穿在身上的纺织纤维,不仅要好看,阻燃也必不可少!

百检网 2021-12-07

 纤维纺织产品在日常生活、建筑、军事、医药、生物等方面有广泛的应用,但未经过阻燃整理的纤维织物具有易燃性,容易在使用过程中引发火灾,造成人员伤亡或财产损失。


阻燃纤维一般指在高温燃烧环境中不能燃烧或者不能充分燃烧的纤维材料,与明火接触后不会产生火焰或只能产生细微的火焰,与火源分离后火焰迅速熄灭。


目前,棉质纺织品的阻燃整理技术已经基本成熟,合成纤维的阻燃整理研究也得到了一定的发展,但是还存在一定的缺陷。(例如阻燃整理后,合成纤维染色织物的耐久性、手感、染色效果、强度等性能出现不同程度的降低;合成纤维阻燃单体合成费用比较高等)

纺织物阻燃纤维的种类

阻燃纤维纺织产品众多,不同纤维聚合物大分子与阻燃剂通过物理或者化学方式结合,形成阻燃性能不同的纤维被用于不同行业,降低纺织品发生火灾的概率,*大限度地保障公众的人身和财产安全,或者满足部分行业的特殊要求。

1阻燃聚丙烯腈纤维


聚丙烯腈纤维是由丙烯腈和其他单体发生共聚反应产生的聚合物再经纺织得到,性能与羊毛相似,因此常被称为“人造羊毛”,但是聚丙烯腈纤维的*限氧指数约为17%,位居合成纤维的末位,需要进行阻燃整理(使其*限氧指数高于26%)。

聚丙烯腈纤维具有良好的耐候性、弹性、耐日晒性、蓬松性、保温性及耐化学试剂性能,对漂白粉、无机酸、过氧化氢和一般的有机试剂都有耐受性。

2阻燃耐高温纤维

阻燃耐高温纤维种类较多,例如Basofil纤维、PBI纤维、PPS纤维等。

Basofil耐热防火纤维是一种由三聚氰胺合成的阻燃纤维,具有很好的热稳定性、阻燃性和防水解、防化学品腐蚀、防紫外线性能,被应用于多种隔热防火工作场所。Basofil纤维混合织造,可以得到优良的耐火阻燃纺织产品。

PBI纤维即聚苯并咪唑纤维,素有“阻燃之王”的美誉,是一种典型的杂环高分子耐高温材料。PBI纤维主要应用于低毒、无烟、阻燃、耐高温领域,可以制备飞行服、消防服、耐高温工作服或救生用品等。

PPS纤维也被称为聚苯硫醚纤维,是由聚苯硫醚树脂采用常规的熔融纺丝技术经高温、卷曲、拉伸和切断制得,具有优异的阻燃性、热稳定性和较好的纺织加工性能,可用于制造**消防服装。

3阻燃黏胶纤维

黏胶纤维以天然纤维素为原料制成,具有绿色环保、可再生、生物相容性优良等优势。黏胶纤维的*限氧指数仅有19%,与其他纤维纺织品有相似的易燃特性。经过阻燃整理的黏胶纤维具有易染色,吸湿性好和抗静电等性能,一般被用于特种防护纺织产品,在与火源短暂接触时,能够迅速起到保护作用。


阻燃黏胶纤维与芳纶、羊毛等高性能纤维混纺可制得兼具多种纤维优良性能的织物,这类织物手感柔软、穿着舒适、吸湿性良好且阻燃性能较好,在家具装饰、高档内衣纺织领域具有很好的发展前景。

阻燃黏胶纤维的整理工艺主要有两种:(1)纺丝结束后使用物理或化学方式将阻燃剂附着在黏胶纤维上;(2)纺丝之前将阻燃剂混合或键合到黏胶中,然后再通过纺丝得到阻燃黏胶纤维。

4阻燃涤纶纤维


聚酯纤维也被称为“涤纶”,是由二元醇和二元酸缩聚成聚酯再经纺丝制得的合成纤维,是一种高分子化合物。涤纶纤维具有良好的保形性和抗皱性,较高的弹性恢复性能和强度,且涤纶织物抗皱免烫、坚固耐用、不沾毛。

阻燃涤纶纤维遇火时只会产生熔滴,不会燃烧,即使经过35~50次洗涤,阻燃性能也不会改变。阻燃涤纶纤维广泛应用于室内装饰织物、帐篷、飞行服、降落伞等。

5阻燃棉纶纤维


棉纶纤维也被称为聚酰胺纤维,具有良好的耐磨性、回弹性和强度,其工业产量仅次于涤纶纤维,广泛应用于工业、医疗、军事等领域。但棉纶纤维中含有化学性质较为活泼的酰胺键,在高温环境中,酰胺键*易与阻燃剂发生反应,使棉纶纤维发生降解。

棉纶纤维织物的阻燃方法:

(1)对棉纶纤维原料进行阻燃整理;

(2)对棉纶织物进行阻燃后整理;

(3)前两者结合进行阻燃整理。

阻燃棉纶纤维的生产主要以共混聚合法为主,常用的阻燃剂有含增效剂的卤化物阻燃剂和磷系阻燃剂。

6维纶阻燃纤维

维纶也叫维尼纶,是聚乙烯醇缩醛纤维的商品名,性能与棉花相似,因此有“合成棉花”之称,是合成纤维中吸湿性*好的纤维。维纶化学稳定性好,耐气候性和耐日光性较好,不耐强酸、耐碱,强度弱于棉纶和涤纶,维纶染色性较差,易起皱,且染色织物颜色暗沉。

采用溶胶-凝胶技术,**将高分子阻燃剂转化为纳米级粒子,再通过特殊工艺整理到维纶纤维有机大分子中制得阻燃维纶纤维。阻燃维纶纤维不仅具备纤维本身的物理性能,还增加了无毒、阻燃、不熔融、不滴落等特点。

以阻燃维纶纤维为原料制得的纺织产品,安全性能与使用性能均得到大幅提高,已被广泛应用于工业、军事、纺织、建筑等领域。

阻燃纤维的阻燃机理

发生燃烧一般需要具备可燃物、热源和氧气3个条件,要达到阻燃目的,必须切断3个燃烧条件之间的循环。目前被认可的阻燃机理大致有以下6点:

1覆盖机理

在织物上添加一定量的阻燃剂,当织物处于高温环境时,阻燃剂在织物纤维表面形成熔融层状薄膜或泡沫覆盖层,发挥隔绝空气,隔热作用,降低可燃性气体的释放量,进而阻止纺织物持续燃烧。

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍阻燃性在纺织纤维表面形成隔离层的方式有两种:

(1)阻燃剂受热产生的降解产物促进织物纤维表面脱水炭化,形成稳定性比较好的炭化层或交联状固体物质;

(2)阻燃剂(如卤化磷类和硼系阻燃剂)在高温燃烧环境中分解成不易发挥的薄膜包覆在纤维表面,发挥隔离膜的作用,进而阻燃火势蔓延。

2吸热机理

一般的燃烧反应可在短时间内产生很高的热量,如果在燃烧过程中迅速转移或吸收一部分热量,如果在燃烧过程中迅速转移或吸收一部分热量,则可以降低火焰温度,在一定程度上抑制燃烧。无机阻燃剂一般为吸热阻燃方式,例如氢氧化镁、氢氧化铝等。

3不燃性气体窒息机理

阻燃剂在高温下受热分解出不燃性气体,稀释纤维聚合物燃烧后释放的可燃性气体浓度,同时稀释织物燃烧范围内的氧浓度,生成的不燃性气体和热对流也会分散一部分热量,抑制或阻止燃烧的继续进发,发挥阻燃作用。

4熔滴机理

织物纤维受热燃烧时,阻燃剂作用于纺织物纤维表面,使织物纤维的聚合物发生分解反应,逐渐扩大着火点和熔点之间的温度差,熔融的热塑性纤维会收缩形成熔滴滴落并带走一部分热量,抑制燃烧过程,使火焰熄灭。

5提高织物纤维的热裂解温度

将芳环或芳杂环引入织物纤维的聚合物大分子,使分子链间的作用力、交联程度和大分子链间的密集度增大,提高纤维材料的炭化程度以及耐热性,进而发挥阻燃作用。

6自由基控制机理

由燃烧链反应理论可知,自由基是维持燃烧的基础。气相燃烧区中,阻燃剂能够捕捉燃烧反应中的自由基,抑制火焰继续蔓延,进而降低燃烧反应的速度,直至火焰熄灭。含卤阻燃剂的蒸发温度接近纤维聚合物的分解温度,当织物受热燃烧分解时,阻燃剂也会随之挥发,热分解产物与含卤阻燃剂均处于气相燃烧区,阻燃剂中的卤素可以捕捉维持燃烧反应的自由基,降低燃烧区域的火焰密度,*终抑制或者阻止织物继续燃烧。

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