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
涤棉(聚酯树脂化学植物纤维)一种比较广泛应该用于纺织服装制造行业的组成化学植物纤维 ,而使比较好的物理防御性能指标和较低的生产成本而饱受喜欢 。殊不知 ,涤棉的容易燃烧性是其在具体情况应该用中的1个薄弱点 。方便提升 涤棉平纹化纤布料的安全性能好性好性 ,探析人和建设能力性工程师们采取了大规模的能力性不断科技创新和实验室探析 。这篇将详细的试论提升 涤棉平纹化纤布料安全性能好性好性的能力性不断科技创新 ,并使用案例库定量分析展现出以下能力性的具体情况应该用功能 。
涤纶平纹面料的基本特性
涤纶的化学结构
涤棉的生物称谓为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) ,其分子节构节构中有大批的碳氢键和酯键 。这个生物键在高温love爱博官网下最易脱落 ,会导致涤棉易燃易爆 。
平纹织物的结构特点
平纹涤纶纤维是方便的涤纶纤维组成部分 ,由经纱和纬纱轮流编织机而成 。此类组成部分不使平纹涤纶纤维都具有良好的的吸水性好性和柔滑性 ,但也加剧了其可燃性性 。
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
耐燃剂不错划分以內三类:
- 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
阻燃性性好剂的阻燃性性好差向异构最主要的其中包括左右几问题:
- 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
微米新技术为涤棉平纹西装面料的防火性提拔带来了新的行业 。经过在涤棉食物纤维中对接微米科粒 ,行差异性增强其防火特点 。
纳米二氧化硅
納米二腐蚀硅(SiO₂)拥有高比外表面积和好的的热安稳性 ,可能当做合理有效的防火无卤阻燃剂 。钻研表示 ,加入1-3%的納米二腐蚀硅可能将涤纶布的终极氧均值(LOI)提供到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
納米粘士(如蒙脱土)享有层状型式 ,都可在涤棉中组成納米软型原料 。这一种型式都可有效果拦截卡路里和查看氧气的的传导 ,提升 阻燃型稳定性 。
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
药剂学增韧是能够 变涤纶面料的药剂学成分来提高自己其阻燃型性能参数 。常见到的药剂学增韧具体方法涉及共聚增韧和外表接枝 。
共聚改性
共聚改性材料是在涤纶面料纤维的分解成流程中机遇耐燃的 ,如含磷的或含氮的 。可以通过此种的方式 ,可以在涤纶面料纤维碳原子链中机遇耐燃要素 ,挺高其耐燃的性能 。
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
面接枝是使用化学物质措施在涤棉面接枝耐油剂 。此种措施就可以也不优化涤棉基座耐腐蚀性的条件下提高了其耐油性 。
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
组合抗静电新技术是在将好几种抗静电剂配合动用 ,利用信息化效用 ,的提升抗静电成效 。举列 ,将納米二脱色硅与磷系抗静电剂配合动用 ,会显著性的提升涤纶纤维的抗静电性能指标 。
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
某纺机集团所采用微米二脱色硅增韧高技术 ,的生产一堆种极具非常好的抗静电特性的涤纶纤维平纹衣料 。可以通过增加2%的微米二脱色硅 ,该衣料的LOI从22%加快到28% ,直接做到了非常好的物理防御特性 。
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
另外家总部按照共聚渗透型技木 ,在绦纶合成视频过程中中获取含磷一人 ,生产销售了种高阻燃等级绦纶平纹化纤化纤面料 。该化纤化纤面料的LOI符合27% ,且有健康的耐用性和洗條动态平衡性 。
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
某探索设备研发一种复合材料防火型绦纶平纹西装的面料 ,用到将納米二氧化物硅与磷系防火型剂相结合用到 ,该西装的面料的LOI提升30% ,且有优异的热稳界定高性和机械装备功效 。
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.
实现不低于新技艺产业化和情况浅析 ,应该看出来 ,从而加强绦纶平纹针织西装面料的阻然性一个甲乙双工作方面的系統公程 。納米新技艺、生物学增韧和符合阻然新技艺等几种具体方法的整合 ,应该可观从而加强绦纶的阻然使用耐热性 ,此外控制其不错的物理防御使用耐热性 。这样的新技艺的应该用仅仅从而加强了绦纶平纹针织西装面料的平安使用耐热性 ,也为其在很多业务领域的应该用作为了很有可能 。
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