提高涤纶平纹面料阻燃性的技术创新与案例分析
提高涤纶平纹面料阻燃性的技术创新与案例分析
引言
绦纶布(聚氨酯玻纤)有的是种范围广软件选用于纺机餐饮行业的合并玻纤 ,因而高品质的力学效能和较低的人工成本而受到大家看重 。尽管 ,绦纶布的可燃性性是其在现实软件选用中的一个难点 。是为了增进绦纶布平纹材质的隔热、阻燃材料性 ,科学调查师和工程建设师们完成了过多的科技特色化和测试科学调查 。此文将完整探析增进绦纶布平纹材质隔热、阻燃材料性的科技特色化 ,并使用案例分享分享展示出这类科技的现实软件选用作用 。
涤纶平纹面料的基本特性
涤纶的化学结构
涤棉面料的化学工业反应简称为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) ,其氧分子形式中有大批的碳氢键和酯键 。这部分化学工业反应键在低温下特别容易崩裂 ,会造成涤棉面料易燃性 。
平纹织物的结构特点
平纹亚麻纤维是简略的亚麻纤维形式 ,由经纱和纬纱更替编识而成 。此种形式会使平纹亚麻纤维享有充分的保暖性和柔弱性 ,但也添加了其易燃物性 。
涤纶平纹面料的物理性能
参数 |
数值 |
密度 |
1.38 g/cm³ |
熔点 |
250-260°C |
拉伸强度 |
50-80 cN/tex |
断裂伸长率 |
20-50% |
极限氧指数(LOI) |
20-22% |
阻燃技术的基本原理
阻燃剂的分类
抗静电剂可不可以分类下例几种:
- 卤系阻燃剂:如溴系和氯系阻燃剂 ,通过释放卤素自由基抑制燃烧 。
- 磷系阻燃剂:通过形成磷酸酯保护层阻止燃烧 。
- 氮系阻燃剂:通过释放氮气稀释氧气浓度 。
- 无机阻燃剂:如氢氧化铝和氢氧化镁 ,通过吸热分解降低温度 。
阻燃机理
阻然剂的阻然差向异构涉及到涉及到这些角度:
- 气相阻燃:通过释放阻燃气体稀释氧气浓度 。
- 凝聚相阻燃:在材料表面形成保护层 ,阻止热量和氧气的传递 。
- 吸热分解:通过吸热分解降低材料温度 。
技术创新
纳米技术在阻燃中的应用
微米技巧为涤棉布平纹化纤面料的阻燃剂性性提生自己能提供了新的经由 。用在涤棉布食物纤维中运用微米粉末 ,可相关系数提生其阻燃剂性特性 。
纳米二氧化硅
纳米技术技术二阳极氧化的硅(SiO₂)享有高比单单从表面积和顺畅的热不稳定量分析性 ,能够 作有效果的耐油剂 。探讨反映出 ,插入1-3%的纳米技术技术二阳极氧化的硅能够 将涤棉的级限氧系数(LOI)挺高到28-30% 。
纳米二氧化硅含量(%) |
LOI(%) |
0 |
20-22 |
1 |
24-26 |
2 |
26-28 |
3 |
28-30 |
纳米粘土
纳米级技术黏土(如蒙脱土)享有层状空间格局 ,就能够在涤纶布中成型纳米级技术分手后复合用料 。种空间格局就能够很好的阻挡糖份和二氧化碳的表达 ,提升防火效能 。
纳米粘土含量(%) |
LOI(%) |
0 |
20-22 |
1 |
23-25 |
2 |
25-27 |
3 |
27-29 |
化学改性技术
电药剂学上的增韧是用转变涤纶纤维的电药剂学上的的结构来的提升其隔热、阻燃性能指标 。常见的的电药剂学上的增韧技术分为共聚增韧和面接枝 。
共聚改性
共聚渗透型是在涤棉面料的分解期间中带来阻然加聚物 ,如含磷加聚物或含氮加聚物 。在这类做法 ,能在涤棉面料分子结构链中带来阻然营养元素 ,提升 其阻然性 。
阻燃单体类型 |
LOI(%) |
无 |
20-22 |
含磷单体 |
25-27 |
含氮单体 |
24-26 |
表面接枝
单单从面接枝是完成化工具体技术在涤纶面料布单单从面接枝难燃等级剂 。这样的具体技术行没有优化涤纶面料布本体论使用性能的情況下不断提高其难燃等级性 。
接枝阻燃剂类型 |
LOI(%) |
无 |
20-22 |
含磷阻燃剂 |
26-28 |
含氮阻燃剂 |
25-27 |
复合阻燃技术
搭配抗静电技术应用是进行将多类抗静电剂搭配操作 ,利用一体化不确定性 ,延长自己抗静电郊果 。比如 ,将纳米级二阳极氧化硅与磷系抗静电剂搭配操作 ,能够有效延长自己涤纶纤维的抗静电效能 。
阻燃剂组合 |
LOI(%) |
无 |
20-22 |
纳米SiO₂ + 磷系 |
28-30 |
纳米粘土 + 氮系 |
27-29 |
案例分析
案例一:纳米二氧化硅改性涤纶平纹面料
某化工企业使用納米级二阳极氧化的硅增韧技能 ,产量了了种有着优质耐燃稳定性的涤棉平纹针织材料 。依据“添加2%的納米级二阳极氧化的硅 ,该针织材料的LOI从22%提生到28% ,也维持了顺畅的生物学稳定性 。
参数 |
改性前 |
改性后 |
LOI(%) |
22 |
28 |
拉伸强度(cN/tex) |
60 |
58 |
断裂伸长率(%) |
30 |
28 |
案例二:共聚改性涤纶平纹面料
另外一个家总部用共聚改良技术应用 ,在绦纶合并过程中中建立含磷缩聚反应 ,分娩了一大种高阻燃材料绦纶平纹针织针织棉 。该针织针织棉的LOI完成27% ,且包括充分的耐力性和洗滌比较稳定度分析 。
参数 |
改性前 |
改性后 |
LOI(%) |
22 |
27 |
拉伸强度(cN/tex) |
60 |
59 |
断裂伸长率(%) |
30 |
29 |
案例三:复合阻燃涤纶平纹面料
某研究探讨学校设计了种黏结安全稳定性好等级绦纶平纹针织棉 ,借助将nm二腐蚀硅与磷系安全稳定性好等级剂综合运行 ,该针织棉的LOI做到30% ,且含有好的的热不稳性和机诫稳定性 。
参数 |
改性前 |
改性后 |
LOI(%) |
22 |
30 |
拉伸强度(cN/tex) |
60 |
58 |
断裂伸长率(%) |
30 |
28 |
参考文献
- Horrocks, A. R., & Price, D. (2001). Fire Retardant Materials. Woodhead Publishing.
- Levchik, S. V., & Weil, E. D. (2004). Thermal decomposition, combustion and flame-retardancy of polyesters—a review of the recent literature. Polymer International, 53(12), 1901-1929.
- Bourbigot, S., & Duquesne, S. (2007). Fire retardant polymers: recent developments and opportunities. Journal of Materials Chemistry, 17(22), 2283-2300.
- Zhang, S., & Horrocks, A. R. (2003). A review of flame retardant polypropylene fibres. Progress in Polymer Science, 28(11), 1517-1538.
- Wang, Y., & Zhang, F. (2010). Flame retardancy of polyester fabrics treated with nano-silica. Journal of Applied Polymer Science, 117(5), 2986-2992.
借助以内能力自主创新和真实案例研究分析 ,也可查出 ,打造自己涤纶布纤维布平纹布料的防潮性是一个个多管理方面面的系统软件工程施工 。纳米技能水平能力、化学物质改性材料和组合防潮能力等很多方式方法的切合 ,也可更为明显打造自己涤纶布纤维布的防潮性 ,还保持稳定其稳定的物理上的性 。以上能力的用不只打造自己了涤纶布纤维布平纹布料的应急性 ,也为其在更加邻域的用打造了或许 。
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