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阻燃纤维的的现在及未来发展(2)

来源:印染在线 发布时间:2012年04月10日

金属离子阻燃理论有望应用于其他天然高分子及合成高分子材料的阻燃改性,进而发展新型阻燃高分子材料。

熔纺合成纤维防熔滴相关研究

东华大学博士研究生 朱士凤

热塑性纤维如涤纶、锦纶等在燃烧过程中会产生熔滴现象,这些高温的滴落物很容易引燃其他聚合物材料,加速火焰传播及火灾规模的扩大;如果熔融的物质粘在皮肤上,会烫伤皮肤。

从防熔滴的机理来看,目前有三种方法可以解决熔滴难题:

一是添加聚四氟乙烯粉末等填料来减少熔体的流动性以防止熔滴;二是使纤维燃烧时在表面形成紧密的炭层,起到保护层的作用以减少熔滴;三是改变聚合物的结构,使聚合物由热塑性转变为热固性来解决熔滴问题。围绕这些机理,研究者们采用共混法、共聚法、后处理法、接枝和交联法等途径实现了防熔滴或者减少熔滴的效果。

在高能射线辐照对熔滴性能的影响方面,辐射加工是原子能和平利用的主要应用领域之一。它主要是利用放射性核素60Coγ射线和电子束对物质和材料进行加工和处理的一门技术。

经实验分析证明:辐射交联可促进成炭,并对锦纶6的熔滴性能有一定的改善效果,同时力学性能变化在可应用范围内。今后的工作是筛选合适的阻燃剂与之配合,实现锦纶6的阻燃防熔滴。

聚芳噁二唑纤维的结构性能

四川大学高分子科学与工程学院教授 徐建军

耐高温阻燃纤维是一类重要的高技术、高性能纤维,该类纤维可广泛用于防护制品、过滤材料、电绝缘材料、摩擦密封材料、各种工业织物、耐高温纸以及航空航天材料等耐高温领域。聚芳噁二唑(Poly-1,3,4-oxadiazole,简称POD)是一种具备良好热稳定性、化学稳定性、电绝缘性等的耐高温芳杂环高分子材料。

通过分子结构设计,我们在传统POD分子结构中引入具有成环调节和阻燃功能的第三单体,优化了聚合条件和配方,得到高分子量、低粘度(≤200 Pa.s)、高环化度(≥90%)、稳定性良好的纺丝溶液,实现了高浓度(≥10%)下低粘度目标,使纺丝液在较低温度(≤100℃)下能实现中低压(≤1.0MPa)、小喷丝孔径(≤0.1mm)、多喷丝孔(≥250孔.cm-2)纺丝。

通过优化第三单体的功能与配比,使宝德纶的阻燃性大幅度提高(极限氧指数LOI≥30%),达到了阻燃改性的目的,使得宝德纶纤维既具有一般POD的性能,又具备良好的阻燃性能,成为比Oxalon更为优异的高性能纤维品种。

宝德纶是一种综合性能优良的耐高温阻燃纤维品种,它的耐高温性优于目前广泛使用的PPS、Nomex、Tanlon等耐高温纤维品种,耐腐蚀性好,染色性好,可广泛应用于高温滤材和阻燃纺织品。

芳砜纶纤维的基本性能及研究

上海特安纶纤维有限公司工程师 张玉华

芳砜纶纤维,简称PSA,商品名为特安纶(TANLON),是由上海纺织集团所属的上海市纺织科学研究院、上海市合成纤维研究所经多年研制开发的拥有全部核心专利、具有自主所知识产权的耐高温合成纤维。芳砜纶纤维的成功研发填补了我国耐250℃等级合成纤维的空白。

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