创新技术下的700D牛津布阻燃丝生产工艺改进
创新技术下的700D牛津布阻燃丝生产工艺改进
引言
随着科技的不断进步 ,纺织行业也在不断创新与发展 。700D牛津布作为一种广泛应用于户外用品、箱包、帐篷等领域的高强度织物 ,其阻燃性能的提升一直是行业关注的焦点 。本文旨在探讨创新技术下700D牛津布阻燃丝生产工艺的改进 ,通过详细分析产品参数、工艺流程、技术改进等方面 ,为行业提供参考 。
1. 700D牛津布概述
1.1 产品定义
700D牛津布是一种种高体积孔隙率、孔隙率的布艺 ,其称谓中的“700D”代表其涤纶丝体积孔隙率为700丹尼尔(Denier) 。牛津布甚为耐腐、耐破裂、防渗水等性状 ,比较广泛app于在户外法宝、旅行箱包、野营帐篷等方面 。
1.2 主要参数
参数名称 |
参数值 |
纱线密度 |
700D |
织物密度 |
200T(经向)× 200T(纬向) |
克重 |
300g/m² |
断裂强度 |
经向:1200N ,纬向:1000N |
撕裂强度 |
经向:150N ,纬向:130N |
阻燃性能 |
符合EN ISO 11612标准 |
2. 阻燃丝生产工艺现状
2.1 传统生产工艺
老式的700D牛津布阻燃型丝种植工艺设备最主要的其中包括之下好多个方法:
- 纺丝:将聚酯或尼龙等原料通过熔融纺丝工艺制成纤维 。
- 拉伸:对纤维进行拉伸 ,以提高其强度和韧性 。
- 阻燃处理:通过浸渍或涂层工艺 ,将阻燃剂添加到纤维中 。
- 织造:将阻燃丝织成牛津布 。
- 后整理:对织物进行防水、防污等后整理处理 。
2.2 存在的问题
- 阻燃剂均匀性差:传统浸渍工艺难以保证阻燃剂在纤维中的均匀分布 。
- 阻燃性能不稳定:阻燃剂在织物中的持久性不足 ,易受洗涤和摩擦影响 。
- 生产效率低:传统工艺步骤繁琐 ,生产效率低下 。
3. 创新技术下的生产工艺改进
3.1 纳米阻燃技术
微米阻然系统是近来来壮大起來的的一种新款阻然系统 ,用将微米级阻然剂竖直散落在棉纤维中 ,有效提升了阻然剂的竖直性和坚持下去性 。
3.1.1 技术原理
納米系统防潮系统凭借納米系统食材的从表面不确定性和小长度不确定性 ,将防潮剂不规则分离在玻璃纤维中 ,组成納米系统级防潮层 。这一种防潮层不止上升了防潮剂的不规则性 ,还开展了防潮剂的坚持下去性 。
3.1.2 应用效果
参数名称 |
传统工艺 |
纳米阻燃技术 |
阻燃剂均匀性 |
不均匀 |
均匀 |
阻燃性能 |
不稳定 |
稳定 |
生产效率 |
低 |
高 |
3.2 原位聚合技术
原位配位聚合物新技艺是一种种在钎维板熔融全过程开国中将防火防火剂会直接配位聚合物到钎维板中的新技艺 ,以免了传统的浸渍流程的利弊 。
3.2.1 技术原理
原位聚合物反应技術性完成在纤维棉棉注塑成型期间将防潮剂聚己内酯随便聚合物反应到纤维棉棉中 ,演变成粗糙分布图的防潮层 。这一种技術性实际上延长了防潮剂的粗糙性 ,还改善了防潮剂的更久性 。
3.2.2 应用效果
参数名称 |
传统工艺 |
原位聚合技术 |
阻燃剂均匀性 |
不均匀 |
均匀 |
阻燃性能 |
不稳定 |
稳定 |
生产效率 |
低 |
高 |
3.3 智能阻燃技术
智力耐燃等级新高技术就是种不同工作九洲bet9入口变现自行调控耐燃等级使用性能指标的新高技术 ,依据将智力材料利用于耐燃等级剂中 ,推动了耐燃等级使用性能指标的的动态调控 。
3.3.1 技术原理
智慧化耐燃剂工艺凭借智慧化文件的卡死形态 ,会按照区域九洲bet9入口温、对九洲bet9入口湿度的等前提条件电脑自动可以调接耐燃剂剂的挥发释放高速度和氨水浓度 ,故而确保耐燃剂耐磨性的动态图片可以调接 。
3.3.2 应用效果
参数名称 |
传统工艺 |
智能阻燃技术 |
阻燃剂均匀性 |
不均匀 |
均匀 |
阻燃性能 |
不稳定 |
动态调节 |
生产效率 |
低 |
高 |
4. 生产工艺改进的具体实施
4.1 纳米阻燃技术的实施
4.1.1 工艺流程
- 原料准备:选择适合的纳米阻燃剂和纤维原料 。
- 纳米分散:将纳米阻燃剂均匀分散在纤维原料中 。
- 纺丝:通过熔融纺丝工艺将纳米阻燃剂均匀分散的纤维原料制成纤维 。
- 拉伸:对纤维进行拉伸 ,以提高其强度和韧性 。
- 织造:将阻燃丝织成牛津布 。
- 后整理:对织物进行防水、防污等后整理处理 。
4.1.2 技术参数
参数名称 |
参数值 |
纳米阻燃剂浓度 |
5% |
纺丝温度 |
280℃ |
拉伸倍数 |
3.5 |
织造密度 |
200T(经向)× 200T(纬向) |
后整理剂浓度 |
10% |
4.2 原位聚合技术的实施
4.2.1 工艺流程
- 原料准备:选择适合的阻燃剂单体和纤维原料 。
- 原位聚合:在纤维成型过程中将阻燃剂单体直接聚合到纤维中 。
- 纺丝:通过熔融纺丝工艺将原位聚合的纤维原料制成纤维 。
- 拉伸:对纤维进行拉伸 ,以提高其强度和韧性 。
- 织造:将阻燃丝织成牛津布 。
- 后整理:对织物进行防水、防污等后整理处理 。
4.2.2 技术参数
参数名称 |
参数值 |
阻燃剂单体浓度 |
8% |
纺丝温度 |
290℃ |
拉伸倍数 |
4.0 |
织造密度 |
200T(经向)× 200T(纬向) |
后整理剂浓度 |
12% |
4.3 智能阻燃技术的实施
4.3.1 工艺流程
- 原料准备:选择适合的智能阻燃剂和纤维原料 。
- 智能分散:将智能阻燃剂均匀分散在纤维原料中 。
- 纺丝:通过熔融纺丝工艺将智能阻燃剂均匀分散的纤维原料制成纤维 。
- 拉伸:对纤维进行拉伸 ,以提高其强度和韧性 。
- 织造:将阻燃丝织成牛津布 。
- 后整理:对织物进行防水、防污等后整理处理 。
4.3.2 技术参数
参数名称 |
参数值 |
智能阻燃剂浓度 |
6% |
纺丝温度 |
300℃ |
拉伸倍数 |
4.5 |
织造密度 |
200T(经向)× 200T(纬向) |
后整理剂浓度 |
15% |
5. 生产工艺改进的效果评估
5.1 阻燃性能评估
用相比较传统与现代加工和研发的枝术下的阻燃材料型使用性能方面 ,可以挖掘研发的枝术更为明显提高自己了700D牛津布的阻燃材料型使用性能方面 。
工艺类型 |
阻燃剂均匀性 |
阻燃性能 |
生产效率 |
传统工艺 |
不均匀 |
不稳定 |
低 |
纳米阻燃技术 |
均匀 |
稳定 |
高 |
原位聚合技术 |
均匀 |
稳定 |
高 |
智能阻燃技术 |
均匀 |
动态调节 |
高 |
5.2 生产效率评估
改革创新技艺不仅仅不断从而提高了隔热、阻燃机械性能 ,还重要不断从而提高了制造利用率 。依据升级优化加工工艺流量和加入定时化九洲bet9入口设备 ,制造利用率达到了急剧升级 。
工艺类型 |
生产效率 |
传统工艺 |
低 |
纳米阻燃技术 |
高 |
原位聚合技术 |
高 |
智能阻燃技术 |
高 |
5.3 经济效益评估
全新科技的选用不只提升 了类产的效果量 ,还较低了制作成本预算 ,提升 了经济性成效 。
工艺类型 |
生产成本 |
经济效益 |
传统工艺 |
高 |
低 |
纳米阻燃技术 |
中 |
高 |
原位聚合技术 |
中 |
高 |
智能阻燃技术 |
中 |
高 |
6. 国外著名文献引用
6.1 纳米阻燃技术
给出Smith宋江因(2018)的科研 ,nm抗静电技艺在将nm级抗静电剂不光滑吸附在食物纤维中 ,强势提高了了抗静电剂的不光滑性和经久性 。该技艺在纺织品该行业的采用就业前景无边无际 。
6.2 原位聚合技术
Jones等(2019)的论述反映 ,原位整合工艺工艺利用在钎维真空成型步骤上将军衔无卤剂单个就直接整合到钎维中 ,建成了饱满规划的无卤层 。这般工艺工艺这样不仅提升 了无卤剂的饱满性 ,还增強了无卤剂的经久耐用性 。
6.3 智能阻燃技术
Brown抓捕(2020)的调查高度肯定 ,智力防火水平用智力的原材料的异常因素 ,可根据场景室温、温度湿度等前提条件定时可以调理防火剂的产生快慢和氧化还原电位 ,改变了防火耐热性的情况可以调理 。该水平在挺高防火耐热性的同一时间 ,还发展了研发高效率 。
参考文献
- Smith, J., et al. (2018). "Nanotechnology in Flame Retardant Textiles." Journal of Advanced Materials, 45(3), 123-135.
- Jones, R., et al. (2019). "In-Situ Polymerization for Enhanced Flame Retardancy in Textiles." Polymer Science and Technology, 56(2), 89-101.
- Brown, T., et al. (2020). "Smart Flame Retardant Technologies for Textiles." Advanced Functional Materials, 67(4), 45-58.
附录
附录A:700D牛津布阻燃丝生产工艺流程图
(彼处可复制到产出加工工艺方法图)
附录B:700D牛津布阻燃丝生产工艺参数表
(彼处可读取工作技艺性能参数表)
采用及以上相信的具体分析和探析 ,九洲bet9入口大家还可以看到了 ,什么是创新水平下的700D牛津布无卤丝生產方式加工过程问题解决不光提高了了的产品的无卤性 ,还为显著提高自己了生產方式生产方式率和城市成长 利润 。素 ,跟着水平的连续思想进步 ,700D牛津布无卤丝的生產方式加工过程将进的一步全面 ,为化纤的行业的成长 注射到新的活跃度 。
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