首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
蜜胺纤维发展概况与应用前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于三聚氰胺是一种优异的阻燃材料,因此对其成纤性和纺丝技术进行了广泛的研究。介绍了蜜胺纤维的物化性能、制造工艺及应用前景,叙述了国内外蜜胺纤维研究开发的技术进展,并对蜜胺纤维在国内的发展提出了建议。  相似文献   

2.
改性聚酰胺纤维的开发现状及发展趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了聚酰胺纤维的改性品种;详述了聚酰胺纤维的改性方法,其中物理改性主要有共混纺丝法、复合纺丝法、异形纺丝法及静电纺丝法,化学改性主要有共聚改性、交联改性、表面化学改性及络合改性,生物改性包括生物酶改性及生物基聚酰胺的合成;指出我国聚酰胺纤维的改性今后将朝着改性技术的多元化、服用性能的提升及产业用高性能纤维等方面发展,同时应加强改性产品的应用研究。  相似文献   

3.
介绍了淀粉的结构与性能以及淀粉的物理改性、化学改性、酶法改性、复合改性的方法;综述了近年来国内外淀粉基纤维的研究进展。淀粉基纤维的制备方法有静电纺丝、离心纺丝、溶液纺丝、熔融纺丝等。其应用领域包括造纸、吸附材料、生物医学、卫生材料、食品包装、纺织品等。目前淀粉改性方法中应用较多的是化学改性方法,在淀粉成纤方面,静电纺丝和离心纺丝是目前研究较多的制备技术手段;指出高性能和功能淀粉基纤维的开发及应用是今后的研究及发展方向。  相似文献   

4.
由于三聚氰胺是一种优异的阻燃材料,因此对其成纤性和纺丝技术进行了广泛的研究.蜜胺纤维是一种用三聚氰胺与甲醛缩聚,并溶于有机溶剂中湿纺和后处理而得的新型无卤阻燃纤维,具有含氮量高,阻燃性好、高温下不产生毒烟、耐火焰燃烧性高、热稳定性好、导热率极低、无熔滴等优异特性,在石油、化工、农业、水利,建筑、电子通讯、交通运输、医药卫生,航空航天等各个领域中用途广泛而成为现代高科技领域不可缺少的化工新型材料.经过多年的研究和开发,目前在国内建设蜜胺纤维工业化生产装置的条件已基本成熟.介绍了蜜胺纤维的物化性能、制造工艺及应用前景,叙述了国内外蜜胺纤维研究开发的技术进展,并对蜜胺纤维在国内的发展提出了建议.  相似文献   

5.
由于三聚氰胺是一种优异的阻燃材料,因此对其成纤性和纺丝技术进行了广泛的研究。蜜胺纤维是一种用三聚氰胺与甲醛缩聚,并溶于有机溶剂中湿纺和后处理而得的新型无卤阻燃纤维.具有含氮量高、阻燃性好、高温下不产生毒烟、耐火焰燃烧性高、热稳定性好、导热率极低、无熔滴等优异特性,在石油、化工、农业、水利、建筑、电子通讯、交通运输、医药卫生、航空航天等各个领域中用途广泛而成为现代高科技领域不可缺少的化工新型材料。经过多年的研究和开发。目前在国内建设蜜胺纤维工业化生产装置的条件已基本成熟。本文介绍了蜜胺纤维的物化性能、制造工艺及应用前景,叙述了国内外蜜胺纤维研究开发的技术进展.并对蜜胺纤维在国内的发展提出了建议。  相似文献   

6.
《合成纤维工业》2016,(1):42-47
综述了聚左旋乳酸(PLLA)纤维的制备方法、性能和应用的研究进展。PLLA纤维的制备方法主要包括溶液纺丝、熔融纺丝和静电纺丝。通过调控纺丝工艺、共混改性、物理改性、化学改性等方法,可改善PLLA纤维的生物降解性、力学性能、耐热性能、阻燃性、抗菌性、抗紫外性等综合性能。指出PLLA纤维是未来可持续发展的必然趋势,应在原料成本、纤维改性、纺丝工艺、纤维后处理等方面深入研究,扩大PLLA纤维的应用领域。  相似文献   

7.
介绍了国内外合成革用聚酰胺(PA)纤维的改性技术现状,主要是通过物理改性、化学改性或生物改性,改善PA纤维或其合成革基布的抗菌性能、阻燃性能、抗静电性能以及染色性能等;详细阐述了PA纤维或织物的物理改性和化学改性方法,如共混改性、共聚改性、静电纺丝、接枝改性、等离子体处理及织物后整理等;指出生物改性合成革用PA纤维将具有更广阔的发展前景。  相似文献   

8.
介绍了国内外三聚氰胺纤维的发展现状及其改性技术进展;三聚氰胺纤维的制备方法,以德国BASF公司的干法纺最具代表性,其次是三聚氰胺甲醛树脂/聚乙烯醇共混纺丝技术;三聚氰胺纤维的改性主要是提高其成纤性能、热稳定性、阻燃性能及力学性能等;指出我国三聚氰胺纤维将很快进入良性工业化开发及应用时代,进一步拓宽其耐高温纤维市场。  相似文献   

9.
介绍了蜜胺纤维的物化性能、制造工艺及应用前景,叙述了国内外蜜胺纤维研究开发的技术进展,并对蜜胺纤维在国内的发展提出了建议。  相似文献   

10.
三聚氰胺延伸产品——蜜胺纤维的开发与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了蜜胺纤维的物化性能、制造工艺及应用前景,对国内外蜜胺纤维的研究开发情况和技术进展也进行了介绍,并对蜜胺纤维在国内的发展提出了建议。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号