PAN基碳纤维的炭化收率比粘胶纤维高,可达45%以上,而且因为生产流程,溶剂回收,阻燃无纺布,三废处理等方面都比粘胶纤维简单,成本低,涂银阻燃布,原料来源丰富,加上PAN基碳纤维的力学性能好尤其是抗拉强度,抗拉模量等为三种碳纤维之首。所以是目前应用领域广,产量也大的一种碳纤维。 PAN基碳纤维的炭化收率比粘胶纤维高,可达45%以上,而且因为生产流程,溶剂回收,三废处理等方面都比粘胶纤维简单,成本低,原料来源丰富,马鞍山阻燃布,加上PAN基碳纤维的力学性能好尤其是抗拉强度,抗拉模量等为三种碳纤维之首。所以是目前应用领域广,产量也大的一种碳纤维。
说到阻燃也许会有人联想到耐高温材料,那么这两者之间有什么区别呢?
阻燃与耐高温的区别
简单来说,耐高温材料在高温条件下依然可以保持原有性状,如耐磨性、密封性等等。也就是说在高温条件下,其化学性质基本不发生变化,同时尽量保证物理性质不发生变化。
阻燃材料通常具有遇火焰不燃烧,或者不烧,离开火焰后很快熄灭的特征,比如某些含元素、磷元素的高分子材料,其可以通过在燃烧的时候吸收燃烧产生的自由基,预氧丝阻燃布,阻碍链式反应的进行。
阻燃原理
面料阻燃的基本原理有表面覆盖阻燃、吸热阻燃、凝聚相阻燃、气相阻燃。
1、表面覆盖阻燃
采用一些加热时熔融,冷却后可在纤维表面形成保护膜的物质,或受热时可产生不燃性气体在纤维表面隔绝空气,阻碍氧气供应,进而达到阻燃效果。
2、吸热阻燃
通过阻燃剂在燃烧时的吸热反应,更多的吸收热量,降低燃烧区域的温度,达到阻燃目的。
3、凝聚相阻燃
利用阻燃剂影响纤维的分解过程,减少可燃性气体的产生,此方法尤其适用于纤维素纤维。
4、气相阻燃
在燃烧过程中,产生大量自由基,添加可防止以自由基进行的火焰传播。
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