新型降温散热纤维_云母冰凉纤维_魏洋

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1、第24卷第6期聚酯工业Vol.24No.62011-11PolyesterIndustryNov.2011doi:10.3969/j.issn.1008-8261.2011.06.003新型降温散热纤维———云母冰凉纤维魏洋(东华大学服装学院,上海200051)摘要:介绍了云母及其良好的导热、吸水吸附绝缘等性能和云母冰凉纤维的制备工艺流程,重点阐述了云母冰凉纤维的导热、吸水、吸附、绝缘、抗静电和消臭功能,对云母冰凉纤维及其纺织品的开发提出了建议并对其市场前景进行了展望。关键词:云母纤维;降温散热;导热性中图分类号:TQ342.8文献标识码:A文章编号:10

2、08-8261(2011)06-0009-031.1导热性0前言云母的导热性优于涤纶、锦纶等纤维。涤纶的当前,为了应对全球气候变暖的危机,人们在发热传导率只有0.03,片状云母的热传导率为涤纶的展经济的同时倡导低碳生活,减少碳排放。夏季气5倍以上,云母良好的导热性能主要源于自身的层候炎热,现代生活中人们有过分依赖空调降温消暑状结构。此外,云母的熔点高达1300℃,且在550[1]的习惯,久而久之不但会对环境造成负担,而且容易℃以下的高温环境中性质稳定。引起“空调病”。此外,随着人们穿衣观念的改变,1.2吸水性对功能化纤维的需求越来越高,环保且凉爽的纤维水合

3、作用指的是分子或离子与水结合而形成水及其纺织品将会受到越来越多的消费者的追捧。合物或水合离子的过程,物质在水中的溶解或离解,云母冰凉纤维是一种新型的降温散热纤维。该主要是通过水合而引起的。在物理化学中,它表示产品的成功开发不仅符合纺织材料的发展潮流,而水分子对被溶解物质的强烈亲合力,这种亲合力是[3-4]且它还是一种集功能和环保为一体的高附加值产物质发生电离的基本原因之一。品,对提高企业的产品档次,提高经济效益具有重要纳米云母表面带电荷,脱层后的云母水合性强,意义。易形成一层水化膜,且需在500℃以上才可将水脱[5]除,因此云母含水率高,吸水性强。1云母及

4、其性能1.3吸附性云母是钾、铝、镁、铁、锂等一族层状结构硅酸盐“比表面积”是指单位质量物料所具有的总面矿物的总称。云母在地球上分布很广,是日常生活积,是评价矿物吸附能力的重要指标之一。活性炭2中熟悉的矿物之一,其外形多呈片状或鳞片状,常聚的比表面积为500m/g以上,脱层云母的比表面积合在一起形成集合体,可分剥成厚度为0.01~0.032也较大,为450m/g以上,因此,其吸附异味效果优mm的柔软而富有弹性的薄片。云母有玻璃或珍珠于其他矿石甚至云母本身[5]。的光泽,其颜色主要随铁含量的增多而变深,根据成1.4绝缘性分和颜色的不同可分为4种:白云母KAl2

5、云母最突出的性能是它具有极好绝缘性[1]。[AlSi3O10](OH)2、黑云母K(Mg,Fe)3[AlSi3O10]云母的体积电阻率、表面电阻率均很高,它是电器、(OH,F)2、金云母KMg3[AlSi3O10](F,OH)2和锂电子工业的主要绝缘材料,常用来制造电子管、电容云母KLi1.5Al1.5[AlSi3O10](F,OH)2,其中前2种在器、整流器、电动机等。[1]自然界中最为常见。2云母冰凉纤维的制备云母的化学性能较稳定,其导热性、吸水性、吸附性和绝缘性较好,被广泛运用于装饰化妆、防火建目前市场上有以涤纶或锦纶为载体融入纳米云材、电子工业、涂

6、料造纸等方面。母,利用其天然的层状结构和“导热+含水”双重功收稿日期:2011-07-21。作者简介:魏洋(1987-),女,湖北宜昌人,硕士研究生,从事服装面料的研究开发工作。10聚酯工业第24卷效开发的云母冰凉纤维,两者制备方法类似。现以其中对照样1、2、3分别为锦纶针织面料、棉面[6]云母锦纶纤维为例说明具体制备工艺流程。料、coolmax面料,测试样为麦卡云母锦纶冰凉纤维2.1干燥针织布,规格为77dtex/48f。按纳米云母母粒和锦纶6切片的质量百分比分总之,通过KES和国际标准测试,可以得出:在别为4%和96%进行干燥。高热传导率和高吸热效果的

7、双重作用下,云母纤维2.2制备纺丝流体具有冰凉的感觉,特别适合制作夏季服装。按照一定的比例,利用母粒输出注射泵精确地3.2抗静电功能添加纳米云母母粒,并与锦纶6切片混合熔融。有实验表明,云母冰凉纤维的抗静电性高于涤[5]2.3纺丝纶和锦纶。这可能是因为云母冰凉纤维具有优将熔融的成纤高聚熔体从喷丝头的喷丝孔压于涤纶及锦纶等化学纤维的导热吸水性能,因此抗出,在周围空气(或水)中冷却凝固成丝,在生产过静电性能也有所提高。程中,保持稳定的温度、湿度和压力,纺丝过程中的3.3消臭功能温度为255~258℃。云母具有较好的吸附性,云母较高的比表面积2.4后加工使云母冰

8、凉纤维具有类似活性炭分解臭味分子的功[5]将制成的纤维依次进行拉伸

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