纳米材料在皮革化工生产及产品防火安全中的应用
纳米TiO_2在皮革工业中的应用研究
2 国 家制革技 术研 究推 广 中心 , . 山东 烟 台 2 4 0 ) 6 0 5
摘 要 : 文 对 纳 米 TO。 催化 与超 亲 水 的机 理 进 行 了简 要 概 述 , 述 了 纳 米 Tiz在 皮 革 工 业 的 应 用 价 值 , 本 i 光 论 O
广 阔 的应 用 前 景 L 。 1 ]
皮革工 业是一个 传统 的消 费工业 。随着人 们生 活水 平的提 高 , 对皮 革 产 品 的性 能 提 出 了更 高 的要 求, 如抗菌 、 自清洁 等 。这 些功 能是传 统的制革 工艺
所不 能达到 的 , 必须 将 传 统 的工 业 与 当前 的新材 料 结合起 来才 能解决 这 些 问题 , 于是 我 们将 目光转 向
r d a i n;s l ce n n a ito ef l a i g -
理、 玻璃清 洁 、 高效 太 阳能 电池 、 妆 品 等方 面 有着 化
引 言
2 O世纪 以来 , 米 材 料 技 术 兴起 并 迅速 发 展 , 纳
由于 纳 米 材 料 的 表 面 与 界 面 效 应 、 尺 寸 效 应 、 子 小 量
如 处 理 制革 有 机 废 水 , 高 皮 革 制 品 的抗 菌 性 能 、 紫 外 线 能力 、 提 抗 自清 洁能 力 等 。
关 键 词 : 米 TO。抗 菌 ; 理 制 革废 水 ; 纳 i ; 处 抗紫 外 线 ; 自清 洁
中图 分 类 号 : 3 3 TB 8 文献标识码 : A 文 章 编 号 :6 4 9 9 2 1 ) 5 0 2 4 1 7 —0 3 ( 0 1 0 —0 2 —0
绿色化工技术在皮革工业中的应用研究
技术协作信息2023(5)总第1486期技术探讨与推广绿色化工技术在皮革工业中的应用研究王铁刚许汉彪海宁长安皮革有限公司摘要:皮革工业发展与绿色化工之间有着紧密的联系,主要体现在皮革工业生产中的原材料应用以及皮革工业生产的工艺方面。
绿色化工强调引入绿色环保技术和原材料进行化工生产,皮革工业要想获得更好的发展状态也需要借鉴绿色化工理念,应用绿色化工相关技术和原理,为皮革生产制作的开展提供支持。
本文以绿色化工为基础,探讨皮革工业发展中技术支持的相关问题,意在促进皮革工业的可持续发展,引入绿色环保先进技术,为皮革工业生产提供保障。
通过本文分析研究可知,在皮革工业发展中,应当积极应用绿色清洁工艺技术、加大对废弃物的回收利用力度、有效解决绿色皮革生产中的化学问题,达到从根本上提升皮革工业生产质量,发挥出绿色化工先进技术的作用。
关键词:绿色化工;先进技术;回收利用;皮革工业引言皮革工业生产的过程中,会产生大量的废弃物,同时,能源消耗率高,环境污染程度高,这是皮革工业生产所面临的主要问题,也是绿色化工先进技术方法引入应用的主要原因。
在我国皮革生产过程中,皮革制品的需求量不断增大,能够为工业生产带来一定的经济效益。
但如何突破化工生产的绿色环保技术壁垒,一直是现阶段需要解决的关键性问题。
应用绿色化学技术实现对传统生产工艺的更新和优化,是现阶段皮革生产需要解决的关键性问题。
从实际出发来讲,新时期的皮革生产应当实现清洁高效的目标,这不仅有利于提升化工生产的技术水平和整体质量,也是促进皮革工业长期稳定发展的重要动力。
一、绿色化学技术与皮革工业生产融合应用的价值分析(一)绿色化学技术能够提高皮革工业生产效率绿色化学技术又被称为清洁化学技术,是能够同步实现化工生产与环境保护两方面目标的先进技术。
在绿色化学技术支持下,皮革工业生产的过程中,先进技术能够提升生产效率,同时,降低对外部环境因素的影响。
这主要是由于先进技术在应用的过程中,主要依靠自然生物学原理为皮革生产的关键环节提供便利条件。
纳米材料阻燃性能及应用前景研究进展
纳米材料阻燃性能及应用前景研究进展引言纳米材料是一种具有尺寸在纳米量级(1-100纳米)的特殊材料,相比传统材料,具有独特的物理、化学和电子性质。
纳米材料具有较大的比表面积、比表面活性和较小的尺寸效应等特点,使其在许多领域具有广泛的应用潜力。
其中一个应用领域是阻燃材料。
随着纳米材料在阻燃领域的研究日益深入,人们对纳米材料阻燃性能及其应用前景产生了浓厚的兴趣。
本文将对纳米材料阻燃性能及应用前景的研究进展进行综述。
一、纳米材料阻燃性能纳米材料由于其特殊的尺寸效应和表面效应,使其具有优异的阻燃性能。
研究表明,纳米材料可以通过以下几个方面来提高材料的阻燃性能:1. 溶胶-凝胶法制备纳米材料溶胶-凝胶法是一种常用的纳米材料制备方法,通过控制溶胶和凝胶的反应条件,可以调控纳米材料的结构和性能。
例如,采用溶胶-凝胶法合成无机氧化物纳米材料,可以提高阻燃材料的热稳定性和耐燃性。
2. 纳米粒子的表面修饰纳米粒子的表面修饰可以增强材料的阻燃性能。
通过改变纳米粒子的表面性质,可以增强材料的炭化特性、抑制热解和延缓燃烧速率。
近年来,研究人员通过将聚合物包覆在纳米粒子表面或利用金属氧化物修饰纳米粒子表面等方法,成功提高了材料的阻燃性能。
3. 纳米复合材料的构筑纳米复合材料是指将纳米材料与基体材料进行复合得到的材料。
通过在基体材料中引入纳米材料,可以提高材料的热稳定性、抗烧蚀性和抑制烟雾生成能力。
研究发现,纳米复合材料具有更好的阻燃性能和热分解特性,具有广阔的应用前景。
二、纳米材料阻燃应用前景纳米材料具有出色的阻燃性能,可以在多个领域应用,拥有广阔的前景。
以下是几个纳米材料在阻燃领域的应用前景:1. 电子设备随着电子设备的普及,电子设备的火灾事故也时有发生。
纳米材料作为阻燃新材料,可以有效提高电子设备的安全性能,降低火灾事故的风险。
2. 轻量化材料纳米材料具有轻质、高强度和良好的抗热性能,可以用于制造轻量化材料,如汽车和飞机等。
纳米材料的特性及应用
纳米材料的特性及应用摘要系统阐述了纳米材料的特性,并重点介绍了纳米材料在陶瓷领域,医学上,皮革制品上,环境保护等方面的应用。
并对纳米材料未来的应用前景进行了展望。
关键词:纳米材料特性应用前言纳米,是一个物理学上的度量单位,1纳米是1米的十亿分之一,相当于万分之一头发丝粗细。
当物质到纳米尺度以后,大约是在1-100纳米这个范围空间,物质的性能就会发生突变,出现特殊性能。
这种既具不同于原来组成的原子、分子,也不同于宏观的物质的特殊性能构成的材料即为纳米材料[1]。
纳米材料处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域,既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统,是一种典型的介观系统,即接近于分子或原子的临界状态。
在纳米材料中,纳米晶粒和由此而产生的高浓度晶界是它的两个重要特征。
纳米晶粒中的原子排列已不能处理成无限长程有序,通常大晶体的连续能带分裂成接近分子轨道的能级,高浓度晶界及晶界原子的特殊结构导致材料的力学性能、磁性、介电性、超导性、光学乃至热力学性能的改变。
纳米相材料跟普通的金属、陶瓷,和其他固体材料都是由同样的原子组成,只不过这些原子排列成了纳米级的原子团,成为组成这些新材料的结构粒子或结构单元。
由于纳米材料从根本上改变了材料的结构,使得它成为当今新材料研究领域最富有活力、对未来经济和社会发展有着十分重要影响的研究对象[2]。
近年来,纳米材料取得了引人注目的成就。
例如,存储密度达到每平方厘米400G的磁性纳米棒阵列的量子磁盘,成本低廉、发光频段可调的高效纳米阵列激光器,价格低廉高能量转化的纳米结构太阳能电池和热电转化元件,用作轨道炮道轨的耐烧蚀高强高韧纳米复合材料等的问世[3]。
充分显示了纳米材料在高技术领域应用的巨大应用潜力。
纳米材料诞生多年来所取得的成就及对各个领域的影响和渗透一直引人注目。
进入90年代后,纳米材料研究的内涵不断扩大,领域逐渐拓宽。
一个突出的特点是基础研究和应用研究的衔接十分紧密,实验室成果的转化速度之快出乎人们预料,基础研究和应用研究都取得了重要的进展。
纳米尼龙的特性及用途
纳米尼龙的特性及用途纳米尼龙是一种经过纳米技术改性的尼龙材料,具有许多特殊的性能和应用。
下面将详细介绍纳米尼龙的特性及其广泛的用途。
1. 强度和韧性:纳米尼龙具有良好的强度和韧性,比普通尼龙材料更加耐用和可靠。
这使得纳米尼龙成为制造高强度和高耐候性产品的理想材料,如汽车零部件、高压管道和航空航天器件。
2. 耐磨性:纳米尼龙具有出色的耐磨性能,能够抵抗机械磨损和摩擦。
因此,纳米尼龙广泛应用于制造耐磨零部件,如机械传动零件、轴承和轮胎。
3. 抗腐蚀性:纳米尼龙具有很高的抗腐蚀性,能在恶劣的环境条件下保持材料的稳定性和性能。
这使得纳米尼龙在化学工业、海洋工程和水处理领域得到广泛应用。
4. 轻量化:纳米尼龙是一种轻质材料,具有较低的密度和重量。
这使得纳米尼龙成为制造轻量化产品的理想选择,如汽车部件、航空航天部件和体育用品。
5. 热稳定性:纳米尼龙具有较高的热稳定性,能够在高温条件下保持材料的性能。
这使得纳米尼龙在高温环境下使用的应用得到了广泛开发,如电子产品、热交换器和电力装备。
6. 电学性能:纳米尼龙具有良好的绝缘性能和导电性能。
这使得纳米尼龙在电子器件的制造和微电子工艺中得到广泛应用。
7. 抗紫外线性能:纳米尼龙具有良好的抵抗紫外线和氧化性能,能够在户外环境下长时间保持稳定性。
这使得纳米尼龙在户外用品、建筑材料和防火材料中应用广泛。
8. 可塑性和可加工性:纳米尼龙是一种易于加工和塑性变形的材料,能够通过注塑、挤出和压延等工艺制备成各种形状和尺寸的产品。
这使得纳米尼龙在塑料制品和工程塑料领域得到广泛应用。
总之,纳米尼龙具有强度和韧性好、耐磨、耐腐蚀、轻质、热稳定、电学性能好、抗紫外线、可加工等多种特性。
基于这些特性,纳米尼龙在汽车工业、航空航天、机械制造、化工工业、电子器件、建筑材料等领域具有广泛的应用前景。
未来随着纳米技术的不断发展,纳米尼龙将进一步突破传统材料的限制,推动各个领域的创新与发展。
《皮革与化工》2008年总目次
聚 氨 酯 型金 属 铬 ( 络 合 物 微 乳 液 的 研制 … … … … … 3— Ⅲ)
S /N MA R S纳米复合物鞣剂 的制备及性质研究
……… 3— 5
黄牛二层干法贴膜生产双色效应沙发革 的关键 ……- 3— 21 .
第2 5卷
第6 期
皮 革 与 化 工
L EATH ER D AN CH EM I CALS
Vo1 2 No 6 . 5 . De . 2 08 c 0
20 0 8年 1 2月
《 皮革与化工 } 0 8年总 目次 20
理 论 探 讨 实 用 技 术
2 9
含 氟 表 面 活性 剂 在 皮 革 工业 中 的应 用
4一 3 … … … … … … … l
4 电脑 刺 绣 在 皮 革 上 的 应用 分析 … … … … … … …… … ・ 5— 3 ・
8 4— 7 ・ 清 洁 化 脱 毛技 术 的 研 究 进展 … … … … … …… … … … … 1 化 工 企业 中水 回收作 为 消 防水 源 的探 讨 … … …… … ・ 5— 3 4— 0 无 铬 金 属 一有 机 鞣 剂 结 合鞣 的研 究 进 展 … … … … … … 2 新 型织 物 柔 软 剂— — 硬脂 酸 三 乙醇 胺 酯 季 铵 盐 4— 4 无 机 硅 化合 物 在 清 洁 制 革 中 的应 用 前 景 …… … … … … 2
9 l
实 用 皮 革 毛 皮生 产工 艺 ( )… …… …… … … … … …・ 3— 2 续 ・ 8
0 铬 鞣 黄 牛 二 层绒 面革 鞣 后 工 艺 探 讨 …… … … … … … ・ 4— 3 ・
纳米材料的主要应用
纳米材料的主要应用纳米材料是一种具有尺寸在纳米级别(1纳米=10-9米)的材料,具有独特的物理和化学性质。
由于其特殊的结构和性能,纳米材料在各个领域都有着广泛的应用。
本文将重点介绍纳米材料的主要应用。
一、能源领域1. 太阳能电池:纳米材料在太阳能电池中的应用可以提高能量转换效率。
例如,纳米颗粒可以增加光吸收的表面积,从而增强光电转换效率。
2. 锂离子电池:纳米材料可以用于锂离子电池的正极和负极材料中,提高电池的储能密度和循环寿命。
3. 燃料电池:纳米材料可以用作燃料电池的催化剂,提高氢气的电催化反应效率,从而提高燃料电池的能量转换效率。
二、医疗领域1. 生物传感器:纳米材料可以制备出高灵敏度、高选择性的生物传感器,用于检测生物分子、细胞和病原体等。
2. 肿瘤治疗:纳米材料可以作为药物载体,将抗癌药物精确地输送到肿瘤部位,提高治疗效果并减少副作用。
3. 医学成像:纳米材料可以作为造影剂用于医学成像,例如磁共振成像(MRI)和荧光成像。
三、环境领域1. 污水处理:纳米材料可以用于污水处理中的重金属离子去除、废水中有害物质的分解等,提高水处理效率和水质。
2. 大气污染治理:纳米材料可以用于大气污染治理中的气体吸附、催化氧化等,减少有害气体的排放。
3. 环境监测:纳米材料可以制备出高灵敏度、高选择性的传感器,用于监测环境中的有害物质。
四、电子领域1. 纳米电子器件:纳米材料可以用于制备纳米电子器件,如纳米晶体管、纳米存储器等,提高电子器件的性能。
2. 柔性显示器:纳米材料可以制备出柔性显示器的材料,如柔性有机发光二极管(OLED)等。
3. 传感器:纳米材料可以制备出高灵敏度、高选择性的传感器,用于检测温度、湿度、压力等。
五、材料领域1. 纳米涂层:纳米材料可以用于制备抗菌、防腐蚀、耐磨损等功能性涂层,提高材料的性能和寿命。
2. 纳米复合材料:纳米材料可以与传统材料复合,提高材料的力学强度、导电性等性能。
皮革制品的新材料与技术应用
皮革制品的新材料与技术应用1. 前言皮革作为一种传统的材料,长期以来在制品种类和应用领域方面都得到了广泛的拓展。
随着新材料和新技术的不断涌现,皮革制品行业迎来了新的发展机遇。
本文将重点探讨皮革制品领域的新材料、新技术及其应用。
2. 新材料在皮革制品中的应用2.1 生物基皮革材料生物基皮革材料是以生物质为原料,通过生物炼制、生物加工等工艺制备的一类新材料。
这类材料具有可再生、可降解、环保等优点,可有效减少对化石能源的依赖。
目前,生物基皮革材料在皮革制品中的应用主要集中在鞋类、服装、家具等领域。
2.2 纳米材料纳米材料具有独特的物理、化学性质,将其应用于皮革制品中,可以提高产品的性能和功能。
例如,纳米二氧化钛(TiO2)可作为皮革制品的抗菌剂;纳米碳管可应用于皮革制品的导电涂层等。
2.3 智能材料智能材料是一种具有感知、作动和自适应功能的新型材料。
在皮革制品领域,智能材料的应用可以实现产品的智能化、功能化。
例如,利用导电聚合物制备的智能皮革,可实现触摸屏功能;利用 shape-memory polymer(SMP)材料制备的皮革,可根据外界刺激改变形状等。
3. 新技术在皮革制品中的应用3.1 绿色化学技术绿色化学技术是指在化学合成、生产和应用过程中,遵循环境友好、原子经济性原则的一类技术。
在皮革制品行业,绿色化学技术的应用可以减少对环境的污染,提高资源利用率。
例如,采用生物酶技术进行皮革鞣制,可减少有害物质的排放。
3.2 智能制造技术智能制造技术是指利用信息技术、物联网、大数据等手段,实现皮革制品生产过程的自动化、智能化。
通过智能制造技术,可以提高生产效率,降低生产成本,减轻工人劳动强度。
例如,利用机器人技术进行皮革切割、缝制等工序,可实现高效、精确的生产。
3.3 生物工程技术生物工程技术在皮革制品领域的应用,可以实现对皮革原料的深度加工和改良。
例如,利用基因工程技术改变皮革原料的性质,提高其性能;利用组织培养技术生产皮革原料,实现可持续供应。
第八届全国皮革化学品学术交流会在烟台大学成功召开
广 泛 的应用 ; 污水处 理更 是 当务 之急 ; 固体废 物 的综
合 利用 势在 必行 ; 精 密 的皮 革 机 械 将在 提 高 皮 革 更 质 量上起 更 大作用 ; 功能 、 多 高效 能 的皮革化 工材料
为 了充分发挥 天然 皮 革 透 气 性好 , 吸潮 , 穿着 舒 适 ,
的方 法 , 以发展 了颜 料涂 饰 法 。2 所 0世 纪 3 O年代 , 研究 了修面 革 的修饰 磨 面技术 , 利用 丙烯 酸树脂 , 结
合颜 料膏涂饰 , 曾风行 一时 , 利用 残次 皮制革 起 到 对 很大 作用 。2 o世 纪 6 O年 代 , 出现 了外 观 漂 亮 的合 成革 , 填补 天然 皮 革 的 不 足起 到 很 大作 用 。后 来 对
皮革 与化 工 L A H R A D C E C L E T E N H MIA S 问题 。为 了解 决 色 差 , 加涂 层 的遮 盖力 是 最 有 效 增
第2 7卷
的应 用 , 一技术 才得 以更 好 的实现 。 这
当今 , 纳米 材 料 、 声 波 、 乳 液 、 氧 化 碳 脱 超 微 二 灰、 生化 技术 等科 技 前沿 技 术 在一
观感 自然等 优点 , 们 又逐渐 淘汰磨 面技 术 , 次发 人 再 挥 以染料为 主 的粒 面涂饰 技术 。随着金 属络合 染料
是 皮革 品质 的坚 实保 障 。现 代制 革技 术 正 向节水 、 节 能 、 高效率 、 断 增 加 花 色 品种 , 保 型 绿 色工 提 不 环
业 方 向发展 。 ( 文 完) 全
功能性皮革化工产品开发、生产与应用方案(一)
功能性皮革化工产品开发、生产与应用方案一、实施背景随着消费水平的提高,人们对皮革产品的需求逐渐转向功能性和高品质。
然而,当前市场上的皮革化工产品大多仅满足基本的防水、防污等基本功能,无法满足消费者对多元化、个性化产品的需求。
因此,进行功能性皮革化工产品的开发、生产与应用势在必行。
二、工作原理功能性皮革化工产品的开发是基于先进的纳米技术,将具有防水、防污、抗菌、抗磨损等多种功能的纳米材料融入皮革制品中。
这些纳米材料能与皮革纤维紧密结合,提高皮革的各项性能。
1.防水防污:通过纳米级的防水涂层技术,使皮革具有超强的防水性能,同时,该涂层还具有防污功能,能有效地防止各种污渍的渗透和附着。
2.抗菌:利用抗菌纳米材料,可有效地抑制和防止细菌的生长和传播,从而保证皮革产品的清洁卫生。
3.抗磨损:通过特殊的纳米材料处理,增强皮革的耐磨性能,延长其使用寿命。
三、实施计划步骤1.研究与开发:组织研发团队,进行功能性纳米材料的研究与开发,以及与皮革的结合技术的研究。
2.小试与优化:制备小批量样品,进行性能测试与优化,确保产品的各项性能达到预期目标。
3.中试与量产:根据小试结果,进行中试生产,进一步验证生产工艺的可行性,并优化生产流程。
4.批量生产与推广:通过与皮革制造商的合作,进行批量生产,并推向市场。
四、适用范围本方案适用于各类皮革制品的开发、生产与应用,包括但不限于皮鞋、皮衣、皮包等。
通过本方案的处理技术,这些产品将具有更长的使用寿命、更好的卫生性能和更高的时尚性。
五、创新要点1.纳米材料的应用:通过纳米材料的应用,实现了多功能性皮革产品的开发。
2.结合技术的创新:研究并开发出适合于功能性纳米材料与皮革纤维结合的新技术,提高了皮革产品的各项性能。
3.生产工艺的优化:通过对生产工艺的持续优化,提高了产品的质量和生产效率。
六、预期效果1.提高皮革产品的功能性和品质,满足消费者对多元化、个性化产品的需求。
2.通过批量生产,提高企业的生产效率和经济效益。
无机纳米微粒-聚合物复合皮革涂饰剂的制备及性能研究
无机纳米微粒-聚合物复合皮革涂饰剂的制备及性能研究无机纳米微粒/聚合物复合皮革涂饰剂的制备及性能研究摘要:近年来,由于对环境和健康的关注,无机纳米微粒/聚合物复合材料在皮革饰品的涂饰中得到了广泛的应用。
本研究以硅酸钠(SiO2)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为主要原料,采用溶胶-凝胶法制备了一种无机纳米微粒/聚合物复合皮革涂饰剂,并对其性能进行了详细研究。
结果表明,该复合涂饰剂具有优异的耐磨损、耐温性能和抗污染能力,同时在皮革表面形成了均匀、致密的保护膜。
1. 引言在当今社会,皮革制品作为一种重要的材料,广泛应用于服装、鞋帽、箱包等领域。
然而,传统皮革制品的涂饰剂通常含有大量有机溶剂和重金属,对环境和人体健康造成潜在威胁。
因此,开发环保、健康、具有良好性能的皮革涂饰剂具有重要意义。
2. 实验部分2.1 材料和仪器本实验使用的主要材料有硅酸钠(SiO2)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)以及丙酮、乙醇等有机溶剂。
仪器设备有电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、红外光谱仪(FTIR)等。
2.2 制备无机纳米微粒/聚合物复合材料首先,将硅酸钠溶解于乙醇中,搅拌均匀,得到溶胶溶液。
随后,将聚甲基丙烯酸甲酯溶解于丙酮中,并加入硅酸钠溶胶溶液,搅拌均匀。
将该混合溶液转移到密封容器中,并在常温下静置,经过凝胶反应,得到固体凝胶体。
最后,将固体凝胶体经过干燥和研磨处理得到复合粉末。
3. 结果与讨论3.1 复合粉末的表征通过SEM观察,可以观察到凝胶中均匀分布着纳米级的硅酸钠微粒。
通过XRD和FTIR分析,可以确定凝胶中硅酸钠微粒与PMMA发生了复合反应。
这表明复合涂饰剂中无机纳米微粒与聚合物成功复合,并形成了均匀分布的复合体。
3.2 复合涂饰剂的性能研究通过磨损实验和温度变化实验,测试了复合涂饰剂的耐磨损性能和耐温性能。
结果显示,复合涂饰剂在高温环境下仍能保持稳定,且在磨损试验中表现出优异的耐磨损性能。
同时,复合涂饰剂还具有良好的抗污染能力,对常见的油污、酸碱等物质具有较强的抗性。
阻燃材料有哪些
阻燃材料有哪些
阻燃材料是指能够延缓、减少或阻止物质的燃烧的材料。
在现代社会中,阻燃材料广泛应用于建筑、交通工具、电子设备等领域,以提高安全性能。
以下是常见的阻燃材料:
1. 纳米阻燃材料:纳米技术的应用使阻燃材料的性能得到了提升。
纳米阻燃材料可以通过改变材料的微观结构,提高材料的抗燃烧性能。
例如,纳米氧化铝和纳米硅酸盐等材料能够提供更高的阻燃效果。
2. 硅酮阻燃材料:硅酮是一种无机无机材料,具有优良的耐高温、耐腐蚀性能,被广泛应用于阻燃领域。
硅酮阻燃材料可以通过吸热和惰性气体释放等方式,阻止材料燃烧。
3. 阻燃涂料:阻燃涂料是一种直接应用在物体表面的阻燃材料。
阻燃涂料能够通过形成较厚的阻燃层,抑制物体的燃烧。
常见的阻燃涂料包括溴化阻燃涂料、磷酸盐阻燃涂料等。
4. 阻燃纤维:阻燃纤维是针对纺织品而言的一种阻燃材料。
它通过改变纤维的化学组成或物理结构,提高纤维的阻燃性能。
常见的阻燃纤维包括阻燃涤纶纤维、阻燃涤棉纤维等。
5. 阻燃填料:阻燃填料是一种添加剂,能够将阻燃性能引入到其他材料中。
常见的阻燃填料包括氢氧化铝、氢氧化镁等。
这些填料能够在材料燃烧过程中释放出惰性气体,并吸热冷却,从而阻止燃烧蔓延。
总之,阻燃材料是一类能够延缓或阻止物质燃烧的材料。
通过使用这些材料,我们可以提高建筑、交通、电子设备等领域的安全性能,减少火灾的发生和蔓延。
纳米材料在皮革工业中的应用
作者简介:汪晓鹏(1965—),男,高级工程师,从事皮革化工材料的研发。
汪晓鹏(甘肃省皮革塑料研究所有限责任公司,甘肃兰州730046)摘要:文章叙述了纳米材料在皮革工业中的应用和研发,主要应用于皮革鞣制、皮革化工、清洁生产及鞋用材料等。
尤其简述了在皮革鞣制剂、涂饰剂、加脂剂、功能助剂及酶制剂等皮革化工材料方面的应用和研究。
关键词:纳米材料;皮革工业;应用研究中图分类号:TB 383文献标识码:A 文章编号:1671-1602(2019)17-0057-021在皮革鞣制中的应用纳米技术在制革鞣制中的应用技术,可采用溶液插层法、插层聚合法、插层环化法、负载引发剂法制备系列聚合物基蒙脱土纳米复合鞣剂。
多以蒙脱土、纳米氧化锌、纳米二氧化硅及纳米二氧化铬制备聚合物基纳米复合材料等为主。
为加快纳米技术在制革胶原改性中的发展,首先,应着重对纳米材料和胶原纤维之间的复杂作用机制进行系列全面的研究,进而为纳米材料改性胶原纤维提供理论基础;其次,尽管纳米材料的合成和性能已经被广泛研究,但在制革加工中使用的数十种皮化材料与纳米复合材料及相关材料的配伍性研究较少,加强这一领域的研究,对改性胶原纤维的成功至关重要。
另外,纳米材料的环境友好、绿色等性能和胶原蛋白生物降解性也需进一步的研究探讨[1]。
2在皮革加脂剂中的应用将纳米材料引入加脂剂的研究可赋予皮革特殊的性能,如将纳米二氧化钛引入加脂剂可提高皮革的抗紫外线能力,把蒙脱土引入加脂剂中可有效提高其阻燃性能。
进而开发填充、防水、丝光、防污等多功能加脂剂,以满足不断发展的制革工业对加脂剂的新需求。
随着皮革及其制品向高性能、高品质、高附加值的方向发展,迫切要求开展为满足多种需求和功能加脂剂的研发工作,开发纳米蒙脱土、纳米二氧化钛加脂剂。
以廉价的菜籽油为原料,将其与乙二胺进行部分酰胺化反应,适当降低碳链长度,同时引进-O H ,然后通过丙烯酸引入-C O O H ,再加入亚硫酸氢钠对菜籽油进行亚硫酸化改性,制得改性菜籽油(M R O )加脂剂;通过超声波法将钠基蒙脱土引入改性菜籽油中。
纺织品的阻燃性能研究
纺织品的阻燃性能研究纺织品的阻燃性能一直是纺织行业中的一个重要研究领域。
随着人们对安全意识的增强,阻燃材料的需求也越来越大。
阻燃纺织品在火灾中具有独特的防护作用,可以有效地减少火灾造成的人员伤亡和财产损失。
因此,研究纺织品的阻燃性能具有重要的意义。
纺织品的阻燃性能主要取决于纤维本身的阻燃性能以及纺织品的结构。
在纺织品生产过程中,我们可以通过选择合适的纤维原料和添加阻燃剂来提高纺织品的阻燃性能。
此外,改变纺织品的结构也可以影响其阻燃性能。
因此,研究纤维材料、阻燃剂和纺织品结构对纺织品的阻燃性能具有重要的意义。
近年来,随着科技的进步,纺织品的阻燃性能得到了显著提高。
传统的阻燃材料如石墨、磷等被广泛应用在纺织品中,提高了纺织品在火灾中的防护性能。
此外,纳米材料的应用也为纺织品的阻燃性能提供了新的途径。
纳米颗粒的加入可以提高纺织品的耐高温性能和热稳定性,进一步提高纺织品的阻燃性能。
纺织品的阻燃性能也受到外界环境的影响。
在实际使用中,纺织品可能会受到高温、高压等恶劣环境的影响,从而影响其阻燃性能。
因此,研究纺织品在不同环境下的阻燃性能对于提高纺织品的阻燃性能具有重要的意义。
当前,国内外对纺织品的阻燃性能进行了大量的研究工作。
一些研究表明,通过在纺织品中添加适量的阻燃剂,可以明显提高纺织品的阻燃性能。
此外,一些研究还表明,通过改变纺织品的结构,可以进一步提高其阻燃性能。
因此,研究纺织品的阻燃性能对于提高纺织品的安全性具有重要的意义。
在以后的研究中,我们将深入探讨纺织品的阻燃性能与其结构、纤维材料和阻燃剂之间的关系,进一步提高纺织品的阻燃性能。
我们也将研究纺织品在不同环境下的阻燃性能,为其在实际应用中的表现提供参考。
相信通过我们的努力,纺织品的阻燃性能将得到进一步的提高,为人们的生活带来更多的安全保障。
梳理一下本文的重点,我们可以发现,是一个重要的研究领域,具有广阔的应用前景。
通过不断深入研究,我们可以进一步提高纺织品的阻燃性能,为人们的生活和财产安全提供更多的保障。
新型材料在消防工作中的应用
随着科技的不断进步,新型材料的研 发和应用越来越广泛,未来将朝着高 性能化、多功能化、环保化等方向发 展。
前景
新型材料在消防工作中具有广阔的应 用前景,如高性能灭火器材、高效隔 热服、智能探测器等,将为消防工作 带来革命性的变革。
02
新型材料在消防工作中的应用
新型防火材料的介绍
总结词
具有优异耐火性能,能够有效阻止火焰蔓延的新型材料。
04
新型材料在消防工作中的实际案 例
新型防火材料的应用案例
总结词
防火性能优越,有效降低火灾风险
详细描述
新型防火材料如陶瓷纤维、硅酸铝纤维等,具有优良的耐火性和隔热性能,可 广泛应用于建筑、家具、电器等领域,有效降低火灾发生的可能性和火灾蔓延 的风险。
新型灭火材料的应用案例
总结词
快速灭火,环保安全
THANKS
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进一步探索新型材料的性能和应用潜力,推动其在消防领 域的更广泛应用和创新。
跨学科合作与交流
鼓励跨学科的合作与交流,将新型材料科学与其他相关领域如物 理学、化学、生物学等相结合,为消防技术的发展提供更多可能
性。
建立完善的标准与规范体系
制定和完善新型材料在消防领域应用的标准与规范体系, 确保其安全性和有效性。
特性
新型材料具有轻质、高强、耐高温、 耐腐蚀、防火、隔热等特性,能够满 足各种特殊需求。
新型材料的种类与分类
种类
新型材料主要包括复合材料、纳米材料、智能材料等。
分类
根据用途和功能,新型材料可以分为结构材料和功能材料两大类。结构材料主要用于承载和支撑,功能材料则具 有特殊的物理、化学和机械性能。
新型材料的发展趋势与前景
详细描述
消防科技创新与新型材料应用
利用虚拟现实和模拟技术进行消防训练和演练,提高消防人员的应 急响应能力。
新型材料在消防领域的应用前景
高温隔热材料
用于制造消防服、隔热服等,提高消防人员在高温环 境下的防护能力。
阻燃材料
应用于建筑材料、家具等,降低火灾发生的可能性。
智能灭火材料
具有自反应灭火功能的材料,能够在火灾发生时迅速 启动灭火机制。
新型材料
新型材料如纳米材料、复合材料等在消防领域的应用逐渐增多,这 些材料具有优异的耐火、隔热性能,能够提高消防设备的性能。
结合应用
将新型消防技术与新型材料相结合,能够发挥出更大的优势,提高消 防安全水平。
新型材料在消防设备中的应用
高分子材料
高分子材料在消防设备中广泛应用, 如高分子阻燃剂、高分子耐火电缆等 ,这些材料能够提高设备的耐火性能 ,保证在火灾中正常工作。
提高消防安全意识和技能的重要性
定期开展消防安全宣传教育活动,提高公众对消 防安全的认识和意识。
加强消防安全培训和演练,提高消防人员和相关 人员的应急处置能力。
推广消防安全知识和技能,鼓励公众积极参与消 防安全工作,形成全民参与的消防安全格局。
感谢您的观看
THANKS
远程控制技术
利用远程控制技术,实现对消防机 器人的远程操控,方便指挥中心对 灭火救援行动进行统一指挥调度。
02 新型消防材料
高分子阻燃材料
总结词
高分子阻燃材料具有优异的阻燃性能,能够有效抑制火焰的 蔓延,广泛应用于建筑材料、家具、纺织品等领域。
详细描述
高分子阻燃材料通过化学键合的方式将阻燃剂与高分子材料 相结合,使其具有持久的阻燃性能。这类材料在遇到火源时 不易燃烧,能够延缓火焰蔓延的速度,为逃生和灭火争取宝 贵时间。
浅谈皮革化工材料的现状及发展趋势
浅谈皮革化工材料的现状及发展趋势皮革是一种常见的材料,广泛应用于服装、鞋类、家具等领域。
而皮革化工材料则是在皮革工业中广泛使用的一类化工产品,用于对皮革进行染色、整理、防腐等处理,以提高皮革的质量和功能。
随着人们对皮革制品品质要求的不断提高,皮革化工材料的需求也在不断增加,其发展也呈现出一些新的趋势和特点。
一、皮革化工材料的现状1. 市场需求稳步增长2. 产品种类日益丰富随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,皮革化工材料的产品种类也日益丰富。
从最初的染料、整理剂,到现在的脱模剂、防腐剂、表面处理剂等,皮革化工材料的种类越来越多样化,不仅能够满足市场上的不同需求,也为皮革工业的发展带来了更多的可能性。
3. 技术水平不断提高随着科技的进步,皮革化工材料的生产技术也在不断提高。
传统的化工生产方式正在逐渐被自动化、智能化的生产方式所取代,使得产品质量更加稳定可靠,生产效率也得到了大幅提升。
随着环保意识的不断增强,环保型的皮革化工材料也逐渐受到了更多的关注和青睐。
1. 环保型产品将成为主流随着人们对环保意识的不断提高,环保型产品正成为各个行业的发展趋势,皮革化工材料行业也不例外。
传统的皮革化工材料中可能含有一些有害物质,如重金属离子、苯并(a)芘等,对环境和人体健康造成了一定的影响。
研发和生产环保型的皮革化工材料将成为行业的一个重要发展方向,以满足市场的需求和环保的要求。
2. 高科技产品将不断涌现随着科技的不断进步,高科技产品在皮革化工材料领域也将不断涌现。
利用纳米技术开发出的纳米染料,可以使得染色效果更加细腻、持久;利用生物技术提取出的生物防腐剂,可以取代传统的化学防腐剂,使得皮革制品更加安全可靠。
高科技产品的不断涌现,将为皮革工业带来更多的创新和发展机遇。
随着工业4.0的到来,智能化生产将成为制造业的主流趋势,皮革化工材料行业也将不例外。
利用大数据、云计算、人工智能等技术,可以实现生产过程的智能化监控和管理,提高生产效率、降低生产成本,提高产品质量和稳定性。
皮革化工材料
随着人们对皮革制品的需求不断增加, 对皮革化工材料的要求也越来越高, 这为皮革化工材料的发展提供了广阔 的市场空间。
皮革化工材料的质量和性能直接影响 皮革制品的质量、外观和耐用性,因 此对于皮革产业的发展具有重要意义。
皮革化工材料的未来展望
随着科技的不断进步,皮革化工材料 将不断涌现出新的品种和性能,以满 足消费者对皮革制品的多样化需求。
物理性能
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耐水性
皮革化工材料应具备良好 的耐水性,以确保在潮湿 环境中能够保持其性能和 外观。
耐光性
皮革化工材料应具备较好 的耐光性,以抵抗紫外线 的照射,保持其色泽和质 地。
透气性
皮革化工材料应具有一定 的透气性,使皮革制品具 有良好的透气性能,提高 穿着舒适度。
化学性能
耐腐蚀性
皮革化工材料应具备较好 的耐腐蚀性,能够抵御各 种化学物质的侵蚀,保持 其性能和外观。
加工中的应用越来越广泛。
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皮革化工材料的生 产工艺
原料选择与处理
原料选择
根据生产需求,选择品质优良、性能 稳定的原材料,如天然皮革、合成皮 革等。
原料处理
对原材料进行预处理,如清洗、干燥 、切割等,确保其符合生产要求。
配料与混合
配料
根据生产配方,准确称量各种原材料和添加剂。
混合
将称量好的原材料和添加剂进行均匀混合,确保各组分分布均匀。
皮革化工材料
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
目录CONTENTS
• 皮革化工材料概述 • 皮革化工材料的生产工艺 • 皮革化工材料的性能特点 • 皮革化工材料的应用领域 • 皮革化工材料的未来发展趋势 • 结论
纳米防火的原理是什么意思
纳米防火的原理是什么意思纳米防火技术或纳米防火复合材料是一种利用纳米材料的特殊性质来提高防火性能的新型材料。
纳米防火原理主要包括三个方面:纳米气凝胶的绝热性能、纳米颗粒的阻燃效果和纳米涂层的屏障效应。
首先,纳米气凝胶的绝热性能是一种基于纳米孔道结构特性的防火机制。
纳米气凝胶是由纳米颗粒通过热处理或溶胶-凝胶法制备而成的多孔材料。
其特点是具有非常高的比表面积和巨大的孔隙容积。
这些微观孔道不仅可以降低热传导和空气流动速度,还可以吸附和固定燃烧产物,从而减少燃烧反应的发生和传播。
同时,纳米孔道的尺寸与火焰、烟雾微粒等微观粒子尺度相近,可以有效地捕获和阻隔这些微粒,防止它们进一步扩散和引燃其他物体。
因此,纳米气凝胶具有良好的绝热性能,可以减缓火焰的蔓延速度,提高材料的防火性能。
其次,纳米颗粒的阻燃效果是纳米防火技术的另一个重要原理。
纳米颗粒通常具有较大的比表面积和高活性,可以与燃烧反应中的自由基和高能态分子发生强烈的表面相互作用。
这些表面反应不仅可以消耗燃烧反应中的活性物质,降低可燃物质的燃烧点和燃烧速度,还可以产生具有一定阻燃效果的氧化或缩合产物,形成一层不易燃烧的保护层。
此外,纳米颗粒还可以吸附和固定释放的热量,从而降低材料的表面温度。
因此,纳米颗粒在材料表面形成的阻燃层可以有效地抑制燃烧反应的发生和传播,提高材料的防火性能。
最后,纳米涂层的屏障效应也是纳米防火技术的关键所在。
纳米涂层是一种采用纳米颗粒作为填料加入到涂料基体中的新型涂料材料。
纳米颗粒具有很高的比表面积和活性,可以与涂料基体中的聚合物链发生物理或化学交联,增强涂层的粘附性和界面亲和性。
此外,纳米颗粒还可以填充和堵塞涂层中的微观孔隙,形成一层致密的纳米填充层,从而提高涂层的隔热性能和阻挡物质渗透的能力。
同时,纳米涂层还可以吸附和固定燃烧产物,并通过分散或分解等效应减少烟雾的产生和释放,从而降低烟气浓度和毒性。
因此,纳米涂层可以形成一种有效的防火屏障,阻止火焰和烟雾的传播,提高材料和构件的防火性能。
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!实用技术!
纳米材料在皮革化工生产及产品防火安全中的应用
收稿日期"!""#$"&$&&
作者简介"刘斌!&’*%$"#&’’(年毕业于辽宁大学化学系#
天津大学化工学院在读研究生$刘斌
!丹东市消防支队"辽宁丹东&&)""&
#摘要"本文对纳米材料和皮革化工的现状做了简介$并对现阶段纳米材料在皮化材料安全生产及产品安全性中的开发做了探讨$
关键词"纳米材料%皮革化工%防火安全性%应用
中图分类号"/01&%!!!文献标识码"J !!!文章编号"&""#$)’("!!""#""1$""#"$"!
!!近年来#
随着经济的发展#皮革制品的生产和使用范围越来越广$在皮化材料安全生产中及产品安全性也日益受到人们的重视$纳米技术是现代材料科学的一项重大发现#并且逐渐渗透到各个领域#也必将引发材料科学的革命$技术相对成熟的皮化材料与新生的纳米材料相结合#必将使皮化材料的生产及其产品焕发出新的生机$
!!纳米材料和皮化材料的发展
物质在纳米态具有量子力学的特性#而表现出完全不同于宏观和微观世界!原子级"的物质性质#这就是纳米材料$自上世纪("年代科学家对胶体化学的研究开始#*"年代对超微颗粒的研究#以及*"年代末纳米颗粒材料问世#到’"年代第一届国际50/!59=P L 9;E 0L 8E :L E 9:R
/E L ,:=;=>Q "会议召开标志着纳米科技的正式诞生#对纳米科技的研究至今已有几十年的历史$纳米材料开发在我国起步较晚#但国家十分重视#进步很快$现已知道纳米材料具有!小尺寸"体积效应&量子效应&表面效应和宏观量子隧道效应等特性$目前#中科院和部分高校已经具备完善的科研体系#纳米企业已基本形成京津地区#长江三角洲地区和珠江三角洲地区的三大纳米材料和技术产业带$
"!在提高皮革化工生产及其产品
安全性中的应用
!!近几年纳米材料在皮革化工生产及其产品的应用有了一定的发展#如在皮革化工生产原料的储存&生产工艺和灭火技术等方面应用已有刊载和商品$但从总体上看#我国的纳米材料的应用仍处在开发试制阶段#离产业化和大批量进入市场还有一定距离$作者认为在提高皮革化工生产及产品安全性方面#纳米材料开发应从实际出发#逐步拓展$现阶段应从以下几个方面开展工作’!2&!要以战略高度认识纳米材料研究应用开发在国家经济发展中的重要意义#并在各级政府的领导下#成立相应的专业组织#以便加强领导#避免各地区低水平重复建设$我国政府已先后将纳米材料技术研究列入h )(%h h ’*%h 等科研计划中#并确定其为h 高度重视并大力发展的九大关键技术h 之一$除已有(中国国家纳米技术发展纲要)以外#各级政府积级参与规划#目前已有&"余个省!市"制订了省级纳米规划$
!2!!利用成熟技术#将纳米材料与皮革化工生产相结合#使之造福社会!2!2&!纳米材料添加剂在皮革化工生产原料的储存及输送中的应用
*"#*!U
=;2!&!!!!!!!!!!7M 3/X M .J X M ]-J 370!!!!!!!!!!!5=21!万方数据
皮革化工的原料如!异氰酸酯与聚醚多元醇"皮革涂饰剂"合成革浆料等易燃"易爆物#在储存和使用中易发生燃烧或爆炸事故$利用纳米材料的体积效应#可制造纳米添加剂$金属纳米添加剂能够降低静电#用作皮化原料添加剂#可以改善异氰酸酯与聚醚多元醇在储罐中储存和在管道输送中的流动性和稳定性#减少因静电引发的爆燃危险性$
!2!2!!在皮革化工生产工艺和产品中的应用!2!2!2&!在工艺方面
我国在纳米界面材料应用方面也代表当今世界领先水平$二元协同纳米界面材料是指具有不同#甚至完全相反理化性质的纳米相区#在特殊条件下具有协同的相互作用#从而在宏观表面上呈现出超常界面物性的材料$在此基础上#研制出超双亲性二元协同界面材料%既亲水又亲油&和超双疏性界面材料%既疏水又疏油&$皮革化工生产中设备经过超双疏界面材料技术处理后#可达到自清洁#对于小批量生产的反应釜可以不用清釜#连续生产$从而减少因物料的不均匀而造成的不安全因素$
!2!2!2!!在产品方面
表面效应使纳米材料具有高化学活性#作为第四代催化剂#随着纳米皮革催化剂的广泛使用#将大幅度提高皮革化工生产效率$
在火灾事故中死亡的人员约有)"+是因为吸入有毒气体致死的#所以材料的抗烟性能也是十分重要的$运用特殊工艺制成纳米级分散体#使其与皮革原料充分复合#制成的具有耐高温聚醚多元醇"阻燃聚醚多元醇#反应后生成的聚氨酯产品#即使在燃烧后也具有高温强度$因氧气透气率低#还具有阻燃自熄灭性能$纳米改性聚氨酯产品#不仅会使材料韧性"强度方面得到提高#而且还具有抗烟性#可广泛应用于防火建材或内部装修材料$
纳米材料的量子尺寸效应可减小物质纳米量级#其吸收带边界和发光光谱峰的位置会随着晶粒尺寸减小而显著h 蓝移h $通过控制晶粒尺寸来得到不同能隙的J R 0"<:0#进而得到带隙和发光性质不同的材料#制成的各类冬季野外工作人员皮革服装的安全指示标志#荧光度高#寿命长$!2!2%!在皮革化工火灾中的应用
针对此类火灾蔓延快#火势猛#毒气多的特点#灭火剂的灭火效率至关重要$皮革化工火灾中一般为有焰燃烧#在燃烧过程中维持燃烧进行的是大量高活性自由基$采用纳米化的灭火剂#可最大效率地扑获活泼自由基#从而抑制火灾的蔓延和发展$
!2%!皮革化工研究和生产单位应积极参与纳米材料研究和开发$与高校"科研所联合攻关#与高新技术企业合作#资源互补和协调工作$在制定项目上要有超前性#要充分把握消防纳米材料未来发展方向#为消防纳米产业发展指明道路#真正使消防纳米材料更好地为国家经济建设服务$
#!展望
从当今全球皮革化工发展趋势看#国外皮革化工技术比较成熟#产品趋向稳定’国同内皮革化工材料由于机制原因和科技投入不足而略有差距$从经济学角度看#研制和开发新产品"新材料#需要投入大量的人力和财力#而着眼现有材料改良和改性工作#相对来说是经济可取的$我国在皮革化工产品的广度和深度上还有发展潜力$在当今世界以人为本的理念下#各国科学家已把目光放在提高皮革化工生产及其产品的安全性上$纳米材料在皮革化工生产及产品防火安全性中的应用是一门新兴交叉学科#涉及到各领域各学科#产生的新问题也将很多#风险与机遇共存$如何更好地研究和制造纳米材料#并将其应用于皮革化工生产及产品中去#是一项长期而艰巨的工作$参考文献!
!&"黄元森2纳米材料的探索者!]"2
济南#山东科学技术出版社$!""%2
!!"廖学品2化工过程危险性分析!]"2北京#
化学工业出版社$!""%2
!%"惠中玉2工业企业防火工程!]"2北京#
中国人民公安大学出版社$&’’#2
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