由圖1可見(jiàn),整理前后的織物,其HRR-t曲線均具有初始平坦階段-放熱-后平坦階段的特征。在初始平坦階段,試樣開(kāi)始接受熱輻射,滌棉混紡織物吸收熱量用于蒸發(fā)纖維自身含有的水分,并達(dá)到滌綸的玻璃化溫度,然后開(kāi)始緩慢熱分解并釋放可燃性氣體。此時(shí)幾乎無(wú)熱量釋放,熱釋放速率較低。隨著溫度的升高,纖維進(jìn)行激烈的熱分解反應(yīng),產(chǎn)生大量的熱解產(chǎn)物,織物劇烈燃燒并釋放大量熱量,從而出現(xiàn)最大值(放熱峰的峰值)。該階段是纖維燃燒的主要階段,燃燒最為劇烈,在火災(zāi)中造成的損失最大。在后平坦階段,隨著可燃物的燃燒,可燃物總量逐步減少,纖維分解完畢,故熱釋放速率相對(duì)低于有焰燃燒階段,但高于前期無(wú)焰熱解階段。
由圖1和圖2可知,經(jīng)過(guò)三種氮磷類阻燃劑處理后,滌棉混紡織物的熱釋放速率、熱釋速率峰值及總熱釋放量均顯著降低。這是由于織物經(jīng)過(guò)含氮有機(jī)磷酸酯化合物處理后,阻燃劑在燃燒過(guò)程中通過(guò)固相的成炭和質(zhì)量保留機(jī)理以及部分氣相阻燃機(jī)理,降低了材料的熱釋放速率,從而降低燃燒織物對(duì)環(huán)境火災(zāi)溫度及火災(zāi)傳播的影響。VOC-F和CP整理后織物的熱釋放速率峰值及總熱釋放量略低于FPK8002整理后織物。這可能是由三種阻燃劑中氮磷含量差異所致。
2. 2. 2 煙釋放性能
織物在燃燒過(guò)程中,未能充分燃燒的組分以煙霧的形式釋放,錐形量熱儀采用氦-氖激光束來(lái)測(cè)定消光系數(shù),獲得燃燒過(guò)程中動(dòng)態(tài)煙釋放速率(RSR)和總煙釋放量(TSR),結(jié)果見(jiàn)圖3和圖4(其測(cè)試主要為不透光煙的測(cè)量)。
圖3顯示,RSR-t曲線存在峰值。這是因?yàn)殡S著輻射時(shí)間的持續(xù),纖維緩慢分解釋放出來(lái)的氣態(tài)揮發(fā)物逐漸逸出,且濃度越來(lái)越大,直到氣相中可燃物濃度達(dá)到臨界燃燒濃度,樣品瞬間被點(diǎn)燃,煙釋放速率顯著提高,直至達(dá)到峰值。隨后,由于有焰燃燒后煙氣中可燃揮發(fā)性小分子得以燃燒,主要轉(zhuǎn)變?yōu)橥腹猱a(chǎn)物二氧化碳以及部分不完全燃燒產(chǎn)物一氧化碳,不透光煙釋放速率降低。
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圖3和圖4表明,經(jīng)過(guò)阻燃整理后,織物的熱釋放速率(RSR)峰值及總煙釋放量(TSR)均高于原布。這是由于阻燃處理降低了纖維熱解過(guò)程中可燃?xì)怏w的相對(duì)釋放量(難燃或不燃性氣體釋放量相對(duì)增加),造成揮發(fā)性可燃物發(fā)生不完全燃燒或來(lái)不及燃燒而隨著熱氣流逸出,表現(xiàn)出較大的煙霧釋放速率;而未阻燃處理纖維素燃燒相對(duì)完全,主要生成對(duì)可見(jiàn)光吸收較小的二氧化碳?xì)怏w,煙釋放速率相對(duì)較低。
2. 2. 3 煙毒性釋放性能
滌棉混紡織物在熱輻射作用下熱解燃燒,其中碳元素完全氧化可生成CO2,不完全氧化則生成有毒的CO,甚至產(chǎn)生其它有害有機(jī)物。測(cè)試織物整理前后燃燒生成CO和CO2的情況,以探討阻燃劑的影響,結(jié)果見(jiàn)圖5和圖6。
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由圖5知,織物在燃燒過(guò)程會(huì)釋放出有毒性的可燃性氣體CO,且整理后織物在燃燒過(guò)程中生成的CO速率均高于未處理試樣。這可能是阻燃劑的存在促進(jìn)纖維熱解產(chǎn)物不完全氧化,并抑制了改性滌棉混紡織物氣相燃燒的充分進(jìn)行,從而導(dǎo)致CO釋放量加劇。
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