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2023年聚酰胺纤维织物的阻燃研究进展.doc

上传人:g****t 文档编号:2062626 上传时间:2023-04-24 格式:DOC 页数:15 大小:57.50KB
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资源描述

1、聚酰胺纤维/织物的阻燃研究进展xxx级xxx专业x班xxx聚酰胺纤维/织物的阻燃研究进展xxxxxxxxxxxxxxxx,xx:本文介绍了阻燃聚酰胺纤维/织物的国内外研究现状,总结了聚酰胺纤维/织物的获得途径、阻燃改性方法、阻燃机理以及相关阻燃评价方法,并展望了阻燃聚酰胺纤维/织物的开展前景。关键词:聚酰胺纤维,阻燃,阻燃剂,进展 我国正处在经济腾飞阶段,也是火灾事故多发时期,由纺织品引起的火灾屡见报端。从2023年上半年实施的强制性国家标准GB 20286-2023公共场所用阻燃制品燃烧性能要求和标识以及阻燃制品标识管理方法明确规定了公共场所使用的阻燃制品及其分类、燃烧性能要求和标识,并严格

2、规定了公安消防部门对阻燃制品标识的监督管理职能以及燃烧性能检验和标识发放机构的职责。这一系列阻燃消防法规的建立,标志着我国阻燃法规的实施进入了一个新阶段,同时对相关织物的阻燃技术提出了更高的要求。 聚酰胺纤维是世界上最早实现工业化生产的合成纤维。20 世纪90 年代初期世界聚酰胺纤维的产量占合成纤维总产量的24%,居第二位。尽管它不算易燃纤维极限氧指数LOI = 22 24,但它燃烧时熔融滴落物的存在极易造成火灾的蔓延,对消防救灾十分不利。 我国织物阻燃研究的黄金阶段始于20世纪80年代初,比欧美国家约晚了30年。欧美的阻燃纤维及织物在20个世纪5080年代就已经商品化。随着我国经济技术的开展

3、以及对阻燃纺织品的重视,我国对阻燃纺织品的研究开发已取得了相当进展,在技术上与外国的差距正在逐渐缩小。1、阻燃纤维/织物的获得途径 通常的织物和纤维在空气中都易燃烧。阻燃织物的加工一般有三种途径:制备阻燃纤维;织物的阻燃整理;阻燃纤维和阻燃整理相结合。1.1阻燃纤维的制备 纤维的阻燃分为两类。一类是纤维本身就具有阻燃性能,另一类那么要通过常规纤维的改性使其获得阻燃性。常规纤维原料易得、生产简便、本钱低廉,所以至今仍是最常用的阻燃纤维料。 纤维的阻燃改性通常分为共聚法、共混法、接枝共聚法和皮芯复合纺丝法等四类。 共聚法是将阻燃的共聚单体引入到高分子分子链中进行分子结构的阻燃改性,然后再把改性高聚

4、物制成阻燃纤维。 共混法是将阻燃剂与纺丝熔体浆液共混,然后纺制阻燃纤维。该方法制备的纤维,阻燃剂与大分子间没有形成化学键,界面间的结合力较弱,与共聚法制得的纤维相比,阻燃耐久性差。 在实际加工过程中,阻燃剂常常与其他助剂和树脂混炼造粒制成母粒,以提高阻燃剂与基体的相容性,从而改善其阻燃耐久性。 接枝共聚法是将具有阻燃性能的接枝单体接枝共聚到纤维外表,从而改善纤维的阻燃性能。 皮芯复合纺丝法是以阻燃高聚物为芯层,普通高聚物为皮层,通过复合纺丝工艺制备皮芯型复合阻燃纤维。1.2织物的阻燃整理 织物的阻燃整理主要是在纺织品的后整理加工过程中对织物进行外表处理,从而使织物具有阻燃性能。 对织物进行阻燃

5、整理的方法主要有以下几种: (1)浸轧焙烘法。该方法是阻燃整理方法中应用最多的一种,其工艺流程为:浸轧一预烘一焙烘一后处理。浸轧液为阻燃剂溶液,一般用于纤维素纤维织物的阻燃整理。 (2)浸渍烘燥法。工艺流程为:浸渍一枯燥一后处理。将织物放在阻燃液中浸渍一定时间,取出烘干和焙烘,使阻燃剂进入纤维,适用于疏水性合成纤维织物的阻燃整理。 (3)涂布法。将阻燃剂混入树脂内,依靠树脂的黏合作用将阻燃剂固着在织物上。根据机械设备的不同,分为刮刀涂布法、浇注涂布法和压延涂布法。 (4)喷雾法。凡不能用普通设备加工的厚幕布和大型地毯等产品,都可在最后一道工序以手工喷雾阻燃液的方法进行阻燃整理。 (5)有机溶剂

6、法。用有机溶剂溶解阻燃剂,然后进行阻燃整理。该方法能缩短整理时间,但在操作过程中必须注意溶剂的毒性和燃烧性。1.3阻燃纤维和阻燃整理相结合 对聚酰胺纤维织物研究最多的是阻燃整理,这方面有许多专利、文献报道。按阻燃剂与织物的结合方式不同一般分为非反响型和反响型两种方法。 非反响型方法在非反响型方法中,阻燃剂一般通过吸附沉积、非极性范德华力结合、粘合等起作用。用季戊四醇和磷酸二氢铵的混合物处理过的聚酰胺纤维,燃烧时其外表形成了一层难燃焦炭,从而增大极限氧指数;含磷阻燃剂如四羟甲基氯化磷或四羟甲基氢氧化磷同胺类反响在聚酰胺纤维外表形成一种树脂,使之获得阻燃性。硫系阻燃剂能降低聚酰胺的熔点和熔体的粘度

7、,使熔融和燃烧的聚酰胺迅速下滴脱离火源,用硫脲和甲醛树脂配合使用,极限氧指数可达34.0 左右,但手感不好,且使聚酰胺的熔点降低较大,影响使用。含卤素的阻燃剂不管是单独使用还是配合其他阻燃剂使用都有过一些专利报道。用十溴联苯醚、三氧化二锑和粘合剂共同处理聚酰胺纤维,发现处理后的聚酰胺纤维手感差,同时还有泛白现象;用四氯溴邻苯二甲酸酐作为聚酰胺及其混合物的阻燃剂由于耐洗性差也受到冷落。所以,尽管这方面的报道很多,但由于这类处理方式存在着一个极大的缺陷,即阻燃剂通过物理作用结合上去影响纤维或织物的手感,增重较大且不耐洗,只用于一些特种织物如窗帘、幕布的阻燃处理。 反响型方法反响型方法同其他合成纤维

8、相比,聚酰胺纤维具有一定的反响活性可直接同反响型阻燃剂反响,通过酰胺基上氢的取代反响而获得阻燃性。有机磷系阻燃剂同聚酰胺纤维化学结合时,只要有2% 3% 的磷添加量即具有自熄性,但需要在180C的高温下反响。聚酰胺纤维在含卤反响型阻燃剂溶液经浸渍后于200C左右下热处理,可变得不易燃。因为这类阻燃剂是以化学键结合到大分子链上,因而所得阻燃织物很耐洗;但是经高温处理后,极易破坏其大分子链的结构,对阻燃织物性能影响较大。2、聚酰胺纤维的阻燃改性 聚酰胺纤维阻燃改性的研究开始比拟早。利用共聚法,通过在成纤高聚物的大分子链中引入芳环或芳杂环,增加大分子链的刚性以及大分子链的密集度和内聚力,从而提高了热

9、稳定性。采用这种方法,美国杜邦公司和日本尤尼吉卡公司分别成功研制了商品名为“Nomex和“ApyiI的芳香族聚酰胺纤维,它的耐热性非常好,极限氧指数达30 32,但由于本钱高,故只用于军工、宇航等特殊领域。在成纤高聚物的熔体或纺丝液中参加阻燃剂的共混法虽然简单,但阻燃持久性不如共聚改性,而且阻燃剂与聚合物的相容性也会影响纤维的性能。对于聚酰胺而言,由于阻燃剂难耐其纤维熔融纺丝时的高温而导致聚酰胺纤维抗张强度和抗紫外线性能的降低,因而使这一方法的应用受到限制。 国内对阻燃聚酰胺纤维的研究始于20 世纪70年代,其开发和开展比拟缓慢,阻燃聚酰胺纤维还没有形成批量生产,仍处于小试和中试阶段。3、阻燃

10、机理 阻燃聚合物的研制依赖对其燃烧过程及其阻燃机理的了解程度。从研究聚合物燃烧行为出发,当有外界热源和空气中的氧存在时,G. Camino 等人提出了如图 所示聚合物的燃烧过程模式。 他们认为聚合物在凝聚相中的燃烧主要依赖热降解过程,氧浓度、加热速度和压力对其热行为均有影响。而D. E. Stuetz 等人那么认为:在水平火焰蔓延实验中,聚合物的热氧化是主要的控制过程。之所以会出现分歧,是因为聚合物的燃烧是一个非常复杂的自由基反响过程,它的组成、结构及燃烧过程的传质、传热对其燃烧都有影响。 I.Luderwald 等人分别研究了聚酰胺PA-6的热降解行为,对其分解产物也各抒己见。总的来说,降解

11、机理可归纳为烷基酰胺键均裂、烷基酰胺键开裂后顺式消除、分子内转换3 种。 聚合物的燃烧在气相和凝聚相两个相区内进行,因而阻燃机理分为气相阻燃机理和凝聚相阻燃机理。提高聚合物燃烧时炭化物的含量有助于凝聚相的阻燃,是一种有效的阻燃方法。而通过阻燃剂与聚合物发生化学反响,改变材料的热分解模式,抑制可燃气体的产生,从而在气相阻燃也是一种有效的阻燃途径。在实际应用中常将这两种方法共同作用于同一体系,以提高材料的阻燃性能。例如S . V . Levchink研究了聚磷酸铵 APP对脂肪族聚酰胺热降解的影响,发现APP 通过降低聚酰胺的降解温度、改变最终气相产物的组成参与了聚酰胺的热降解过程,同时在聚合物基

12、体上形成一个蜂窝状炭化物覆盖层,隔断两相界面的热量和物质传递,起到了保护基体的作用。 不同的阻燃剂共同使用时,其阻燃效果大于单独使用的任何一种,这就是阻燃剂间的协同效应,其原因是阻燃剂在气相和凝聚相共同发挥阻燃作用。常见的具有协同效应的体系有P-N,P-X,XSb以及某些易产生自由基的物质。D. Sallet 等研究了Br-Sb 体系对PA-11 的阻燃作用,采用十溴联苯醚DBDPO / Sb2O3作为阻燃剂。发现DBDPO降低了聚酰胺的裂解温度,DBDPO 与PA-11 反响形成的HBr 与基体发生了如下反响:气相产物热氧化火焰扩散氧引发热源热热热氧化碳化物热降解挥发性产物相界面扩散凝聚相4

13、、相关阻燃评价方法 对于阻燃聚合物燃烧以及阻燃机理的研究目前采用较多的仍是一些常规手段如热分DSC,TG,元素分析、质谱、气相色谱等。在寻找用适宜的方法从微观上研究阻燃聚合物燃烧各阶段的作用机理方面,Wang Jiangi 等人做了一些有益探索。他们用电子能谱XPS研究了PVC/ Cu2O/MOO3体系的燃烧情况,获得了相应温度下MO、Cu 在外表的状态;发现Cu2O 和MOO3在PVC 中具有协同阻燃抑烟作用。利用XPS 他们还观察了PVC/ Cu2O和PVC 体系的燃烧情况,发现PVC 和PVC/ Cu2O 体系在低于100C时已开始降解,比常规的TGA 等分析手段要灵敏得多。 作为一种新

14、的评价材料燃烧性能和阻燃性能的方法锥形量热仪CONE法与传统的测试方法相比,它所得到结果接近材料在实际燃烧时的行为,更具有真实性;同时在评价材料和织物的燃烧性方面CONE 和墙角实验也有很好的相关性。结合常规的热分析手段,Li Bin 等利用CONE 研究了在25kW/ m2 热源功率条件下金属氧化物对PVC 热降解行为的影响及阻燃抑烟作用机制Zhang J 等人利用CONE 对DBDPO 和APP 对聚丙烯腈PAN阻燃性能的影响进行了详细的研究,根据燃烧参数的变化讨论了该体系的热降解过程、凝聚相阻燃以及气相阻燃,结果见表1。 从表中可以看出,参加DBDPO 的样品平均热释放速率显著下降,说明

15、DBDPO 具有良好的阻燃性;它的有效燃烧热下降了近一半而比消光面积明显增加,这说明DBDPO 在气相起阻燃作用,使得气相燃烧不完全。从参加APP 的样品平均热释放速率有明显下降而有效燃烧热变化不大的结果可以看出,APP 主要是在凝聚相起阻燃作用。 总之,通过对常规手段的变革、更新和新的测试手段的应用,必能在更深的层次上探讨阻燃机理,研制出符合人们需求的阻燃材料。表1 阻燃剂DBDPO和APP对锥形量热仪燃烧参数的影响样品热源功率/Kwxm-2平均热释放速率/Kwxm-2有效燃烧热/MJxkg-1比消光面积/m2xkg-1PAN50385.330.2498PAN+DBDPO50188.818.3883PAN+APP50216.931.35465、纤维阻燃技术进展5.1阻燃PA纤维 我国对阻燃PA纤维的研究始于20世纪70年代,主要采用共聚法和共混法进行阻燃改性。PA 6纤维的阻燃改性可参加膨

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