難燃性生地

難燃性生地とは何ですか?

難燃性生地 火炎遅延繊維から作られた生地の種類を指します。または、その可燃性をさまざまな程度に低下させるために、難燃性化学物質で処理されます。燃焼中の燃焼速度を大幅に遅らせ、火災の原因を離れて最小限の毒性煙を放出した後、すぐに自己消極的になります。難燃性の生地は、抗静止、油耐性、耐水性、UV耐性などの追加の機能を持つこともできます。生地にこれらの機能の2つ以上がある場合、それは多機能難燃性ファブリックと呼ばれます。

 

BEGOODTEX 難燃性生地の利点は次のとおりです。

1. 優れた安全性能 - 火にさらされても繊維が溶けず、煙の発生が少ない。

2. 固有の(永続的な)難燃効果 – 洗濯や摩擦は難燃性能に影響を与えません。

3.自然に分解される天然繊維をキャリアとして使用することで環境保護が確保され、環境要件を満たします。

4. 優れた難燃性と耐火性 - 延焼防止、発煙性、耐溶融性、耐久性に優れた性能を発揮します。

5.優れた断熱性と帯電防止特性により、包括的な熱保護が実現します。

6. 天然繊維の特徴 - この生地は天然繊維の吸収性と通気性を備え、柔らかく快適で明るい色の風合いを持っています。

材料の加工方法による難燃性生地の分類:

1. 繊維難燃剤(固有難燃性生地)

ブレンド繊維とは、難燃性モノマーと高分子化合物を共重合させたり、ポリマーに難燃剤を添加したりした繊維です。 次に、ブレンド繊維を難燃性生地に織り込みます。 難燃繊維は延伸工程で難燃剤を練り込み、繊維と融着するため、何度洗濯しても難燃効果が持続します。 合成繊維は、難燃性繊維を使用して紡績および織ることができ、または難燃性仕上げ剤を生地に塗布して難燃性を実現することもできます。 天然繊維生地は、難燃加工によってのみ難燃性を実現できます。

繊維難燃剤

2. 難燃処理(FRT)

このプロセスには、難燃剤のコーティング、難燃剤への浸漬、および難燃剤のスプレーが含まれます。 たとえば、サンドリリースでは通常、生地の表面が色や質感の変化を引き起こす可能性のある難燃剤の影響を受けるのを防ぐために、難燃剤のコーティングが使用されています。 カーテンはほとんどの場合、浸漬難燃剤で処理されており、それには良好なドレープが必要です。 窓網戸はスプレー式難燃剤で処理されており、生地本来の特性を最小限に抑えます。

難燃処理(FRT)
楽しい効果

難燃効果の耐洗濯性による分類。

1. 一時的難燃性繊維は、洗濯すると難燃性が失われる難燃性繊維です。 主に室内装飾品や電気毛布生地など、使用中に洗濯する必要のない繊維製品に使用されます。

2. 半耐久性の難燃性繊維 – これらの繊維は、1 ~ 15 回の軽い洗濯に耐える難燃効果があります。カーテンや舞台幕などによく使われます。

3. 耐久性のある難燃性繊維 – 難燃効果は 50 ~ 200 回の石鹸洗いに耐えます。難燃性繊維は衣類や寝具など幅広い用途に使用されています。

4. 固有(永続的)難燃性繊維は難燃性繊維から作られており、固有(永続的)難燃効果を持っています。 延伸工程で難燃繊維を混入し、繊維と融着させているため、洗濯後も難燃効果が持続します。

一般に、めったに洗濯されない一部の綿装飾生地や製品には、一時的に難燃処理を施すことができます。 カーテン、マットレス、電気毛布などの屋内装飾布地には、半耐久性の難燃処理が必要です。 衣類、ベッドシーツ、枕カバー、作業服などには耐久性のある難燃処理が必要です。 もちろん、治療効果の持続性が向上するため、コストも高くなります。

繊維の燃焼特性により分類されます。

難燃性生地は、繊維の燃焼特性に応じて分類されます。 さまざまな繊維材料の化学構造は多様であるため、燃焼性能も異なります。 繊維は、燃焼時の着火しやすさ、燃焼速度、自己消火性などの燃焼特性により、難燃性繊維と非難燃性繊維に定性的に分類されます。 難燃性繊維には不燃性繊維と難燃性繊維があり、非難燃性繊維には可燃性繊維と易燃性繊維がある。

構成内容による分類

材料の組成に応じて、難燃性生地は、芳香族ポリエステル難燃性生地、環境に優しい難燃性生地、全綿難燃性生地、CVC難燃性生地、ニトリル綿難燃性生地などのさまざまなカテゴリに分類されます。

難燃性繊維の製造方法。

難燃性ポリエステル

ポリエステルは可燃性の熱可塑性繊維で、火にさらされると軟化、溶解、収縮し、液滴を形成して熱源から遠ざかります。 繊維の発火点に達する前に、熱の大部分は溶解プロセスで消費されます。 繊維の軟化点や融点が低く、融点と発火点の差が大きいほど着火しにくいと考えられる。 ポリエステルは燃焼熱が低いため、燃焼速度が遅くなります。 ポリエステルの燃焼により発生する煙の量は適度であり、煙の毒性は低いです。

楽しい効果2

「共重合難燃性改質」とは、ポリエステルの合成中に、リン系または臭素系の難燃性モノマーと反応性基を組み込むことを指します。これらのモノマーは、テレフタル酸およびエチレングリコールと共重合することができます。リンベースのモノマーを使用して製造された難燃性繊維は、耐加水分解性が低いことが多く、紡糸および染色プロセス中にポリマーの粘度が低下します。臭素系モノマーを使用して製造された難燃性繊維は、耐熱性や耐光性に劣ります。一般的に使用される難燃剤コモノマーには、リン酸エステル、フェニルホスホン酸誘導体、臭素化芳香族二酸、テトラブロモビスフェノール A およびそのアルキル誘導体などが含まれます。

「ブレンド難燃性改質」プロセスは、共重合に比べて要件が低いため、ポリエステル繊維の難燃性改質によく使用される方法です。添加される難燃剤は、紡糸温度で分解または昇華してはならず、溶融粘度および流動性に悪影響を及ぼさずに、ポリエステル溶融物と良好な相溶性を有する必要がある。難燃剤の粒径は 1 μm 未満、好ましくは 0.5 μm 未満である必要があります。難燃剤の粒径が大きいと繊維の強度に影響を及ぼし、紡糸や延伸の際に破損の原因となります。

 

綿難燃剤

綿難燃布帛は、綿布に難燃処理を施すことにより得られます。 難燃加工には主にPROBAN、PYROAVTEX等が含まれます。 コットン難燃布帛は、布帛本来の快適性を損なうことなく、優れた難燃性、防火性能を発揮します。 通気性、快適さ、柔らかな肌触りなど、綿繊維の特徴をそのまま残しています。

綿布地の一時的または半耐久性の難燃加工は、主にリン酸二水素アンモニウム、リン酸水素二アンモニウム、尿素、ホウ砂、ホウ酸、ポリリン酸アンモニウムなどの物質を浸漬乾燥または含浸によって布地に含浸させ、その後焼成することによって達成されます。 一部の難燃剤は、布地の保管中および使用中に吸湿または結晶化現象を示す場合があるため、慎重に選択する必要があります。 代表的な耐久性のある難燃仕上げプロセスはプロバン仕上げです。 プロバン仕上げは、リンベースの布地難燃剤において世界をリードする英国オルブライト・アンド・ウィルソン社の特許です。 難燃加工剤の主な製品は、Proban と Amgard です。

プロバン仕上げは、テトラキス(ヒドロキシメチル)ホスホニウムクロリド(THPC)と尿素ホルムアルデヒド樹脂をベースにした、綿やその他のセルロース生地、セルロースベースの混紡生地用の耐久性のある難燃仕上げプロセスです。 仕上げプロセスは次のとおりです: 含浸

 

BEGOODTEX難燃性生地のスタンダード。

画像A

 

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繊維の難燃性規格。

難燃性繊維の試験において材料の難燃性を評価するには、次のようないくつかの指標があります。

・着火のしやすさ

・火炎面広がり率

• 放熱

• 煙の可視性

• 燃焼生成物の毒性

• 燃焼生成物の腐食性

最初の 2 つの指標は総称して「火災に対する反応」と呼ばれ、可燃性を評価するための主な要素です。

  • 1. 基本的な試験方法

    いわゆる基礎試験法とは、材料の燃焼範囲(炭化面積と損傷長さ)、持続燃焼時間、および残光時間を測定するために使用される技術を指します。 特定のサイズの試験片は、指定された燃焼室内で、指定された点火源を使用して 12 秒間点火されます。 発火源を取り除いた後、試験片の持続燃焼時間と残光時間を測定します。 残光が止まった後、所定の方法に従ってダメージ長さ(文字長さ)を測定する。 試験片と炎の相対位置に基づいて、この方法は垂直法、傾斜法、水平法に分類できます。 一般に、垂直法は他の方法に比べて厳格な方法であり、装飾布地、テント、航空機の内装材などに適しています。 傾斜法は航空機の内装に使用される生地に適しており、水平法は衣類に使用される通常の生地に適しています。 中国規格 GB/T 5455-2014 は、さまざまな生地のテストに適用できます。

  • 2. 限界酸素指数試験

    試験は酸素指数計を使用して行われます。 特定のサイズの試験片をサンプルホルダーの燃焼管に固定し、酸素と窒素の比率を調整します。 試験片は、特定の点火器を使用して点火され、自己消火するか損傷の長さが特定の値に達するまで、設定された期間燃焼します。 そのときの酸素と窒素の流量を使用して、試験片の限界酸素指数値を計算できます。 中国規格 GB/T 5454-1997 では、試験片の限界酸素指数値は、試験片が正確に 2 分間燃焼した後に自己消火するか、損傷の長さが正確に 40 mm に達するのに必要な酸素の割合によって決定されると規定しています。

  • 3. 表面燃焼試験

    床材には熱輻射源方式とタブレット方式があります。 熱輻射源法では、可燃性ガスを動力とする放熱板を 30°傾けて水平に設置した床サンプルに対向させて使用します。

  • 4. その他の試験方法

    実験条件を実際の状況に近づけるために、米国の保険産業研究所(LIL)のように小規模な研究所を設立している国もあります。 しかし、これらの小さな実験室は非常に恣意的かつ限定的であり、主に経験に依存しており、実際の火災状況から大きく逸脱しています。 欧州は、特定の特殊な状況では、コーナーウォールテストなどの標準的な大規模テストを直接使用する必要があると考えています。 コーナーウォールテストは実際の火災状況に近いものです。

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