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上海光谱热纤维 来电咨询 上海安凸供应

信息介绍 / Information introduction

阻燃纤维的定义:阻燃纤维的定义是当纤维在中、小型火源点燃下,会发生小火焰燃烧,一旦火源撤走,火焰又能较快地自行燃灭,是不会蔓延成灾的纤维。纤维的阻燃性一般用LOI来衡量。因为空气中的含氧率为21%,纤维的LOI>21%,离开火焰后,在空中才能继续燃烧,LOI=25~31%,可认为基本不燃,上海光谱热纤维,如果纤维的LOI<20%,该纤维就具阻燃性,对纺织纤维来说,在空气中易燃,上海光谱热纤维,但若有足够的空气流和较高温度时仍能引燃,上海光谱热纤维。LOI=35~40%,则认为完全不燃,考虑到气流作用等附加条件,一般来说LOI>26%的,即认为是阻燃纤维。阻燃纤维在工业及特殊领域有很大的用途。上海光谱热纤维

双扩散成型,经水洗,牵伸,上油,烘干,卷曲,其牵伸倍数为4~7倍,通过200~330KPa定型压力定型,制得蓄热纤维成品,其蓄热纤维性能优良,环保,有利于健康,蓄热效果好;制备方法简单可行,生产效率高,容易控制。阳光蓄热纤维可吸收太阳辐射中的可见光与近红外线,而反射人体的热辐射,具有良好的保温功能。它以添加Ⅳ族过渡金属碳化物为主,当阳光照射时,该碳化物能 将0.6 V以上的阳光电磁波辐射线中的高能辐射线吸收并转化成热能,能量低于0.6 V的辐射线则被反射不吸收。上海光谱热纤维随着我国阻燃法规的不断健全,阻燃纤维纺织产品开发力度将不断增大。

纤维及纺织品同时具有阻燃、隔热和抗熔滴的效果,其应用性能、安全性能和附加值很大的提高,可普遍应用于民用、工业以及特殊事情等领域。纤维的阻燃由燃烧过程可以看出,就是设法阻碍纤维的热分解,压制可燃性气体生成和稀释可燃性气体,改变热分解反应机理(化学机理),阻断热反馈回路,以及隔离空气和热环境,来达到消除或减轻燃烧三要素(可燃物质、温度、氧气)的影响,而达到阻燃目的的。通常纤维阻燃的机理主要有以下几种,阻燃效果较理想的是这些作用机理的复合。

通过纤维中线型大分子链间交联反应变成三维交联结构,从而阻止碳链断裂,成为不收缩不熔融的纤维。通过大分子中的氧、氮原子与金属离子螯合交联形成立体网状结构,提高热稳定性,促进纤维大分子受热后炭化,从而具有优异的阻燃性。将纤维在高温(200-300℃)空气氧化炉中处理一定时间,使纤维大分子发生氧化、环化、脱氧和炭化等反应,变成一种多共辄体系的梯形结构,从而具有耐高温性能。纤维改性:纤维改性有共聚法、共混法和纤维后处理法等。阻燃纤维隔绝氧气、阻止可燃性气体的扩散。

阻燃作用的机理有物理的,也有化学的,根据现有的研究结果,可归纳为以下几种:吸热作用。具有高热容量的阻燃剂,在高温下发生相变、脱水或脱卤化氢等吸热反应,降低纤维材料表面和火焰区的温度,减慢热裂解反应的速度,压制可燃性气体的生成。覆盖保护作用,阻燃剂受热后,在纤维材料表面熔融形成玻璃状覆盖层,成为凝聚相和火焰之间的一个屏障。既隔绝氧气、阻止可燃性气体的扩散,又可阻挡热传导和热辐射,减少反馈给纤维材料的热量,从而压制热裂解和燃烧反应。阻燃纤维的发展现状:随着塑料、橡胶、合成纤维等聚合物材料及其制品的蓬勃发展。上海光谱热纤维

阻燃纤维提高成纤高聚物的热稳定性。上海光谱热纤维

现在国内外市场上阻燃纤维已有几十个品种,传统加工的阻燃纤维主要是阻燃涤纶,阻燃腈纶,阻燃维纶。随着科学技术的进步,各国新近开发生产了多种阻燃纤维,如聚间苯二甲酰间苯二胺纤维、聚酰胺一酰亚胺纤维、聚酰亚胺2080纤维、杂环聚合物聚苯并咪唑纤维(PIM2080)、酚醛纤维。这些特种阻燃纤维的阻燃效果都比较好,在工业及特殊领域有很大的用途。阻燃纤维的发展现状:随着塑料、橡胶、合成纤维等聚合物材料及其制品的蓬勃发展,迅速代替了传统的钢材、金属、水泥、木材及棉麻等材料,普遍应用于工农业和特殊事情等国民经济的各个部门,与人们日常生活息息.相关。上海光谱热纤维

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