Студопедия — Общая характеристика трудногорючих и огнестойких волокон и материалов на их основе
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Общая характеристика трудногорючих и огнестойких волокон и материалов на их основе






К числу трудногорючих и огнестойких волокон относятся: пара-арамидные; углеродные; карбидокремниевые; термоогнестойкие.

Пара-арамидные волокна - это волокна, которые получаются из ароматических полиамидов и содержат в своей цепи не менее 85% амидных групп. К числу данных волокон относятся кевлар (фирма Дюпон, США), тварон (фирма Тейджин-Акзо, Нидерланды), технора (фирма Тейджин, Япония), армос (ООО Лирсот, Россия).[1]

Механические свойства параарамидных волокон достаточно высоки. При этом соответствующие показатели волокон этого класса отечественного производства заметно превышают показатели зарубежных (рисунок 1).

Рисунок 1 основные механические свойства пара-арамидных высокомодульных нитей

Параарамидные волокна характеризуются высоким уровнем огне- и термостойкости. Так, для параарамидов характерны почти полная безусадочность при высоких температурах, только при достижении температуры 400...450°С наблюдается усадка, не превышающая 3-4%. Также характерна высокая устойчивость к воздействию открытого пламени до 500°С; после удаления из пламени волокно гаснет, что обусловлено высоким кислородным индексом – 38-40% и высокой температурой разложения – 450-550°С. Кроме того, эти волокна мало меняют свои свойства в мокром состоянии, так как они достаточно гидрофобны и после сушки восстанавливают свои свойства.

Углеродные волокна - волокна, состоящие из тонких нитей диаметром от 5 до 15 микрон, образованных преимущественно атомами углерода. Атомы углерода объединены в микроскопические кристаллы, выровненные параллельно друг другу. Выравнивание кристаллов придает волокну большую прочность на растяжение. Углеродные волокна характеризуются высокой силой натяжения, низким удельным весом, низким коэффициентом температурного расширения и химической инертностью. Созданные на их основе теплозащитные и конструкционные материалы обладают регулируемыми электрофизическими свойствами, низкой плотностью, высокими механическими показателями. По прочности эти волокна в настоящее время являются непревзойденными.

Ведущие производители углеродных волокон действуют в Японии и США.

Углеродные материалы могут выпускаться в виде нитей, жгутов и тканей. Хотя в настоящее время прочность по углеродному волокну достигла свыше 700 кгс/мм2 (марка: Т 1000 фирмы Торей, Япония), наиболее широко используется материал с прочностью 300 - 350 кгс/мм2.

В России НПО Химволокно (Мытищи) разработало технологии получения углеродных волокон на основе вискозы, которые относятся к числу передовых.

Углеродные волокна могут заменять собой до 10 кг металла, при этом при их производстве электроэнергии расходуется в 3 - 20 раз меньше, чем при выпуске металла. Ресурс эксплуатации изделий на основе этих волокон увеличивается до 300%, а трудоемкость при изготовлении изделий снижается до 40 - 60%.

Карбидокремниевые волокна - высокопрочные и высокомодульные волокна являются наиболее перспективным армирующим материалом для создания высокотемпературных композитов.

Применяются жаростойкие материалы, к числу которых относится керамика, способная работать при высоких температурах в окислительной среде. Однако керамика обладает низким коэффициентом трещиностойкости. Для устранения этого недостатка и используются карбидокремниевые волокна. Их применение позволяет получать металлокомпозиты на основе интерметаллидных сплавов титана, работающие при 800°С, а также создать керамические композиты на рабочие температуры в окислительной среде - выше 1300°С.

Карбидокремниевые волокна получают специалисты фирмы Текстрон (США), используя в качестве подложки углеродные моноволокна. Такого волокна производится по некоторым данным до 1000 тонн/год, однако оно отличается большим диаметром (до 80 - 140 мкм) и худшей текстильной переработкой, чем бескерновое волокно.

Бескерновое карбидокремниевое волокно разработала японская фирма Ниппон Карбон. Его выпускают значительно меньше, около 20 тонн/год, оно отличается абсолютно низким диаметром элементарного волокна и высокими физико-механическими характеристиками, особенно на сжатие - до 280 кгс/мм2.

ООО Лирсот продолжает начатые в 1980-х годах работы в области получения и выпуска карбидокремниевых волокон. Этой фирмой были получены нити с прочностью до 230 кгс/мм2, с модулем упругости до 20000 кгс/мм2.

К числу наиболее термо- и огнестойких волокон по праву относятся полиамидные волокна. Если их сравнить с выпускаемыми за рубежом аналогами - мета-арамидным номексом и полибензимидозольным, можно убедиться в более высоких функциональных характеристиках полиамидного волокна (рисунок 2).

Рисунок 2 Сравнительные характеристики огнестойких волокон

 

Кроме этих достоинств данное волокно отличается высокой свето- и радиационной устойчивостью, сохранением гибкости при температуре жидкого азота (- 195°С).

Полиамидные волокна технологичны в текстильной переработке, выпускаются в виде тканей и нетканых материалов, лент, шнуров и комбинированных изделий.[2]

Нужно отметить, что в лабораторных условиях получены нити на основе сополиамидов с прочностью на разрыв до 170 Сн/текс и модулем упругости до 23000 кгс/мм2. Производятся эти волокна на заводе ООО Лирсот.

Зарубежным аналогом этого волокна является волокно номекс (ТМ Дюпон, США), объем выпуска которого в мире достигает ныне около 18 тыс. тонн/год. Отечественное волокно по некоторым показателям превосходит номекс в частности, по гидрофильности, достигая сорбции влаги до 10 - 12%, у номекса – 3 - 4%, имеет больший кислородный индекс - до 36%, у номекса – 28 - 30%.

Ткани относятся к группе трудногорючих материалов, устойчивы к открытому пламени, воздействию теплового потока, контакту с нагретой поверхностью (до 400°С). В виде пряжи (прочностью до 18 сН/текс) волокна хорошо окрашиваются в черный, синий, красный и зеленый цвета различными красителями.

 

 







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 872. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Тема 5. Анализ количественного и качественного состава персонала Персонал является одним из важнейших факторов в организации. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности организации.

Билет №7 (1 вопрос) Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский литературный язык как нормированная и обработанная форма общенародного языка Важнейшая функция языка - коммуникативная функция, т.е. функция общения Язык представлен в двух своих разновидностях...

Патристика и схоластика как этап в средневековой философии Основной задачей теологии является толкование Священного писания, доказательство существования Бога и формулировка догматов Церкви...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия