラジカルと結合し、捕捉または「捕捉」されます。これにより、炎を維持するために必要な要素の 1 つである化学連鎖反応が火から奪われます。