主办单位: 共青团中央   中国科协   教育部   中国社会科学院   全国学联  

承办单位: 贵州大学     

基本信息

项目名称:
等离子辅组织物阻燃关键性技术
小类:
能源化工
简介:
等离子体技术作为干式反应体系(气体体系处理),节水节能,环境污染和公害少,操作简单容易控制,且处理仅涉及纤维的表面,不破坏纤维自身的性能,广泛应用于各种织物、木材、纸张及合成材料及制品。
详细介绍:
等离子体技术作为干式反应体系(气体体系处理),节水节能,环境污染和公害少,操作简单容易控制,且处理仅涉及纤维的表面,不破坏纤维自身的性能,广泛应用于各种织物、木材、纸张及合成材料及制品。 现阶段,可应用于纺织工业等离子技术的主要有三种:电晕放电、介质阻挡放电和辉光放电。其中辉光放电又可分为低压辉光放电和常压辉光放电。电晕放电的放电范围小、放电能量低且不均匀;介质阻挡放电由于放电不稳定,控制不当易转变成弧光放电,这些劣势限制了它们的工业化应用。低压辉光放电虽然克服了上述两者的缺点,但处理装置过于昂贵。因此,最适用于纺织品处理的是大气压下的辉光放电。

作品专业信息

设计、发明的目的和基本思路、创新点、技术关键和主要技术指标

设计目的:等离子对织物进行处理,环保,操作简单,不破坏性能,广泛应用于织物中.基本思路:织物在电场中,产生等离子体及自由电子,使表面产生活性基团,为阻燃剂与织物表面更好的结合创造条件;此过程工艺流程简单,且减少了反应能耗,降低成本。 创新点:1.等离子处理时,可“现场施工”;2.经处理可改变表面极性,改进非极性材料的黏合性及相容性;技术关键:螺旋形的阴阳两极;黏合性及相容性,材料无任何损害。 3、可用于各种可燃/易燃材料及制品的阻燃处理,达到或超过国家标准GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》要求

科学性、先进性

等离子技术对涤棉织物的阻燃处理不仅具有现有的织物阻燃技术的优异特点,而且还弥补了普通阻燃技术的一些不足之处,增强了阻燃效果。本技术使用低温常压等离子,经过处理的材料可以改变表面极性,改进非极性材料的黏合性及相容性,可使阻燃剂水溶液很容易地浸渍入材料表面的深层,在材料中紧密吸附,不易迁移出。工艺流程简单,易于工业化的流水作业。 等离子技术对涤棉织物的阻燃处理与普通织物阻燃技术相比,在以下几个方面有所改进: ⑴ 生产技术方面: 将等离子技术应用于处理织物表面,是对涤棉织物阻燃处理方面的巨大创新。 ⑵ 产品性能方面: 不仅在提升了织物的阻燃效果的同时,还争强了织物的的机械性能、印染性能等。 ⑶ 生产工艺方面: 增加了等离子处理织物表面这项工序,提高产品质量稳定性,能耗低,无污染的绿色制备方法

获奖情况及鉴定结果

1.教育部科技查新工作站(L03)查新结论为:“低温常压等离子辅组注入材料阻燃改性关键技术”未见文献报道。(见附录一)

作品所处阶段

实验室阶段

技术转让方式

作品可展示的形式

本作品可以通过图片和样品实物进行展示

使用说明,技术特点和优势,适应范围,推广前景的技术性说明,市场分析,经济效益预测

技术优势:工艺简单、操作方便、产品质量稳定、生产工艺无污染,降低了生产成本,更能满足社会需求。适应范围:1.防护服2.纺织品3.建筑、汽车饰装饰材料。 前景分析:随着国家对阻燃技术要求力度的加强,阻燃材料的开发和发展将出现广阔的前景。近年我国阻燃行业将保持较高的发展速度。等离子处理的阻燃材料在国内属于创新产品,在阻燃和耐刷洗方面具有突出性能,具有良好的市场前景和经济效益。

同类课题研究水平概述

传统的阻燃技术使纺织品具有一定的阻燃性能,但工艺复杂,成本高,阻燃效果持久性差,且对织物本身性质,如手感,强力等有效大影响。等离子辅组织物阻燃技术是一种快速,无公害的新的表面处理技术,对样品本体性质不产生影响。。 低温常压等离子辅组注入织物材料阻燃改性的研究在现阶段还处于发展阶段,同类型的等离子处理芳砜纶的性能、冷等离子聚合作用对尼龙6阻燃涂层的分析研究、等离子体与电子束接枝法对聚合物阻燃性能的研究等等,通过查阅文献与之相对比,归纳起来有以下几种: 1.低温常压等离子技术: 采用低温常压等离子技术在国内还属于领先技术,现在国内使用的普遍采用的真空等离子发生器,需要制造真空的环境处理待测物,成本高,难以实现连续处理,然而我们这项技术大大的弥补了这一缺点,我们采用低温常压等离子处理织物,工艺简单,成本低,阻燃效果好,可以实现连续处理。 2.材料表面处理: 国内使用的方法采用牺牲材料的一些应用性能从而达到所需要的性能,例如:《低温等离子体处理对芳砜纶性能的影响》这篇论文中,织物在经过等离子处理后,摩擦因数增加,但同时纤维表面变得粗糙。而等离子辅助织物阻燃技术弥补了这一点,经过处理的材料表面改进非极性的黏合性和相容性;是阻燃剂水溶液很容易的浸渍在材料表面的深层,在材料中紧密吸附,不易迁移出来。经过处理后,材料各种应用性能没有变化,包过外观颜色及手感。
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