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,浙江光谱热中空蓄热短纤,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,浙江光谱热中空蓄热短纤,减少反馈给纤维材料的热量,从而压制热裂解和燃烧反应。阻燃纤维可阻挡热传导和热辐射,浙江光谱热中空蓄热短纤,减少反馈给纤维材料的热量,从而压制热裂解和燃烧反应。浙江光谱热中空蓄热短纤
凝聚相阻燃作用的效果,与阻燃剂同纤维在化学结构上的匹配与否有密切关系。气相阻燃,添加少量压制剂,在火焰区大量捕捉轻质自由基和氢自由基,降低自由基浓度,从而压制或中断燃烧的连锁反应,在气相发挥阻燃作用。气相阻燃作用对纤维材料的化学结构并不敏感。微粒的表面效应,若在可燃气体中混有一定量的惰性微粒,它不只是能吸收燃烧热,降低火焰温度,而且,会如同容器的壁面那样,在微粒的表面上,将气相燃烧反应中大量的高能量氢自由基,转变成低能量的氢过氧基自由基,从而压制气相燃烧。浙江光谱热中空蓄热短纤阻燃纤维应用性能、安全性能和附加值很大提高。
阻燃纤维与普通纤维相比可燃性明显降低。 阻燃纤维的阻燃机理:纤维的阻燃通过阻碍纤维的热分解,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,隔离空气和热环境,而达到阻燃目的的。阻燃纤维的制造方法:提高成纤高聚物的热稳定性 提高成纤高聚物的热稳定性,压制可燃性气体的产生,增加炭化程度,从而使纤维不易燃烧。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。
所谓“绿色”纤维系指纤维生产消耗原材料不会破坏生态平衡,纤维的生产过程不会造成环境污染,纤维在穿用中对人体无危害,纤维废弃后可再生。具体到阻燃纤维的绿色化是指,减少生产过程对环境和操作人员的危害作用,防止纤维对穿用人产生不良影响,火灾发生时,会产生“二次危害”(卤、磷,硫、氮等阻燃剂会产生有毒气体和浓重的烟雾,危害人体和环境)。世界各国尤其是欧美等发达国家相继制定了一系列环保法规和标准,对进口纺织品实施安全检测,限制非生态纺织品的市场流通和消费。凝聚相阻燃作用的效果,与阻燃剂同纤维在化学结构上的匹配与否有密切关系。
本发明的近红外阳光蓄热纤维生产的家纺产品具有远红外发射,调节温度,抑菌吸附异味等功能.阻燃纤维的种类很多,经大量研究证明,阻燃纤维所制织的织物具有一定的优越性。下面我们就来介绍一下不同种类的阻燃纤维及其应用。阻燃粘胶纤维,粘胶纤维阻燃改性的方法主要有接枝法、共混法和共聚法,其中它的共混法是目前常用的一种阻燃方法。阻燃粘胶纤维遇火后便不会燃烧,形成致密的碳化层,保护了纤维与氧气的隔绝,而后自息。由于纤维素纤维本身不熔融,故阻燃粘胶纤维还具有无熔滴的功效。阻燃纤维织物具有手感柔软、舒适、透气、染色鲜艳等特点。浙江光谱热中空蓄热短纤
阻燃纤维普遍应用于民用、工业以及特殊事情等领域。浙江光谱热中空蓄热短纤
阻燃粘胶纤维可织成舒适的服用织物,用于内衣、睡衣和床上用品。也可与各种阻燃纤维——腈氯纶、氯纶、阻燃涤纶等混纺,这种混纺物课用用于室内装潢和辅饰材料。阻燃涤纶纤维,织造阻燃涤纶纤维的方法主要有共聚阻燃改性、共混阻燃改性和阻燃整理三种。纤维浴火不燃烧,但仍会熔融而出现熔滴。阻燃腈纶纤维,腈纶的改性可以通过共聚阻燃改性、共混阻燃改性、热氧化法、阻燃整理和后处理阻燃改性等来获得,现在工业化的产品大多采用共聚法织造的。浙江光谱热中空蓄热短纤
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