阻燃纤维不燃气体理论,阻燃剂受热分解出不燃气体,将纤维素分解出来的可燃气体浓度冲淡到燃烧下限以下。吸热理论,阻燃剂在高温下,发生吸热反应,降低温度阻止燃烧蔓延。此外,织物整理后能将热量迅速传出,致使纤维素达不到着火燃烧的温度。化学反应论(催化脱水论),阻燃剂在高温下,作为路易斯酸与纤维素发生反应,使纤维催化脱水炭化,减少可燃气体的产生。阻燃纤维的发展方向,未来阻燃纤维将向着环保、阻燃纤维直径降低,河南全谱热中空蓄热絮片,河南全谱热中空蓄热絮片、防融性和舒适性方面发展。阻燃纤维普遍应用于服装,河南全谱热中空蓄热絮片、家居、装饰、无纺织物及填充物等。河南全谱热中空蓄热絮片
纺织纤维品种、产量和质量的发展,既关乎纺织业的发展,又涉及工业、农业、**、航天、航海、环境和交通运输等。科技创新和社会需求的不断提升,正促进着纺织纤维不断发展。新纤维的开发对纺织工艺、设备、器材和配件等也提出了新要求。研究纺织纤维的变化和发展趋势,开发新型纤维产品,具有重要的社会和经济意义。由于耕地面积减少,地价不断攀升,全球人口继续增加,粮食生产依靠种植;棉花等天然纤维供应量将持续减少。此外,也与化纤性能不断改善有关。浙江阻燃纤维棉与明火接触后不会产生火焰或只能产生细微的火焰,与火源分离后火焰迅速熄灭。
阻燃纤维可单独使用,更多的应用于复合材料领域。虽然Kevlar性能极其优越,但是产量少,价格昂贵,主要应用于宇航和**工业,少量作为防弹衣之类的防护用。国内尚未实现产业化生产。聚间苯二甲酰间苯二胺纤维(MPTA),我国成为芳纶1313或间位芳纶,较早是杜邦公司生产的一种间位芳族聚酰胺纤维,其商品名为Nomex。MPTA是以间苯二胺(MPD)和间苯二甲酸氯(ICI)为单体,以界面缩聚法或低温溶液缩聚后经干法纺丝而制得。Nomex的玻璃化温度为270℃左右,热分解温度高达430℃。
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。在与火源短暂接触时,能够迅速起到保护作用。
阻燃纤维织物具有天然纤维的吸放湿性能,织物具有手感柔软、舒适、透气、染色鲜艳等特点。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。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。浙江阻燃纤维棉
阻燃纤维一般指在高温燃烧环境中不能燃烧或者不能充分燃烧的纤维材料。河南全谱热中空蓄热絮片
天然界除棉花、麻类外,树木、草类也大量生长着纤维素高的分子,然而树木、草类生长的纤维素,不是呈长纤维状态存在,不能直接当作纤维来应用。将这些天然纤维素高的分子经过化学处理,不改变它的化学结构,只改变天然纤维素的物理结构,从而制造出来可以作为纤维应用的而且性能更好的纤维素纤维,这个技术称为人造纤维技术。人造纤维是化学纤维的一种,合成纤维是化学纤维的另一种。人造纤维只有"粘胶丝"(称人造棉)一个种类,它的化学成份是纤维素高的分子。天然纤维的种类很多﹐长期大量用于纺织的有棉﹑麻﹑毛﹑丝四种。河南全谱热中空蓄热絮片
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