一种轻质微纳多孔立体高热防护材料及其制备方法技术

技术编号:44890732 阅读:23 留言:0更新日期:2025-04-08 00:28
本发明专利技术提供了一种轻质微纳多孔立体高热防护材料及其制备方法。首先在纤维素离子液体溶液中添加热膨胀微球发泡剂与纳米溶胶复合抑烟阻燃剂制备阻燃预制纤维;接着将阻燃预制纤维分别与高性能阻燃纤维、阻燃吸水纤维和阻燃疏水纤维混合,纺制不同的混纺纱;然后使用混纺纱织造外层为阻燃层,中间为超吸水层,里层为疏水舒适层的多层立体基布;最后对基布磨毛处理后进行高温加热,使得纤维基体中的热膨胀微球发泡剂受热膨胀获得轻质微纳多孔立体高热防护材料。本发明专利技术制备工艺流程短、绿色环保、易产业化,制备的防护材料轻质、抑烟阻燃、隔热吸湿性能优异,穿着舒适,可广泛应用于消防、冶炼、石化等高温行业轻质高热防护服的开发。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及高热防护多功能纺织材料的制备领域,具体涉及一种轻质微纳多孔立体高热防护材料及其制备方法


技术介绍

1、高热防护服是各种防护服装中应用最为广泛的品种之一,高热防护服是指在极端的热环境中,能够防止服装本身被点燃或减缓并终止燃烧的防护装备。极端的热环境主要包括强烈的火焰对流与辐射热、高温燃烧物或物体接触热、熔融金属飞溅物、蒸汽喷射、高温气体对流热和高温液体飞溅物等。高热防护服的隔热原理主要是通过降低热量传递到人体皮肤的速度,从而延缓皮肤产生烧伤的时间,其能够将热源及明火与人体隔离,从而防止过热伤害、热中暑或烧伤灼伤等情况发生,避免高温或超高温热源对人体造成伤害,维护穿着者的人身安全,其广泛应用于消防、部队、应急救援、石油化工、天然气、食品加工等行业的工作服。

2、目前高热防护材料主要是通过纤维微观结构构筑、多层织物复合设计以及涂覆浸渍3种技术措施来实现。

3、在纤维微观结构构筑方面,最典型的技术手段就是制备各类微结构或气凝胶纤维。如专利cn114481357a公开了一种微结构纤维,该纤维由包层和芯层组成,在纤维成型之后,加本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种轻质微纳多孔立体高热防护材料的制备方法,其特征在于,步骤包括:

2.根据权利要求1所述的一种轻质微纳多孔立体高热防护材料的制备方法,其特征在于,所述交联型阻燃纤维素离子液体溶液中纳米溶胶复合抑烟阻燃剂15份~25份,交联剂3份~5份,其余为纤维素离子液体。

3.根据权利要求1所述的一种轻质微纳多孔立体高热防护材料的制备方法,其特征在于,所述的纺丝原液中所述纺丝原液中热膨胀微球发泡剂10份~25份,热膨胀微球发泡剂的平均粒径为300nm~400nm;其余为交联型阻燃纤维素离子液体溶液。

4.根据权利要求1所述的一种轻质微纳多孔立体高热防护材料的制...

【技术特征摘要】

1.一种轻质微纳多孔立体高热防护材料的制备方法,其特征在于,步骤包括:

2.根据权利要求1所述的一种轻质微纳多孔立体高热防护材料的制备方法,其特征在于,所述交联型阻燃纤维素离子液体溶液中纳米溶胶复合抑烟阻燃剂15份~25份,交联剂3份~5份,其余为纤维素离子液体。

3.根据权利要求1所述的一种轻质微纳多孔立体高热防护材料的制备方法,其特征在于,所述的纺丝原液中所述纺丝原液中热膨胀微球发泡剂10份~25份,热膨胀微球发泡剂的平均粒径为300nm~400nm;其余为交联型阻燃纤维素离子液体溶液。

4.根据权利要求1所述的一种轻质微纳多孔立体高热防护材料的制备方法,其特征在于,所述纳米溶胶复合抑烟阻燃剂包括双酚改进型磷酸酯齐聚物、羟甲基磷酸脒脲、磷杂环甲氧基、草酸亚铁、磷钼酸钙和双羟基金属复合氧化物-氢氧化镁铝多种的混合物。

5.根据权利要求1所述的一种轻质微纳多孔立体高热防护材料的制备方法,其特征在于,所述纳米溶胶复合抑烟阻燃剂中,双酚改进型磷酸酯齐聚物10份~20份、羟甲基磷酸脒脲10份~20份、磷杂环甲氧基20份~35份、草酸亚铁8份~15份、磷钼酸钙15份~25份、双羟基金属复合氧化物-氢氧化镁铝8份~15份,平均粒径为200nm~300nm。

6.根据权利要求1所述的一种轻质微纳多孔立体高热防护材料的制备方法,其特征在于,所述交联剂中碳酸氢铵45份~65份和乙酸铵35份~55份,热牵伸温度为110℃~120℃,牵伸倍数为1...

【专利技术属性】
技术研发人员:侯琳徐炎炎宋悦悦李丽刘昱君樊争科李利娜
申请(专利权)人:陕西元丰新材料科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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