AG手机亚游客户端_Page_6495http://www.china-fire-retardant.com/阻燃面料网,提供专业阻燃面料资讯和知识! - RainbowSoft Studio Z-Blog 1.8 Walle Build 100427zh-CN首页 | 阻燃面料技术 | 阻燃面料动态 | 阻燃面料标准 | 阻燃面料资讯 | 阻燃面料产品 | 阻燃面料视频 | 阻燃面料供应商 | 阻燃面料英文 | 联系我们CopyRight©城南二哥 | 客服QQ1480779082 | 阻燃面料博客 | 网址:www.China-Fire-Retardant.com | 手机站   Fri, 15 May 2020 21:02:51 +0800AG手机亚游客户端_Page_649534331943@qq.com (clsrich)http://www.china-fire-retardant.com/post976/Sat, 05 Oct 2013 19:54:57 +0800http://www.china-fire-retardant.com/post976/ 阻燃布燃烧机理及阻燃机理

.织物燃烧机理
(1)燃烧现象可分为有焰燃烧和无焰燃烧两种,前者是fibre热裂解时形成的气体or挥发性液体的燃烧,后者则是残渣(碳)的氧化。
(2)fibre的燃烧与其热裂解的产物有关,不同fibre的热裂解过程不同。
2.阻燃机理
(1)覆盖论:阻燃剂在>500℃时能在fibre表面形成有隔绝作用的覆盖层,除阻碍O2供应外,还阻止可燃气体向外扩散,从而达到阻燃目的,如硼砂-硼酸。
(2)气体论:
一是阻燃剂在燃烧温度下,分解出不燃气体,将可燃性气体浓度冲淡到能产生火焰浓度以下;另一种是阻燃剂在加热条件下,能作为活泼性较高的游基转移体,从而阻止了游离基反应的进行。
(3)热论:
一是阻燃剂在高温下发生吸热变化,如熔融和升华,从而阻止燃烧蔓延,另一种则是fibre迅速散热,使织物达不到燃烧温度。
(5)催化脱水论
主要指改变fibre的热裂解过程。由于阻燃剂能使纤维素分子链在断裂前发生迅速而大量的脱水,甚至发生某些交联作用,阻止左旋葡萄糖的生成,使有焰燃烧得到抑制。
有机磷化合物的阻燃作用是由于它可与纤维素分子中的羟基形成酯,阻止左旋葡萄糖的形成,且进一步使纤维素脱水,生成不饱和双键,促进纤维素分子间形成交联,增加碳状物的形成,阻阴燃效果较好。只有当整理剂用量提高到10%后,才能有效阻止有焰燃烧。
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AG手机亚游客户端_Page_649534331943@qq.com (clsrich)http://www.china-fire-retardant.com/post686/Mon, 16 Sep 2013 08:44:15 +0800http://www.china-fire-retardant.com/post686/     阻燃纺织品的吸热机理

    任何燃烧在短时间所放出的热量有限,如果能在短时间内吸收火源所放出的部分热量,火焰温度就会降低,辐射到燃烧表面和作用于自由基的热量就会减少,燃烧反应受到抑制。
    高温条件下,阻燃剂发生吸热脱水、相变、分解或其他吸热反应,降低纤维表面及燃烧区域的温度,降低可燃物表面温度,有效地抑制可燃性气体的生成,阻止燃烧的蔓延,最终破坏维持聚合物燃烧的条件,达到阻燃目的。如铝、镁及硼等无机阻燃剂,充分发挥其结合水蒸气时大量吸热的特性,提高自身的阻燃能力。
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    随着阻燃系统的消费现实和无效的阻燃功能测试要领的生长以及阻燃机理钻研的不断深化,织物的阻燃功能已根天分餍足防火服的要求。
    与此外事项服对照,防火服不单要求有精巧历久的阻燃功能,也要求其在热湿环境前提下放弃精巧的平宁太平性,担保人体的热应激厘革小。
    是以对防火服阻燃性的考虑已不是评估防火服功能的独一紧张要素, 同时还要思量梳妆在出格环境前提下的平宁太平性。
    由于梳妆热平宁太平性的优劣对人体的热应激会孕育产生影响,从而会影响到人的应急回响, 对防火服这种用于出格场合的成果性梳妆能否更年夜雅地发扬最年夜防护效劳,有较着浸染。
    在本钻研中,咱们对几种防火服常用面料的种种功能,尤其是平宁太平性举办了比拟实验。
    成果剖明,NOMEXIA织物的阻燃功能够餍足防火服的要求,其平宁太平性也优于其他防火服常用面料。是以,NOMEXIA是一种功能精巧的今世防火服面料。
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AG手机亚游客户端_Page_649534331943@qq.com (clsrich)http://www.china-fire-retardant.com/post679/Sun, 15 Sep 2013 14:20:31 +0800http://www.china-fire-retardant.com/post679/ 纺织品阻燃整理技术的燃烧及阻燃机理 

 
    据统计,世界上约20%以上的火灾事故都是由于纺织品燃烧而引起或扩大的,尤其是住宅失火,因纺织品着火或者蔓延而酿成的火灾事故比例更大。因此,纺织品的阻燃功能对消除火灾隐患,延缓火势蔓延,从而降低人民生命财产损失极为重要。纺织品的阻燃研究首先起步于工业发达国家。许多工业发达国家制定了相应的纺织品阻燃标准及测试方法;有些国家还将纺织品阻燃性能标准结合相关的法律强制执行。随着城市现代化建设的发展,旅游、交通运输业的发展,各国工业部门和研究部门竞相进行纺织品阻燃整理技术的研究,以满足阻燃纺织品不断扩大的需求,并且在国际市场上形成激烈的竞争,从而推动了阻燃整理技术的发展。 
1燃烧及阻燃机理,所谓“阻燃”,并不是阻燃整理后的纺织品在接触火源时不会燃烧,而是使织物在火中能尽可能降低其可燃性,减缓蔓延的速度,不形成大面积燃烧,而离开火焰后,能很快自熄,不再燃烧或阴燃。阻燃剂与燃烧有着密切的关系。最新的观点认为燃烧应有四要素———燃料、热源、氧气、链反应。而通常织物燃烧又可分为三个阶段,即热分解、热引燃、热点燃,对不同燃烧阶段的四要素采用相应的阻燃剂加以抵制,就形成了各种各样的阻燃机理及中断阻燃机理。根据现有的研究结果,可以把阻燃机理大致分成以下几种。(1)吸热反应:也就是除热。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分解反应,降低纤维表面和火焰区的温度,减慢热裂解反应的速度,抑制可燃性气体的生成。 
(2)形成自由基:阻燃剂吸热变成气体,该气体在火焰区大量捕捉高能量的羟基自由基和氢自由基,降低它们的浓度,从而抑制或中断燃烧的连锁反应,在气相发挥阻燃作用。 
(3)熔化理论:在热和能量的作用下,阻燃剂转变成熔融状态,在织物表面形成不能渗透的覆盖层,成为凝聚相和火焰之间的一个屏障,可阻挡热传导和热辐射,减少反馈给纤维材料的热量,从而抑制热裂解和燃烧反应。 
(4)微粒表面效应:若在可燃气体中混有一定量的惰性微粒,它不仅能吸收燃烧热,降低火焰温度,而且能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自由基,从而抑制气相燃烧。 
(5)生成不燃性气体:阻燃剂吸热分解放出氮气、二氧化碳、二氧化硫和氨等不燃性气体,使纤维材料裂解处的可燃性气体浓度被稀释到燃烧极限以下;或使火焰中心处部分区域的氧气不足,阻止燃烧继续。此外,这种不燃性气体还有散热降温作用。 
(6)凝聚相阻燃:通过阻燃剂的作用,在凝聚相反应区,改变纤维大分子链的热裂解反应过程,促使发生脱水、缩合、环化、交联等反应,直至炭化,以增加炭化残渣,减少可燃性气体的产生,使阻燃剂在凝聚相发挥阻燃作用。 
由于纤维的分子结构和阻燃剂种类的不同,阻燃作用是十分复杂的,并不局限于上述的几方面。为了获得最佳阻燃效果,应使上面所述的机理尽可能共同起作用,如利用协同效应等。 
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AG手机亚游客户端_Page_649534331943@qq.com (clsrich)http://www.china-fire-retardant.com/post600/Thu, 12 Sep 2013 16:09:42 +0800http://www.china-fire-retardant.com/post600/ 防火布的原理和用途

防火布首要采用防火不燃纤维,经非凡工艺处置后加工而成。首要特点:不燃、耐高温(550~1100度)、构造严密、无影响性、质地柔嫩有韧性,便利包扎外表凹凸不服的物体和设备。防火布能很好的维护物体远离热火点及火花区,并彻底阻止燃烧或隔离燃烧。
 
防火布合用于在焊接等有火花、易惹起火警的场所,可以抵御火花飞溅、熔渣、烧焊飞溅物等,起到隔离任务场合、分隔任务层、根绝焊接任务中能够惹起的火警风险;也可作隔光用,还树立一个平安、洁净、标准的功课空间。
防火布是公安消防平安重点单元的幻想防护东西,在大型商场、超市、宾馆等公共文娱场合进举动火施工时:如焊接、切割等:运用防火毯可以直接削减火花飞溅,起到将易燃、易爆风险品的隔离和阻断,并使人的生命和财富的完好得以包管。
 
防火布被很多运用在船舶业对船架结构及修缮方面;也可运用在石油化工企业对金属构造等隔热、需求焊接的当地,显示出很好的防护顺应性。

 

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AG手机亚游客户端_Page_649534331943@qq.com (clsrich)http://www.china-fire-retardant.com/post594/Thu, 12 Sep 2013 09:59:50 +0800http://www.china-fire-retardant.com/post594/ 阻燃面料纤维材料的燃烧与阻燃原理

阻燃面料纤维材料的燃烧与阻燃原理 合成纤维的燃烧是材料和高温热源接触,吸收热量后发生热解反应,热解反应生成易燃气体,易燃气体在氧存在的条件下,发生燃烧,燃烧产生的热量被纤维吸收后,又促进了纤维继续热解和进一步燃烧,形成一个循环。
防火布对此人们提出了阻燃的基本原理:减少(或者基本没有)热分解气体的生成,阻碍气相燃烧的基本反应,吸收燃烧区域的热量,稀释和隔离空气等。
阻燃面料   
1.2 阻燃剂的阻燃机理   纤维用阻燃剂有:铝镁氢氧化物、含硼化合物、卤硼化合物、卤系阻燃剂、磷系阻燃剂等。不同阻燃剂的阻燃机理有很大的区别。概括起来主要有以下几种。   
1.2.1 覆盖机理 阻燃防紫外线布料服装面料   在可燃材料中加入阻燃剂后,阻燃等级阻燃剂在高温下可在聚合物表面形成一层玻璃状或稳定泡沫覆盖层以隔热、隔绝空气,起到阻止热传递、减少可燃性气体释放和隔绝氧的作用从而达到阻燃目的。
阻燃剂形成隔离膜的方式有两种,
一是阻燃剂降解产物促进阻燃多功能复合布纤维表面脱水炭化,进而形成结构更趋稳定的交联状固体物质或炭化层,炭化层能阻止聚合物进一步热裂解,还能阻止其内部的热分解产物进入气相参与燃烧过程。含磷阻燃剂对含氧聚合物的阻燃作用即是通过此种方式实现的。
二是阻燃剂在燃烧温度下分解成不挥发的玻璃状物质包覆在聚合物表面起隔离膜的作用,硼系和卤化磷类阻燃剂具有类似特征。  

 

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所谓“阻燃面料”,并非阻燃整理后的纺织品在接触火源时不会燃烧,而是使织物在火中尽可能降低其可燃性,减缓蔓延速度,不形成大面积燃烧,离开火焰后,能很快自熄,不再续燃或阴燃
 
1.1 纤维材料的燃烧与阻燃原理
合成纤维的燃烧是材料和高温热源接触,吸收热量后发生热解反应,热解反应生成易燃气体,易燃气体在氧存在的条件下,发生燃烧,燃烧产生的热量被纤维吸收后,又促进了纤维继续热解和进一步燃烧,形成一个循环。对此人们提出了阻燃的基本原理:减少(或者基本没有)热分解气体的生成,阻碍气相燃烧的基本反应,吸收燃烧区域的热量,稀释和隔离空气等。
1.2 阻燃剂的阻燃机理
纤维用阻燃剂有:铝镁氢氧化物、含硼化合物、卤硼化合物、卤系阻燃剂、磷系阻燃剂等。不同阻燃剂的阻燃机理有很大的区别。概括起来主要有以下几种。
1.2.1 覆盖机理
在可燃材料中加入阻燃剂后,阻燃剂在高温下可在聚合物表面形成一层玻璃状或稳定泡沫覆盖层以隔热、隔绝空气,起到阻止热传递、减少可燃性气体释放和隔绝氧的作用从而达到阻燃目的。阻燃剂形成隔离膜的方式有两种,一是阻燃剂降解产物促进纤维表面脱水炭化,进而形成结构更趋稳定的交联状固体物质或炭化层,炭化层能阻止聚合物进一步热裂解,还能阻止其内部的热分解产物进入气相参与燃烧过程。含磷阻燃剂对含氧聚合物的阻燃作用即是通过此种方式实现的。二是阻燃剂在燃烧温度下分解成不挥发的玻璃状物质包覆在聚合物表面起隔离膜的作用,硼系和卤化磷类阻燃剂具有类似特征。  防静电面料
1.2.2 不燃性气体窒息机理
阻燃剂受热分解出现不燃性气体,将纤维燃烧分解出来的可燃性气体浓度冲淡到能产生火焰浓度以下,同时稀释燃烧区内的氧浓度,阻止 防皱免烫布燃烧继续进行,又由于气体的生成和热对流带走了一部分热,从而达到阻燃作用。
1.2.3 吸热机理
任何燃烧在短时间所放出的热量有限,如果能在短时间内吸收火源所放出的部分热量,火焰温度就会降低,辐射到燃烧表面和作用于自由基的热量就会减少,燃烧反应受到抑制。高温条件下,阻燃剂发生吸热脱水、相变、分解或其他吸热反应,降低纤维表面及燃烧区域的温度,降低防静电布可燃物表面温度,有效地抑制可燃性气体的生成,阻止燃烧的蔓延,最终破坏维持聚合物燃烧的条件,达到阻燃目的。如铝、镁及硼等无机阻燃剂,充分发挥其结合水蒸气时大量吸热的特性,提高自身的阻燃能力。
1.2.4 自由基控制机理
根据燃烧的链反应理论,维持燃烧的是自由基。阻燃剂在气相燃烧区捕捉燃烧反应中的自由基,阻止火焰的传播,使燃烧区的火焰密度下降,最终使燃烧反应速度下降直至终止。如含卤阻燃剂的蒸发温度和聚合物分解温度相同或相近,当聚合物受热分解时,阻燃剂也同时挥发出来,此时含卤阻燃剂与热分解产物同时处于气相燃烧区,卤素便能够捕捉燃烧反应中的自由基,阻止火焰的传播,使燃烧区的火焰密度下降,最终使燃烧反应速度下降直至终止
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1.阻燃整理是指经过整理的织物具有不同程度的阻止火焰蔓延的能力,离开火源后,能迅速停止燃烧。
2.织物的可燃性(1)着火性:即着火点高低,表示起火的难易。(2)燃烧性能:在特定条件下,样品燃烧的速率。(3)燃烧的毁坏性:燃烧中,通过热传导使皮肤T↑,引起灼伤。还有烟及有毒气体的危害。纤维按燃烧性能一般分为:(1)不燃性:玻璃fibre、石棉、钢铁纤维等。(2)难燃性:聚氯乙烯,聚丙烯腈等(3)可燃性:羊毛,Silk,涤纶、尼龙等(4)易燃性:纤维素fibre,硝化纤维素。
3.阻燃(整理)效果的评定(1)垂直燃烧试验样法:试样于阻燃试验仪中,固定试样,使试样下端离灯口距离为19cm,调节火焰高度为38mm , 试样12S取出,计算剩余燃烧时间和阴燃时间。(2)测需氧指数(OI) OI指样品在N2、O2混合气体的环境中保持烛状燃烧所需O2的最小体积分数。

二、阻燃整理的方法阻燃整理有三个途径:
(1)竭燃法:阻燃剂与纤维素fibre以离子键or共价键结合,使其在fibre中不溶解而获得耐久性阻燃效果。(2)原液法:将阻燃剂直接加入到纺丝液中。(3)共聚法:将阻燃剂加入到聚合物链段中,使织物具有耐洗、耐漂、耐汗渍等合格牢度,并不致被皮肤吸收。印染厂主要采用第一种方法:
(一)、无机阻燃剂整理:
1.金属氧化物和卤化物:如钛、锑的氧化物、卤化物,一般制成悬浮液。不耐久、手感粗,最好与其它阻燃剂一起使用,主要用于厚重织物如帐逢等。
2. 硼砂(Na2B4O710H2O)一般与硼酸按1∶1或7∶3混合使用。价廉,不耐洗,用于室内不常洗织物。
3.磷酸盐 Zn3(PO4)2 、(NH4)2HPO4、NH4H2PO4等,单独or与其他阻燃剂混合使用,手感硬,最好与Ti(HSO4)4一起使用。浸轧(10~32%尿素+5~16%(NH4)2HPO4)→烘干→焙烘→水洗→浸轧(25~50%Ti(HSO4)4)→碱洗→烘干(or再浸轧3%聚乙烯乳液)
(二)有机磷阻燃剂
1、THPC(四羟甲基氯化磷) ①系白色,可溶于水和低级醇的结晶化合物 ②THPC的水溶液具有酸性: ③能与胺、酰胺、酚、醇等反应。 ④与纤维可发生类似反应,据此推例,THPC在纤维分子间形成交联:
2、整理工艺:THPC-酰胺(proban)
处方: THPC, NaOH(or2.5%Na2CO3) 尿素 TMM 柔软剂 16% 1% 9.7% 1% 0.1%
浸轧整理液→烘干(80-90℃)焙烘 水洗、烘干
特点:阻燃性↑,但机械性能↓手感粗,有吸氯泛黄现象。
3、PyrovatexCP 工作液组成:阻燃剂,缓冲剂,稳定剂,催化剂,柔软剂、固着剂等。
浸轧(CP)→浸轧(TMM)→烘(85℃)→焙烘(160℃)→碱洗、水洗特点:阻燃性高,强力损失小。
上述阻燃整理剂一般对涤纶不起作用,故涤/棉混纺织物的阻燃整理必须按纤维特性分别选用适当的整理剂。涤纶属热塑性fibre,260℃熔融,560℃燃烧,燃烧时or移开火源,涤纶熔融物滴落且收缩,火焰可自行熄灭。但在涤/棉混纺物中,棉fibre会形成支架作用,阻止熔体滴落,而使其继续燃烧,涤纶失去了自熄作用,且涤纶较高的燃烧热,会加速棉fibre的燃烧,致使燃烧现象更为复杂,比纯纺者更危险,目前还没有理想的阻燃剂。

4、涤/棉阻燃整理工艺: 涤组分用三(2,3一二溴丙基)膦酸酯(TDBPP),棉组分用THPC,两种整理剂可用同浴浸轧处理。要求:两种整理剂有相容性,能在同一条件下固着。
工艺流程:浸轧→烘干→热溶(180~200℃)→皂洗(70~80℃)→水洗→烘干特点:耐久性↑,服用性能↓,有机膦对人体健康有一定危害。
三、阻燃机理
1.织物燃烧机理(1)燃烧现象可分为有焰燃烧和无焰燃烧两种,前者是fibre热裂解时形成的气体or挥发性液体的燃烧,后者则是残渣(碳)的氧化。(2)fibre的燃烧与其热裂解的产物有关,不同fibre的热裂解过程不同。

2.阻燃机理
(1)覆盖论:阻燃剂在>500℃时能在fibre表面形成有隔绝作用的覆盖层,除阻碍O2供应外,还阻止可燃气体向外扩散,从而达到阻燃目的,如硼砂-硼酸。
(2)气体论:一是阻燃剂在燃烧温度下,分解出不燃气体, 将可燃性气体浓度冲淡到能产生火焰浓度以下;另一种是阻燃剂在加热条件下,能作为活泼性较高的游基转移体,从而阻止了游离基反应的进行。
(3)热论:一是阻燃剂在高温下发生吸热变化,如熔融和升华,从而阻止燃烧蔓延,另一种则是fibre迅速散热,使织物达不到燃烧温度。
(4) 催化脱水论主要指改变fibre的热裂解过程。由于阻燃剂能使纤维素分子链在断裂前发生迅速而大量的脱水,甚至发生某些交联作用,阻止左旋葡萄糖的生成,使有焰燃烧得到抑制。有机磷化合物的阻燃作用是由于它可与纤维素分子中的羟基形成酯,阻止左旋葡萄糖的形成,且进一步使纤维素脱水,生成不饱和双键,促进纤维素分子间形成交联,增加碳状物的形成,阻阴燃效果较好。只有当整理剂用量提高到10%后,才能有效阻止有焰燃烧。

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所谓“阻燃”,不是阻燃整理后的纺织品在接触火源时不会燃烧,而是使织物在火焰中能降低其可燃性,能减缓蔓延的速度,不形成大而积燃烧,而离开火焰后,能很快自熄,不再燃烧或阴燃价。

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:

(1)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分解反应,降低纤维材料表而和火焰区的温度,减慢热裂解反应的速度,抑制可燃性气体的生成。

(2)覆盖保护作用。阻燃剂受热后,在纤维材料表而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。这样,既可隔绝氧气、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,从而抑制热裂解和燃烧反应。

(3)气体稀释作用。阻燃剂吸热分解释放出氮气、二氧化碳、二氧化硫和氨等不燃性气体,使纤维材料裂解处的可燃性气体浓度被稀释到燃烧极限以下。或使火焰中心处部分区域的氧气不足,阻止燃烧继续。此外,这种不燃性气体还有散热降温作用。它们的阻燃作用大小顺序是:NZ>coZ>502>NH3。

(4)凝聚相阻燃。通过阻燃剂的作用,在凝聚相反应区,改变纤维大分子链的热裂解反应历程,促使发生脱水、缩合、环化、交联等反应,直至炭化,以增加炭化残渣,减少可燃性气体的产生,使阻燃剂在凝聚相发挥阻燃作用。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。

(5)气相阻燃。通过阻燃剂的热分解产物,在火焰区大量捕捉高能量的轻基自由基和氢自由基,降低它们的浓度,从而抑制或中断燃烧的连锁反应,在气相发挥阻燃作用。气相阻燃用对纤维材料的化学结构并不敏感。

(6)微粒的表而效应。若在可燃气体中混有一定量的惰性微粒,它不仅能吸收燃烧热,降低火焰温度,而且,会如同容器的壁面那样,在微粒的表而上,将气相燃烧反应中大量的高能量氢自由基,转变成低能量的过氧基自由基。从而抑制气相燃烧。

由于纤维的分子结构及阻燃剂种类的不同,阻燃作用是十分复杂的,并不局限于上述几方而。在某一特定的阻燃体系中,可能涉及上述某一种阻燃作用,但实际上往往包括多种阻燃作用。

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