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相似文献
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1.
利用聚酯纤维的皮芯结构实现黏接制备了黄麻纤维/聚酯纤维复合材料,通过磷系复配阻燃剂对黄麻纤维/聚酯纤维进行阻燃处理,应用紫外光辐照对复合材料进行加速老化,表征了复合材料老化过程中的力学性能及微观形貌。结果发现,复合材料的拉伸强度和拉伸模量在紫外光照射的前10 d逐渐上升,之后逐渐下降;阻燃黄麻纤维/聚酯纤维复合无纺布的拉伸强度和拉伸模量比未阻燃处理的复合无纺布的更高,但紫外照射10 d后,阻燃复合无纺布的力学性能下降速度比未阻燃的复合无纺布更快。微观形貌结果显示,老化过程中,黄麻纤维结构逐渐变得疏松、产生了横向裂纹;聚酯纤维出现大量横向裂纹。阻燃处理加速了黄麻纤维/聚酯纤维复合材料的老化。  相似文献   

2.
聚酯纤维功能化改性的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了聚酯纤维功能改性的方法及研究进展.聚酯纤维的功能改性将由单一功能(如:阻燃改性、抗静电改性、抗菌改性等)向双功能(如:阻燃可染色、阻燃抗静电、阻燃抗融熔等)或多功能改性等方向发展;由于助剂的加入对聚酯纤维的物理机械性能有一定的影响,从发展趋势来看,双功能或多功能化单一助剂的开发是将来的研究热点.  相似文献   

3.
应用两种水性磷系阻燃剂——磷酸铵类阻燃剂(DAG-50)和磷酸酯类阻燃剂(DAG-80)及其复配阻燃剂对天然黄麻纤维进行阻燃改性,并与皮芯结构聚酯纤维制备成黄麻纤维/聚酯纤维复合材料,通过燃烧测试、SEM、红外、热失重、热失重-红外联用等技术分析了此两种阻燃剂及复配阻燃剂对黄麻纤维及其黄麻纤维/聚酯纤维复合材料的阻燃效果及阻燃机制,并筛选出适合黄麻纤维/聚酯纤维复合材料产业化的阻燃改性配方。结果表明,阻燃剂DAG-50阻燃改性效果良好,但容易析出于黄麻纤维表面。阻燃剂DAG-80能较为均匀地包覆在黄麻纤维表面,阻燃改性效果好,但其价格较高。DAG-50与DAG-80形成的复配阻燃剂,阻燃效果好,既避免了单独使用DAG-50时阻燃剂易析出问题,且复配阻燃剂接近中性,避免设备腐蚀。综合考虑成本与阻燃性能,使用DAG-50与DAG-80复配阻燃剂比例为2∶1且浓度为55wt%时,可达到黄麻纤维/聚酯纤维复合材料B1级阻燃。  相似文献   

4.
本发明过滤器由阻燃无纺布与阻燃材料热压而成,所用阻燃材料由40-80%的阻燃纤维和20-60%的低熔点聚酯纤维粘合剂制成,本过滤器与火焰直接接触也不会燃烧,例如,由阻燃丙烯酸纤维和乙烯-氯乙烯基聚合物制成的无纺布与由40-80%的碳纤维和20-60%的聚酯壳-芯纤维制成的材料热压,即制得本发明过滤器。  相似文献   

5.
我国阻燃聚酯研究和生产的发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
自70年代以来,我国对阻燃聚酯纤维的开发利用进行了大量的研究,虽然有不少项目通过了鉴定,但由于种种原因,进行工业经生产的却很少。目前市场上唱主角的仍然是档次较低的后整理型。由北京化纤研究所研制、瑞安阻燃化工厂生产的六溴环十二烷阻燃剂,采用染色、阻燃同浴工艺,生产涤纶阻燃针织物,工艺简单,不需改造原有设备,很多厂家已采用这一技术,进行工业化生产。绍兴阻燃集团和北京光华染织厂均引进了英国普罗本阻燃后整理设备和生产工艺,生产涤纶后整理型阻燃织物。青岛大学、中国纺织大学、四川大学、仪征化纤研究院等单位近年来也在重点研究磷系永久性阻燃涤纶,其中青岛大学在山东、天津等地做了大量技术推广工作。  相似文献   

6.
以废弃聚酯纤维、乙二醇、多异氰酸酯等为原料,采取乙二醇醇解法降解废弃聚酯纤维,分离提纯得到高纯度的BHET单体,并采用一步发泡法制备了具有阻燃效果的聚氨酯泡沫材料。利用傅立叶变换红外光谱对各阶段产物进行定性分析。讨论了阻燃剂(TCPP)、发泡剂(水)及催化剂(辛酸亚锡)对阻燃性能的影响,以及TCPP对泡沫密度、压缩性能的影响。  相似文献   

7.
本发明布料由含卤素和锑化物纤维15-45%、聚酯纤维40—65%和纤维素纤维5—30%织成,其中含阻燃元素纤维含量≥17%卤素的纤维100份和Sb化物5-50份,例:含100:25的50:49:1丙烯腈-偏氯乙烯-苯乙烯磺酸共聚物和Sb20,的纤维31.3%、聚酯纤维53.0%和纤维素纤维15.7%制成的纤维织物能通过燃试验。  相似文献   

8.
文中以再生对苯二甲酸二甲酯(r-DMT)和乙二醇(EG)为原料、以2-羧乙基苯基次磷酸(CEPPA)为阻燃剂,采取共聚合的策略合成了阻燃再生聚对苯二甲酸乙二醇酯(rFR-PET)切片,并通过熔融纺丝技术制备了83 dtex/36 f规格的阻燃再生聚酯纤维。研究发现,CEPPA的引入使得聚酯的缩聚变得困难,阻燃再生PET相较于未改性的再生PET端羧基含量增大、二甘醇含量降低、亮度L值下降、黄蓝色度b值增大、热稳定性和结晶性下降。通过极限氧指数(LOI)测试和垂直燃烧性能(UL-94)分析得知,再生PET经阻燃改性后,LOI值由22.1%提高至32.7%,UL-94垂直燃烧等级从V-2级提升至V-0级,阻燃性能大幅提升。阻燃再生PET切片可纺性优异,通过熔融纺丝工艺制备的纤维具有良好的力学性能。为利用r-DMT开发下游高值化再生聚酯材料提供了有益参考。  相似文献   

9.
利用共聚法将负离子添加剂添加到聚对苯二甲酸与乙二醇聚合的过程中,制成负离子聚酯切片,再进行熔融纺丝制备功能性负离子纤维。将功能性负离子远红外阻燃聚酯切片直接熔融纺丝制备了纤维,通过工艺参数的调整,制备了1.56dtex的负离子远红外阻燃聚酯纤维。结果表明,纤维的静态负离子释放量为23个/cm~3;纤维的远红外法向全发射率为0.88,由该纤维制成的絮片极限氧指数为30%,由该纤维制成的无纺布的极限氧指数为36.8%。  相似文献   

10.
为了延长暴露于大气环境下聚酯纤维材料的使用周期,研究紫外辐射对聚酯纤维材料结构影响,以填充消光剂、纳米紫外线屏蔽剂等方法来合成聚酯复合纤维材料.通过差示扫描量热仪(DSC)、动态热机械分析仪(DMA)以及分子量测定研究了不同紫外辐射周期对聚酯纤维分子量、机械性质、微观结构等影响.研究结果表明,紫外辐射后的聚酯纤维样品的分子量、强伸度大幅度下降,结晶度有所提高,玻璃化转变温度、熔点均有所降低.而聚酯复合纤维材料的抗辐射效果较聚酯纤维有所改善.消光剂、纳米级紫外线屏蔽剂对辐射过程中的聚酯纤维样品起到了明显的稳定作用,其中纳米紫外线屏蔽剂具有更好的效果.  相似文献   

11.
不饱和聚酯/蒙脱土阻燃纳米复合材料的制备及表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用原位插层复合法制备不饱和聚酯/蒙脱土阻燃纳米复合材料.通过XRD、SEM和TEM等手段表征不饱和聚酯/蒙脱土阻燃纳米复合材料的微观结构;通过拉伸、冲击和氧指数实验对不饱和聚酯/蒙脱土阻燃纳米复合材料的力学性能、阻燃性能进行研究.结果表明,当蒙脱土含量为0.5%时阻燃纳米复合材料与纯不饱和聚酯相比氧指数从22上升到24,此时拉伸强度提高8.76%,冲击强度提高68.65%.与阻燃剂/不饱和聚酯复合材料相比,同等阻燃级别下拉伸强度提高23.06%,冲击性能提高93.9%.  相似文献   

12.
聚氨酯的阻燃性机理研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了有关聚氨酯材料的阻燃化技术,着重阐述了聚氨酯的添加型阻燃剂和结构型阻燃剂阻燃机理的研究进展,同时也阐述了阻燃技术今后的发展方向。  相似文献   

13.
海泡石的剥离改性及阻燃不饱和聚酯   总被引:3,自引:1,他引:3  
为获得低烟无卤阻燃不饱和聚酯(UPR),采用将改性海泡石与膨胀型阻燃剂复配的方式对UPR进行阻燃性能研究.通过酸热处理和离子交换改性法获得了剥离效果良好的有机化改性海泡石纤维,通过扫描电镜、X射线衍射、傅里叶红外光谱等测试方法对改性海泡石的表观形貌、剥离效果及其UPR中的分散效果进行了表征.将改性海泡石与聚磷酸铵(APP)、季戊四醇(PER)等膨胀型阻燃剂进行复配添加到UPR中,极限氧指数(LOI)测试和烟密度(SDR)测试结果表明,所制得的海泡石/不饱和聚酯复合材料具有较好的阻燃、抑烟性能.  相似文献   

14.
硅酮系阻燃剂及其阻燃技术   总被引:10,自引:0,他引:10  
硅酮化合物作为一类新型无卤化阻燃剂 ,具有优异的阻燃性、加工性与环境友好性。本文综述了硅酮系阻燃剂、阻燃机理及其应用技术的研究进展。  相似文献   

15.
利用超声法制备了高岭土-DMSO插层复合物前驱体,采取二步取代,原位聚合制备了不饱和聚酯树脂/高岭土纳米复合材料,并用XRD、FT-IR等手段对材料结构进行了表征,研究了纳米复合材料的阻燃性能。结果表明:当DMSO分子插入到高岭土层间时,d(001)值由0.717 nm增大到1.12 nm,插层率为91%,而不饱和聚酯树脂取代DMSO进入高岭土层间后,表征层状结构的d(001)特征衍射峰完全消失,高岭土内表面羟基吸收特征峰(3651 cm-1)和DMSO两个甲基的对称和反对称伸缩振动的吸收特征峰消失。燃烧实验表明这种材料相比纯树脂具有更好的阻燃性能。  相似文献   

16.
利用锥型量热令(CONE)在50kW/m^2的热辐照条件下,研究了纯PET和阻燃PET的阻燃和烟释放。通过对获得的质量损失速率(MLR),最大热释放速率(pk-HRR)、总热释放(THR)、有效平均燃烧热(av0EHC)、平均烟比率(av-SR)、平均比消光面积(av-SEA)及CO、CO2释放量的分析表明,阻燃PET的pk-HRR、THR和av-EHC等比纯PET有明显的降低,表现了良好的阻燃和抑烟作用。  相似文献   

17.
为减轻废印刷电路板非金属粉(WPCBP)在回收过程中对环境的污染和资源的浪费,实现WPCBP在聚合物基体中的高值化利用,将粉碎干燥后的WPCBP与埃洛石纳米管(HNTs)添加到不饱和聚酯树脂(UPE)基体中,制备了一种新型环保的WPCBP-HNTs/UPE复合材料。利用SEM和TEM对两种填料的结构形貌及其在复合材料中的分散状况和界面结合进行了表征,采用热失重分析仪、锥形量热仪、极限氧指数仪等对WPCBP-HNTs/UPE复合材料的热稳定性和阻燃性能进行了系统的研究。结果表明,WPCBP和HNTs能够显著提高复合材料的热分解稳定性和阻燃性能。通过SEM和EDS对复合材料燃烧后的碳渣进行了分析,并探讨了阻燃机制,分析了WPCBP和HNTs对WPCBP-HNTs/UPE复合材料的力学性能和热变形性能的影响。  相似文献   

18.
综述了近年来各种类型的碳纳米管(CNTs)/高分子阻燃复合材料的研究进展,重点对其制备方法、阻燃性能进行了分析总结,并阐释了CNTs与传统阻燃剂复配时对复合物的协同阻燃作用,最后探讨了以CNTs作为阻燃添加剂的阻燃机理,展望了CNTs作为阻燃添加剂的应用前景。  相似文献   

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