Поиск по сайту:


Антипирены, устойчивые к водным обработкам

Антипирены, устойчивые к водным обработкам, можно наносить на поверхность волокон и тканей или вводить внутрь волокна. Антипирены, наносимые на поверхность волокна, фиксируются путем последующей обработки полимерами или сами являются полимерными веществами. Наибольший эффект достигается при нанесении на поверхность волокна термопластичных полимеров. Для придания эффекта невоспламеняемости тканям среднего веса требуется вводить в волокно до 8% антипирена от веса материала. Такое количество антипирена придает волокну жесткость и отрицательно сказывается на некоторых других физико-механических показателях обрабатываемого изделия. Необходимое количество термопластичного антипирена для придания огнезащитных свойств можно снизить путем введения другого антипирена внутрь волокна. Это, по-видимому, наиболее приемлемый путь использования антипиренов, наносимых на поверхность волокна.[ ...]

Устойчивость к многократным стиркам антипиренов, вводимых внутрь волокна, может быть достигнута следующими путями: а) взаимодействием антипирена с функциональными группами макромолекулы целлюлозы; б) образованием поперечных связей между макромолекулами; в) образованием полимера внутри волокна. При введении химических заместителей в мягких условиях прочность, мягкость и гриф обработанных тканей практически не меняются, если обработка проводилась в условиях, исключающих значительное набухание материала. При использовании антипиренов, способных образовывать поперечные связи между макромолекулами целлюлозы, как правило, снижаются физико-механические свойства материала и повышается его упругость.[ ...]

Фосфорсодержащие вещества — наиболее эффективные антипирены, способные сообщать целлюлозным материалам устойчивость к тлению и невоспламеняемость. На эффективность фосфорсодержащих антипиренов большое влияние оказывает присутствие некоторых других атомов и групп. При введении соединений, содержащих бром или азот, количество фосфора, необходимое для придания материалу требуемой огнестойкости, может быть снижено. Так, например, содержание фосфора в волокне удалось снизить с 5 до 1,5% от веса ткани при введении азотсодержащего соединения (5% азота от веса ткани) обработкой триазином [31]. Обычно введение в волокно 5% азота или брома позволяет снизить содержание фосфора в волокне до 1%. В присутствии оптимального количества азота минимальное содержание фосфора, необходимое для придания огнезащитных свойств тканям среднего веса, составляет около 1%. Наличие большого числа других функциональных групп в фосфорорганическом соединении или полимере снижает эффективность антипирена, например, триэтилфосфат — более эффективный антипирен, чем трибутил-фосфат.[ ...]

Многие антипирены являются устойчивыми в том смысле, что они не удаляются в процессе стирки. Однако при стирке в водном растворе ионогенные группы, присутствующие в целлюлозе или антипирене, сорбируют ионы Са, М.%, Ыа. При высоких степенях замещения ионогенных групп на ионы металлов огнезащитный эффект снижается или вообще исчезает. Следовательно, следует избегать применения антипиренов, содержащих катионогенные группы. Соли, образовавшиеся в результате ионного обмена, термически устойчивы при температуре горения и поэтому не могут оказывать огнезащитного действия, так как не разлагаются при температуре ниже температуры воспламенения целлюлозы.[ ...]

Тетраоксиметилфосфонийхлорид (ТНРС) —водорастворимое кристаллическое соединение — получается с очень хорошим выходом при взаимодействии формальдегида с фосфином в присутствии соляной кислоты [41—43]. Реакцию проводят при температуре 25—80 °С в воде. Желательно проводить реакцию при более низкой температуре, учитывая уменьшение растворимости фосфина в воде с повышением температуры.[ ...]

Реакция с аминами экзотермична и легко протекает при комнатной температуре.[ ...]

Нерастворимые полимерные продукты, обладающие свойствами антипиренов и содержащие 15% фосфора, были получены путем взаимодействия мочевины с ТНРС аналогично тому, как получают мочевиноформальдегидные смолы.[ ...]

Меламин взаимодействует с ТНРС в слабокислой среде с образованием водорастворимых фосфорсодержащих метилольных производных при условии, что по крайней мере три атома водорода в меламине взаимодействуют в ТНРС. Водорастворимые производные довольно неустойчивы и благодаря высокой реакционной способности реагируют с образованием сшитых нерастворимых полимеров.[ ...]

Однако до настоящего времени не найдены практически приемлемые условия для промышленной реализации этой реакции. Как видно из приведенной выше схемы, фосфониевая форма ТНРС в процессе реакции превращается в форму окиси фосфина. Хотя точный механизм взаимодействия ТНРС с целлюлозой не известен, имеются определенные данные, указывающие на то, что триокси-метилфосфин особенно активен в присутствии формальдегида.[ ...]

В отсутствие формальдегида триоксиметилфосфин взаимодействует с аминами и амидами очень медленно.[ ...]

Вернуться к оглавлению