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总结了阻燃锦纶纤维的阻燃机理,介绍了锦纶织物的阻燃技术及研究进展,对阻燃锦纶织物的发展前景进行展望。 相似文献
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为研究多元复合阻燃纱线中混纺比对纱线性能的影响规律,以芳纶1313纤维、阻燃黏胶和阻燃锦纶长丝为原料,纺制11种二元复合阻燃纱线和9种三元复合阻燃纱线,探究了芳纶1313纤维含量变化对纱线条干均匀度、纱线强力、毛羽指数、耐磨性能的影响。实验结果表明:纤维混纺比对混纺纱线的条干均匀性影响不显著,仅与纤维本身性能有关;多元复合阻燃纱线中芳纶1313纤维含量越多,纱线的断裂比强度、断裂伸长率和耐磨次数越大,阻燃锦纶长丝的加入会改善三元复合阻燃纱线的毛羽和耐磨性能。研究结果为阻燃纤维的选择以及阻燃混纺纱线的研究开发提供了理论指导和技术支持。 相似文献
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为获得长效阻燃、高强、耐磨且服用性能好的织物,将芳纶1414、阻燃粘胶与阻燃锦纶3种本质阻燃纤维混纺织造,探讨了混纺比、纱线捻度、织物组织结构和黏合剂种类对纱线及其织物力学性能、阻燃性能和色牢度的影响。结果表明:芳纶1414/阻燃粘胶/阻燃锦纶(30/45/25)混纺纱线同时具备优异的力学性能和阻燃性能,阻燃锦纶的加入使三元混纺纱线断裂强度相比芳纶/阻燃粘胶二元混纺纱线提升56%,耐磨次数提升58%,其纱线的力学性能随着捻度增加先增强后降低,峰值捻度为680捻/m;织物采用斜纹组织结构时,其阻燃性能和力学性能优于平纹和缎纹组织;采用非离子型丙烯酸酯共聚物G-BD作为印花浆料黏合剂,可使得到的高强耐磨阻燃织物水洗20次后变色牢度级数仍保持在2级以上。 相似文献
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将CESALON阻燃锦纶分别与阻燃黏胶纤维、芳纶以不同比例混纺,制成两类双组分混纺纱,并测试其拉伸性能、外观质量和阻燃性能。结果表明,对于CESALON阻燃锦纶/阻燃黏胶纤维混纺纱,随着CESALON阻燃锦纶质量分数的增加,混纺纱的断裂强度先减小后增大,断裂伸长率逐渐增加,条干CV值和3.0 mm以上毛羽指数均无显著变化规律,CESALON阻燃锦纶质量分数约70%时断裂强度达到最小,CESALON阻燃锦纶质量分数低于20%时阻燃性能较好且抗熔滴性能大幅提高。对于CESALON阻燃锦纶/芳纶混纺纱,随着CESALON阻燃锦纶质量分数的增加,混纺纱的断裂强度显著减小,断裂伸长率先减小后增加,条干CV值及3.0 mm以上毛羽指数减小,阻燃性能下降,CESALON阻燃锦纶质量分数高于20%时出现熔融现象。 相似文献
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5.3纤维素纤维/锦纶纺织品(CA类)染整
5.3.1纤维素纤维/锦纶纺织品种类及染整概述
(1)纤维素纤维/锦纶纺织品种类
纤维素纤维/锦纶纺织品中,由于锦纶6的结构稳定性和耐热性等物理机械性能不及锦纶66,目前这类交织物中大多使用锦纶66纤维;而纤维素纤维主要采用棉、粘胶等纤维,麻和其它再生纤维素纤维使用较少. 相似文献
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<正> 随工农业、交通运输、宇宙航行和通讯技术的发展,工业用纤维的产量和品种逐年增加。工业用纤维与民用纤维不同,根据具体的用途,它需具备一定的特性,例如高强度、高模量、耐高温、阻燃、导电、光导、具离子交换性等等。今对涤纶、锦纶66、锦纶6、维纶、丙纶、粘胶纤维(它们大量 相似文献
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为提升锦纶6织物阻燃性能,基于水解缩合反应原理,开发设计多元协效抗熔滴型含磷席夫碱基有机硅阻燃剂,并采用浸渍法对锦纶6织物进行阻燃整理。借助红外光谱、热重分析仪、微型燃烧量热仪、极限氧指数仪、扫描电镜、拉曼光谱及热裂解气质联用仪等技术分别对阻燃锦纶6织物的化学结构、热稳定性、燃烧行为及其燃烧后炭化层与气相热解产物系统研究。结果表明:阻燃锦纶6织物的炭化能力及阻燃性能有效提升,其残炭率可增加至33.9%,且在火焰移开后可快速实现自熄,并未有熔滴产生;相较于锦纶6织物,阻燃锦纶6织物的热释放速率峰值(PHRR)及总释热量(THR)分别下降23.8%及20.4%,火灾安全性有效提升;经水洗20次后,阻燃锦纶6织物仍可实现自熄,其PHRR及THR值相较于锦纶6织物,仍分别下降了14.1%及13.6%。 相似文献
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对文献资料进行分析后,证明毛与粘胶、锦纶、涤纶或腈纶纤维的混纺织物在阻燃整理时可使用含卤素、磷或含金属的阻燃剂。笔者曾指出,毛与氨纶或费尼纶(聚间苯二甲酰间苯二胺)等合成纤维混纺的阻燃针织物,可用卤代有机酸溶液或者阻燃剂一 相似文献
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分析了天竹纤维和细特锦纶纤维的结构和性能特点,综合两种纤维的优势,开发了天竹纤维/细特锦纶混纺织物。阐述了天竹纤维/细特锦纶混纺织物生产中存在的问题,并探讨了天竹纤维/细特锦纶混纺织物的服用性能。 相似文献
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阻燃聚丙烯腈纤维生产技术现状 总被引:5,自引:0,他引:5
介绍了聚丙烯腈纤维的燃烧性能和阻燃改性方法 ,归纳了国外主要生产厂家的阻燃聚丙烯腈纤维生产工艺特点 ,并对我国阻燃聚丙烯腈纤维的发展提出了建议 相似文献