L'aplicació de teixit no teixit amb filaments preoxigenats

Notícies

L'aplicació de teixit no teixit amb filaments preoxigenats

El teixit no teixit de fibra de poliacrilonitril preoxidat (abreujat com a fibra no teixida PAN preoxidada) és un teixit no teixit funcional fet de poliacrilonitril (PAN) mitjançant filatura i tractament de preoxidació. Les seves característiques principals inclouen una excel·lent resistència a altes temperatures, retard de flama, resistència a la corrosió i una certa resistència mecànica. A més, no es fon ni degota a altes temperatures, sinó que només es carbonitza lentament. Per tant, s'utilitza àmpliament en escenaris amb requisits extremadament alts de seguretat i resistència a la intempèrie. A continuació, es proporciona una explicació detallada de múltiples camps d'aplicació principals, que cobreixen escenaris d'aplicació, funcions bàsiques i formes de producte:

 

1. Àmbit de protecció contra incendis i rescat d'emergències

La protecció contra incendis és un dels escenaris d'aplicació més bàsics del teixit no teixit amb filaments preoxigenats. Les seves propietats ignífugues i resistents a altes temperatures poden garantir directament la seguretat del personal. Les principals formes d'aplicació inclouen:

Capa interior/capa d'aïllament tèrmic de roba de protecció contra incendis

Els vestits de protecció contra incendis han de complir els requisits duals de "resistent a la flama" i "aïllament tèrmic": la capa exterior sol utilitzar teixits ignífugs d'alta resistència com l'aramida, mentre que la capa d'aïllament tèrmic intermèdia utilitza àmpliament teixit no teixit amb filaments preoxidats. Pot mantenir l'estabilitat estructural a altes temperatures de 200-300 ℃, bloquejar eficaçment la calor radiant i conductora de les flames i evitar que la pell dels bombers s'escalfi. Fins i tot quan s'exposa a flames obertes, no es fon ni goteja (a diferència de les fibres químiques ordinàries), cosa que redueix el risc de lesions secundàries.

Nota:La densitat superficial del teixit no teixit amb filament preoxidat (normalment 30-100 g/㎡) es pot ajustar segons el nivell de protecció. Els productes amb una densitat superficial més alta tenen millors efectes d'aïllament tèrmic.

Subministraments d'emergència

➤Manta d'emergència d'incendis: equip d'extinció d'incendis d'emergència per a llars, centres comercials, metro i altres llocs. Està feta de teixit no teixit de filament preoxigenat i fibra de vidre. Quan s'exposa al foc, forma ràpidament una "barrera ignífuga", cobrint el cos humà o embolicant materials inflamables per aïllar l'oxigen i extingir el foc.

➤Màscara ignífuga/màscara facial respiratòria: en un incendi, el fum conté una gran quantitat de gasos tòxics. El teixit no teixit amb filament preoxigenat es pot utilitzar com a material base per a la capa de filtre de fum de la màscara facial. La seva estructura resistent a altes temperatures pot evitar que el material filtrant falli a altes temperatures. Combinat amb la capa de carbó activat, pot filtrar algunes partícules tòxiques.

 

2Camp de protecció industrial resistent a altes temperatures

En entorns industrials, sovint es troben ambients extrems com ara altes temperatures, corrosió i fricció mecànica. La resistència a la intempèrie del teixit no teixit amb filaments preoxigenats pot resoldre els problemes de danys fàcils i vida útil curta dels materials tradicionals (com el cotó i les fibres químiques ordinàries).

➤Aïllament i preservació de la calor per a canonades i equips d'alta temperatura

Les canonades d'alta temperatura en les indústries química, metal·lúrgica i energètica (com ara les canonades de vapor i els conductes de forns) requereixen materials d'aïllament exterior que siguin "ignífugs" i "aïllants tèrmics". El teixit no teixit amb filaments preoxigenats es pot convertir en rotlles o mànigues i embolicar-lo directament al voltant de la superfície de les canonades. La seva baixa conductivitat tèrmica (aproximadament 0,03-0,05 W/(m · K)) pot reduir la pèrdua de calor i evitar que la capa d'aïllament es cremi a altes temperatures (les capes d'aïllament de llana de roca tradicionals són propenses a l'absorció d'humitat i generen molta pols, mentre que el teixit no teixit amb filaments preoxigenats és més lleuger i no genera pols).

Materials de filtre industrials (filtració de gasos de combustió a alta temperatura)

La temperatura dels gasos de combustió de les plantes d'incineració de residus i les fàbriques d'acer pot arribar als 150-250 ℃, i conté gasos àcids (com ara HCl, SO₂). Les teles filtrants ordinàries (com ara polièster, polipropilè) són propenses a reblanir-se i corrosar-se. El teixit no teixit amb filaments preoxigenats té una forta resistència als àcids i als àlcalis i es pot convertir en bosses de filtre per filtrar directament els gasos de combustió a alta temperatura. Al mateix temps, té una certa eficiència de retenció de pols i sovint es combina amb un recobriment de PTFE (politetrafluoroetilè) per millorar la resistència a la corrosió.

➤Junta de protecció mecànica

Entre les carcasses exteriors i els components interns dels equips d'alta temperatura, com ara motors i calderes, es necessiten materials de junta per aïllar les vibracions i les altes temperatures. El teixit no teixit amb filaments preoxigenats es pot convertir en juntes estampades. La seva resistència a altes temperatures (temperatura de funcionament a llarg termini ≤280 ℃) pot evitar que les juntes envellissin i es deformin durant el funcionament de l'equip i, alhora, amortir la fricció mecànica.

 

3Electrònica i nous camps energètics

Els productes electrònics i de nova energia tenen requisits estrictes pel que fa a la "ignífuga" i l'"aïllament" dels materials. El teixit no teixit amb filaments preoxigenats pot substituir alguns materials ignífugs tradicionals (com el cotó ignífug i el teixit de fibra de vidre).

➤Separador ignífug/coixinet d'aïllament tèrmic per a bateries de liti

Les bateries de liti (especialment les bateries de potència) són propenses a la "fuga tèrmica" quan es sobrecarreguen o pateixen curtcircuit, amb una temperatura que puja sobtadament per sobre dels 300 ℃. El teixit no teixit amb filament preoxigenat es pot utilitzar com a "separador de seguretat" per a bateries de liti, intercalat entre els elèctrodes positiu i negatiu: té certes propietats d'aïllament durant el funcionament normal per evitar curtcircuits entre els elèctrodes positiu i negatiu. Quan es produeix una fuga tèrmica, no es fon, pot mantenir la integritat estructural, retardar la difusió de la calor i reduir el risc d'incendi i explosió. A més, l'interior de la carcassa de la bateria també utilitza teixit no teixit amb filament preoxigenat com a coixinet aïllant per evitar la transferència de calor entre les cel·les de la bateria i la carcassa.

➤Materials aïllants per a l'embalatge de components electrònics

L'embalatge de components electrònics com ara plaques de circuits i transformadors ha de ser aïllat i ignífug. El teixit no teixit amb filaments preoxigenats es pot convertir en làmines aïllants primes (10-20 g/㎡) i adherir-se a la superfície dels components. La seva resistència a altes temperatures pot adaptar-se a l'escalfament local durant el funcionament dels equips electrònics (com ara la temperatura de funcionament d'un transformador ≤180 ℃) i, alhora, complir amb l'estàndard ignífug UL94 V-0 per evitar curtcircuits i incendis dels components.

 

 

4Altres camps especials

A més dels escenaris principals esmentats anteriorment, el teixit no teixit amb filaments preoxigenats també juga un paper en alguns camps especialitzats i de nínxol:

➤Aeroespacial: Substrats de materials compostos resistents a altes temperatures

Es necessiten materials compostos lleugers i resistents a altes temperatures per als compartiments del motor dels avions i els sistemes de protecció tèrmica de les naus espacials. El teixit no teixit amb filaments preoxidats es pot utilitzar com a "preforma", combinat amb resines (com la resina fenòlica) per formar materials compostos. Després de la carbonització, es pot convertir en materials compostos de fibra de carboni, que s'utilitzen en components resistents a altes temperatures de les naus espacials (com ara els cons del morro i les vores davanteres de les ales) per suportar l'erosió dels fluxos de gas a altes temperatures per sobre dels 500 ℃.

➤Protecció ambiental: materials de filtre per al tractament de residus sòlids a alta temperatura

En el tractament de residus d'alta temperatura (amb una temperatura d'aproximadament 200-300 ℃) després de la incineració de residus mèdics i residus perillosos, es necessiten materials filtrants per separar els residus del gas. El teixit no teixit amb filament preoxigenat té una forta resistència a la corrosió i es pot convertir en bosses de filtre per filtrar residus d'alta temperatura, evitant que el material filtrant es corroeixi i es faci malbé. Al mateix temps, la seva propietat ignífuga impedeix que les substàncies inflamables del residu encenguin el material filtrant.

➤Equipament de protecció: Accessoris per a vestits d'operacions especials

A més dels vestits de lluita contra incendis, la roba de treball per a operacions especials com la metal·lúrgia, la soldadura i les indústries químiques també utilitza tela no teixida amb filaments preoxigenats com a folre a les parts que es desgasten fàcilment, com ara els punys i els colls, per millorar la resistència a la flama local i la resistència al desgast, i evitar que les espurnes encenguin la roba durant les operacions.

 

En conclusió, l'essència de l'aplicació deteixit no teixit amb filaments preoxigenatsrau en confiar en les seves característiques bàsiques de "resistent a la flama + resistència a altes temperatures" per abordar els riscos de seguretat o les deficiències de rendiment dels materials tradicionals en entorns extrems. Amb la millora dels estàndards de seguretat en indústries com les noves energies i la fabricació d'alta gamma, els seus escenaris d'aplicació s'ampliaran encara més a camps refinats i d'alt valor afegit (com ara la protecció de components microelectrònics i l'aïllament de dispositius flexibles d'emmagatzematge d'energia, etc.).


Data de publicació: 18 de setembre de 2025