竹炭纤维

2024-06-29

竹炭纤维(共6篇)

竹炭纤维 篇1

中金企信(北京)国际信息咨询有限公司—国统调查报告网

--------2013-2018年中国竹炭纤维被产业发展前景及供需格局预测报告

报告目录(部分): 第一部分 市场发展现状

第一章 全球竹炭纤维被行业发展分析

第一节 国际竹炭纤维被行业发展轨迹综述

一、国际竹炭纤维被行业发展历程

二、国际竹炭纤维被行业发展面临的问题

三、国际竹炭纤维被行业技术发展现状及趋势 第二节 世界竹炭纤维被行业市场情况

一、2012年世界竹炭纤维被产业发展现状

二、2012-2013年国际竹炭纤维被产业发展态势

三、2012-2013年国际竹炭纤维被行业研发动态

四、2012-2013年全球竹炭纤维被行业挑战与机会 第三节 部分国家地区竹炭纤维被行业发展状况

一、2011-2012年美国竹炭纤维被行业发展分析

二、2011-2012年欧洲竹炭纤维被行业发展分析

三、2011-2012年日本竹炭纤维被行业发展分析

四、2011-2012年韩国竹炭纤维被行业发展分析

第二章 我国竹炭纤维被行业发展现状 第一节 中国竹炭纤维被行业发展概述

一、中国竹炭纤维被行业发展历程

二、中国竹炭纤维被行业发展面临问题

三、中国竹炭纤维被行业技术发展现状及趋势 第二节 我国竹炭纤维被行业发展状况

一、2012年中国竹炭纤维被行业发展回顾

二、2012年竹炭纤维被行业发展情况分析

三、2013年我国竹炭纤维被市场特点分析

四、2013年我国竹炭纤维被市场发展分析 第三节 中国竹炭纤维被行业供需分析

一、2011-2012年中国竹炭纤维被市场供给总量分析

二、2011-2012年中国竹炭纤维被市场供给结构分析

三、2012-2013年中国竹炭纤维被市场需求总量分析

四、2012-2013年中国竹炭纤维被市场需求结构分析

五、2012-2013年中国竹炭纤维被市场供需平衡分析

第三章 中国竹炭纤维被行业经济运行分析 第一节 2012年竹炭纤维被行业运行情况分析

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一、2012年竹炭纤维被行业经济指标分析

二、2012年竹炭纤维被行业收入前三家企业 第二节 2012年竹炭纤维被行业产量分析

一、2012年我国竹炭纤维被产品产量分析

二、2013-2018年我国竹炭纤维被产品产量预测 第三节 2012年竹炭纤维被行业进出口分析

一、2012年竹炭纤维被行业进口总量及价格

二、2012年竹炭纤维被行业出口总量及价格

三、2012年竹炭纤维被行业进出口数据统计

四、2013-2018年竹炭纤维被进出口态势展望

第四章 中国竹炭纤维被行业区域市场分析 第一节 华北地区

一、2011-2012年行业发展现状分析

二、2011-2012年市场规模情况分析

三、2013-2018年市场需求情况分析

四、2013-2018年行业发展前景预测

五、2013-2018年行业投资风险预测 第二节 东北地区 第三节 华东地区 第四节 华南地区 第五节 华中地区 第六节 西南地区 第七节 西北地区

第五章 竹炭纤维被行业投资与发展前景分析

第一节 2013-2018年竹炭纤维被行业投资情况分析

一、2013-2018年总体投资结构

二、2013-2018年投资规模情况

三、2013-2018年投资增速情况

四、2013-2018年分行业投资分析

五、2013-2018年分地区投资分析 第二节 竹炭纤维被行业投资机会分析

一、竹炭纤维被投资项目分析

二、可以投资的竹炭纤维被模式

三、2013-2018年竹炭纤维被投资机会

四、2013-2018年竹炭纤维被投资新方向 第三节 竹炭纤维被行业发展前景分析

一、竹炭纤维被市场发展前景分析

二、我国竹炭纤维被市场蕴藏的商机

三、金融危机下竹炭纤维被市场发展前景

四、2013-2018年竹炭纤维被市场面临的发展商机

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--------第二部分 市场竞争格局与形势

第六章 竹炭纤维被行业竞争格局分析 第一节 竹炭纤维被行业集中度分析

一、竹炭纤维被市场集中度分析

二、竹炭纤维被企业集中度分析

三、竹炭纤维被区域集中度分析

第二节 竹炭纤维被行业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业全年营业收入对比分析

四、重点企业利润总额对比分析

五、重点企业综合竞争力对比分析 第三节 竹炭纤维被行业竞争格局分析

一、2012-2013年竹炭纤维被行业竞争分析

二、2012-2013年中外竹炭纤维被产品竞争分析

三、2011-2013年我国竹炭纤维被市场竞争分析

五、2013-2018年国内主要竹炭纤维被企业动向

第七章 2013-2018年中国竹炭纤维被行业发展形势分析 第一节 竹炭纤维被行业发展概况

一、竹炭纤维被行业发展特点分析

二、竹炭纤维被行业投资现状分析

三、竹炭纤维被行业总产值分析

四、竹炭纤维被行业技术发展分析

第二节 2011-2012年竹炭纤维被行业市场情况分析

一、竹炭纤维被行业市场发展分析

二、竹炭纤维被市场存在的问题

三、竹炭纤维被市场规模分析

第三节 2011-2012年竹炭纤维被产销状况分析

一、竹炭纤维被产量分析

二、竹炭纤维被产能分析

三、竹炭纤维被市场需求状况分析 第四节 产品发展趋势预测

一、产品发展新动态

二、技术新动态

三、产品发展趋势预测

第三部分 赢利水平与企业分析

第八章 中国竹炭纤维被行业整体运行指标分析 第一节 2012年中国竹炭纤维被行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业生产规模分析

第二节 2012年中国竹炭纤维被行业产销分析

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一、行业产成品情况总体分析

二、行业产品销售收入总体分析

第三节 2012年年中国竹炭纤维被行业财务指标总体分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第九章 竹炭纤维被行业赢利水平分析 第一节 成本分析

一、2011-2012年竹炭纤维被原材料价格走势

二、2011-2012年竹炭纤维被行业人工成本分析 第二节 产销运存分析

一、2011-2012年竹炭纤维被行业产销情况

二、2011-2012年竹炭纤维被行业库存情况

三、2011-2012年竹炭纤维被行业资金周转情况 第三节 盈利水平分析

一、2011-2012年竹炭纤维被行业价格走势

二、2011-2012年竹炭纤维被行业营业收入情况

三、2011-2012年竹炭纤维被行业毛利率情况

四、2011-2012年竹炭纤维被行业赢利能力

五、2011-2012年竹炭纤维被行业赢利水平

六、2013-2018年竹炭纤维被行业赢利预测

第十章 竹炭纤维被行业盈利能力分析

第一节 2012年中国竹炭纤维被行业利润总额分析

一、利润总额分析

二、不同规模企业利润总额比较分析

三、不同所有制企业利润总额比较分析

第二节 2012年中国竹炭纤维被行业销售利润率

一、销售利润率分析

二、不同规模企业销售利润率比较分析

三、不同所有制企业销售利润率比较分析

第三节 2012年中国竹炭纤维被行业总资产利润率分析

一、总资产利润率分析

二、不同规模企业总资产利润率比较分析

三、不同所有制企业总资产利润率比较分析

第四节 2012年中国竹炭纤维被行业产值利税率分析

一、产值利税率分析

二、不同规模企业产值利税率比较分析

三、不同所有制企业产值利税率比较分析

第十一章 竹炭纤维被企业发展分析

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--------第一节

企业1

一、企业概况

二、企业产品区域市场占有率分析

三、盈利能力以及利润率分析

四、公司发展战略规划 第二节

企业2 第三节

企业3 第四节

企业4 第五节

企业5 略„„

第十二章 竹炭纤维被行业投资策略分析 第一节 行业发展特征

一、行业的周期性

二、行业的区域性

三、行业的上下游

四、行业经营模式

第二节 行业投资形势分析

一、行业发展格局

二、行业进入壁垒

三、行业SWOT分析

四、行业五力模型分析

第三节 竹炭纤维被行业投资效益分析

一、2012年竹炭纤维被行业投资状况分析

二、2012年竹炭纤维被行业投资效益分析

三、2013-2018年竹炭纤维被行业投资方向

四、2013-2018年竹炭纤维被行业投资建议 第四节 竹炭纤维被行业投资策略研究

一、2012年竹炭纤维被行业投资策略

二、2013-2018年竹炭纤维被行业投资策略

第十三章 竹炭纤维被行业投资风险预警

第一节 影响竹炭纤维被行业发展的主要因素

一、2013年影响竹炭纤维被行业运行的有利因素

二、2013年影响竹炭纤维被行业运行的稳定因素

三、2013年影响竹炭纤维被行业运行的不利因素

四、2013年我国竹炭纤维被行业发展面临的挑战

五、2013年我国竹炭纤维被行业发展面临的机遇 第二节 竹炭纤维被行业投资风险预警

一、2013-2018年竹炭纤维被行业市场风险预测

二、2013-2018年竹炭纤维被行业政策风险预测

三、2013-2018年竹炭纤维被行业经营风险预测

四、2013-2018年竹炭纤维被行业技术风险预测

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五、2013-2018年竹炭纤维被行业竞争风险预测

六、2013-2018年竹炭纤维被行业其他风险预测

第五部分 中金企信国际咨询及业内专家发展趋势与规划建议 第十四章 竹炭纤维被行业发展趋势分析

第一节 2013-2018年中国竹炭纤维被市场趋势分析

一、2011-2012年我国竹炭纤维被市场趋势总结

二、2013-2018年我国竹炭纤维被发展趋势分析 第二节 2013-2018年竹炭纤维被产品发展趋势分析

一、2013-2018年竹炭纤维被产品技术趋势分析

二、2013-2018年竹炭纤维被产品价格趋势分析 第三节 2013-2018年中国竹炭纤维被行业供需预测

一、2013-2018年中国竹炭纤维被供给预测

二、2013-2018年中国竹炭纤维被需求预测 第四节 2013-2018年竹炭纤维被行业规划建议

一、竹炭纤维被行业“十一五”整体规划

二、竹炭纤维被行业“十二五”发展预测

三、2013-2018年竹炭纤维被行业规划建议

第十五章 竹炭纤维被企业管理策略建议 第一节 市场策略分析

一、竹炭纤维被价格策略分析

二、竹炭纤维被渠道策略分析 第二节 销售策略分析

一、媒介选择策略分析

二、产品定位策略分析

三、企业宣传策略分析

第三节 提高竹炭纤维被企业竞争力的策略

一、提高中国竹炭纤维被企业核心竞争力的对策

二、竹炭纤维被企业提升竞争力的主要方向

三、影响竹炭纤维被企业核心竞争力的因素及提升途径

四、提高竹炭纤维被企业竞争力的策略 第四节 对我国竹炭纤维被品牌的战略思考

一、竹炭纤维被实施品牌战略的意义

二、竹炭纤维被企业品牌的现状分析

三、我国竹炭纤维被企业的品牌战略

四、竹炭纤维被品牌战略管理的策略

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竹炭纤维 篇2

1 竹炭纤维的开发[1]

竹炭在纺织中的应用途径基本上有3种∶

其一, 在纺丝过程中将超细甚至是纳米竹炭粉末加入到纺丝流体中制成竹炭纤维。一般选用粘胶基材, 因为纤维素的透气性比合成纤维树脂切片的要高很多, 适合开发新一代保健性功能纤维。

其二, 在涤纶、丙纶、腈纶、粘胶纤维等表面涂上超细竹炭添加剂。这是超细纳米技术和纺织工程相结合的产品, 是将天然植物添加剂移植到化纤中的一个新亮点。

其三, 将竹炭粉末分散到水溶性、热塑性树脂中, 将组合后的树脂涂抹在梭织物、针织物等基布之上。对于涂布量需求较少的被覆膜, 可采用点状被覆。反之, 宜采用全面被覆方式。

在此重点介绍由第1种途径开发的竹炭改性涤纶纤维。即指将竹炭超微颗粒与聚酯通过共混纺丝而制成的竹炭涤纶纤维, 并对这种具有多微孔结构及超强吸附、抗静电、抗菌、防霉、发射负离子等特殊功能的涤纶纤维[2]进行测试。

2 性能测试[3,4]

对竹炭改性涤纶纤维性能的研究是为其产品开发服务的, 本试验选用与其可纺性, 服用性能等有关的指标进行测试研究, 并且与纯涤纶纤维进行性能指标的对比, 见表1。

注:A, B为竹炭改性涤纶纤维, C为纯涤纶纤维

2.1 纤维回潮率的测试

试验仪器:Y802A型八吊篮烘箱:

试验结果与分析:竹炭涤纶纤维与纯涤纶纤维的回潮性能比较见表2。

从竹炭改性涤纶纤维和涤纶纤维的回潮率测试中可以看出, 前者由于竹炭颗粒的存在, 较好地改善了纤维的回潮率, 且随着竹炭在纤维中含量的增加, 纤维的回潮率也随着增加。这是由于竹炭改性涤纶纤维的竹炭颗粒有吸附的功能, 因此使得竹炭改性涤纶纤维比一般的涤纶纤维吸湿性能更好, 用其制作的服装穿着舒适, 适合于制作夏季及贴身穿着的服装、运动服装等, 具有良好的服用性能。

2.2 纤维比电阻性的测试

试验仪器:YG321型纤维比电阻仪;

试验结果:竹炭涤纶纤维与纯涤纶纤维的比电阻性能比较见表3。

由上表可以看出, 竹炭改性涤纶纤维的表面质量比电阻明显低于普通纯涤纶纤维, 这意味着竹炭改性涤纶纤维具有良好的抗静电能力。这是由于竹炭改性涤纶纤维具有良好的吸湿性的原故, 使得其抗静电性能好。用其制作的服装穿着时比较舒服, 不会因静电而有吸附在身上的贴身感, 不易粘着灰尘。这也表明它具有良好的服用性能。

2.3 摩擦性能的测试

试验仪器:Y151型纤维摩擦系数测定仪;

试验结果与分析:竹炭涤纶纤维与纯涤纶纤维的摩擦性能比较见表4。

从上表的测试结果可以看出, 竹炭改性涤纶纤维的摩擦系数较小, 纤维比较光滑, 纤维的动、静态摩擦系数相差不大。涤纶纤维采用熔体纺丝, 截面呈圆形, 表面很平整, 使纤维相对滑动时接触面积不大, 摩擦系数高。竹炭改性涤纶纤维是将高温炭化技术烧制的竹炭, 利用纳米技术微粉化, 再通过熔融纺丝程序把竹炭次纳米级微粉均匀地融入化学纤维中, 这使得其表面具有一定的粗糙, 表面积相对有所增大, 从而其摩擦系数得以减小。

由实验得出的数据可以看出, 橡胶辊的动、静摩擦系数, 竹炭纤维与涤纶纤维相比都有减小, 是因为含竹炭量的多少对纤维摩擦性能的影响不是很显著。

2.4 纤维强力的测试

试验仪器:YG004E型电子单纤维强力仪;

试验结果与分析:竹炭涤纶纤维与纯涤沦纤维的耐酸碱性能比较见表5。

注:A1, B1, 为竹炭涤纶改性纤维是A, B在18%的HCl溶液中浸泡2h, 温度30℃。A2, B2, 为竹炭涤纶改性纤维是A, B在0.5%的Na OH溶液中浸泡2h, 温度30℃。

3 结语

由实验数据可得:竹炭改性涤纶纤维经浓度为18%的HCl处理后与未处理前相比, 其强力、强度、伸长率都没有太大变化, 而经浓度为0.5%的Na OH处理后, 其拉伸强度、强力有所明显的减小。由此, 可得酸对竹炭改性纤维的力学性能没有大的影响, 强碱对其强度有很大的损害。这说明在织物的后面加工过程中, 应注意不能用强碱性的物质对其加工。竹炭纤维所具有的耐酸不耐碱性, 决定了其纱线和织物也具有这种性能, 这让我们注意织物的印染后整理中采用适当的处理工艺。

参考文献

[1]李旭明.竹炭纤维的开发与应用[J].针织工业2007, (10) :21-22.

[2]林力.台湾大力开发竹炭纤维[N].中国绿色时报, 2005-9-29 (07) .

[3]姚穆, 周锦芳.纺织材料学[M].北京∶中国纺织出版社, 1988.

竹炭纤维 篇3

改性竹炭对含铅废水吸附处理的效果研究

研究了商用竹炭和改性竹炭对含铅废水的吸附处理的实验条件及效果.结果表明,对一定质量浓度及一定量含铅废水处理时,只要条件和吸附剂竹炭的投放量合适,铅的去除率均可达99.9%以上.以我国饮用水卫生标准中铅含量≤0.05 mg/L为标准,根据废水中铅的`含量,给出了吸附处理所需吸附剂投料量的估算方法和实验验证结果,为竹炭在含铅废水处理中的应用提供理论依据.

作 者:王桂仙 张启伟 WANG Guixian ZHANG Qiwei 作者单位:丽水学院化学化工系,浙江,丽水,323000刊 名:广东微量元素科学英文刊名:GUANGDONG TRACE ELEMENTS SCIENCE年,卷(期):15(3)分类号:X703.1关键词:竹炭 吸附 含铅废水 饮用水卫生标准

慎食竹炭食品 篇4

商家:竹炭食品排毒养颜

近日, 记者走访了太原市的一些食品卖场和食品店, 发现竹炭食品还真不少, 并且几乎所有的商家都宣称其具有排毒养颜的功效。在亲贤北街一家食品店, 记者看到有一种养生竹炭桃酥, 一小块就售价10元。该店营业员介绍, 这种点心是店里的特色产品, 有排毒养颜作用, 有一些客人还专门预订, 销售情况非常好。那么竹炭食品如何体现“排毒养颜”功能呢?店员解释:竹炭桃酥中添加了可食用的竹炭粉, 这种竹炭粉有净化功能, 可以吸附体内的有害物质, 帮身体排毒。见记者半信半疑, 店员再三强调竹炭粉是进口的, 安全性绝对没问题, 而且竹炭食品在国外很常见, 国内上海、北京等大城市也有很多, 只是在太原刚刚出现, 所以大家觉得新奇。

消费者:质疑竹炭食品功效

太原市平阳路的一位市民告诉记者, 她曾在一家蛋糕店见过竹炭面包, 黑乎乎的, 吃不下去, 但据说具有排毒养颜作用, 所以就买了一块。市民杨女士也有过同样的经历, 她曾买过竹炭馒头, 感觉挺难吃的, 也没什么实际的排毒效果, 认为是商家炒作的卖点。退休干部李先生则认为, 如今食品添加剂是大众关注的热点, 央视前段时期曝光蛋糕、面包添加的植物奶油“堪比杀虫剂”, 现在商家又在面包等食品里添加了“竹炭粉”, 这“竹炭粉”是否在国家规定的食品添加剂之列, 应该好好查查。如果是商家违规添加, 大家就不要买来吃。

专家:噱头大于实效

专家表示:炭可以吸附微小颗粒, 在中医上从古至今有很多的应用, 但是竹炭在中医领域却鲜用于临床。根据竹炭食品的宣传, 竹炭可以吸附人体内有害物质, 净化血液中的毒素, 还有助于人体消化排泄, 清洁肠道, 具有排毒养颜之功效。其在理论上是成立的, 但在实践中将竹炭粉添加进食品中就具备种种保健功效, 并没有相关的科学实验作为依据。有关资料显示:目前尚没有任何关于食用竹炭粉对人体有益的报告 (包括动物实验的报告) , 活性炭多用于空气和水的净化, 其食用功能尚未明确。商家宣称的竹炭食品功效实际属于炒作的成分, 毫无科学根据。

还有专家表示, 成熟的竹制品通过高温烘烤以后很难被人体吸收和消化, 消费者食用这类竹炭食品后排出的黑色粪便, 实际上是人体排出的没有消化的竹炭。另外, 竹炭粉颗粒微小, 能大量吸水, 人在食用之后有可能影响消化系统的正常运行, 吃多了甚至会引起便秘。其实, 人体通过发汗、大便等自身机制, 便能排出体内毒素, 无需食用竹炭食品等所谓的特效产品。

监管部门:竹炭不能作为食品原料使用

太原市质量技术监督检验所食品科的相关工作人员谈到, 竹炭粉是竹子经过热解加工而成的, 竹炭因为有强烈的吸附作用, 主要用于净化和杀菌, 但是竹炭是不能食用的。在食品加工中, 一种叫活性炭的物质可以帮助去除食品中的色素, 但在食品最后的加工过程中必须清除干净。市场上所谓竹炭食品里添加的竹炭粉, 在国家《食品添加剂使用卫生标准》中并未列入食品添加剂行列, 国家规定凡未列入《食品添加剂使用卫生标准》、《食品营养强化剂使用卫生标准》等食品添加剂以外的其他物质, 不得作为食品添加剂生产、流通和使用。植物炭黑可作为着色剂在部分食物生产加工时使用, 植物活性炭可作为食品工业用加工助剂使用, 但竹炭是否与植物炭黑、植物活性炭等同, 还难以判定。也就是说, 目前竹炭还不能作为合法的食品原料使用。质检部门也从未对竹炭食品进行过检验, 市场上添加了竹炭的食品属于违规添加, 是否能真正起到排毒等功效尚不得而知。

提醒:对竹炭食品应采取谨慎态度

竹炭纤维 篇5

环保型纳米竹炭复合革——“竹炭革”,外观、手感似皮革,它以革基布为底基,涂覆我们研制的竹炭复合材料(专利ZL200610053939X),在自主研发的强光温控生产工艺和流水线(温度由低至高)上走40米,并通风降温;烘干机烘干;压花机压制皮革花纹后所得的产品,是具有皮革特质的环保型纳米竹炭复合材料。本文简要论述“竹炭革”的配方特点、生产工艺原理,并对“竹炭革”的性能作出较为详细的实验研究。为从制革原料改进传统皮革原料及生产工艺提供一种思路与途径,从而使皮革生产实现“绿色环保”的理念。

1“竹炭革”的原料配方特点

基础原料首先选择我国和我们本地丰富的竹炭资源。浙江的丽水、遂昌共有竹炭生产厂家60余家,竹炭总产值为2亿多元。其次考虑竹炭的特殊环保功能,竹炭是一种多孔性具有高比表面积的材料,有很强的吸附分解、调湿、净化、除臭、远红外线效应,透气性好及负离子功能。研究表明:竹炭具有广谱的吸附性,对水体的重金属、有机物、空气中的甲醛等有良好的吸附性能[1,2,3]。

辅助原料选择功能性纳米材料、发泡剂和凝固剂等。考虑纳米钛化合物有分解有机物、催化、抗紫外线、抗菌防霉等功能外,运用近几年兴起的纳米二氧化钛光触媒原生物。把纳米二氧化钛负载到竹炭的孔壁上,根据光触媒原理,利用强光温控流水线,起到降解有害气体和有害物质的作用,使生产过程洁净化,实现皮革生产过程的零产污和零排放。同时,运用纳米二氧化硅微粉的表面积大,吸附力强,分散性能好,以及优越的稳定性、补强性、增稠性和角变性等特性,增强“竹炭革”的韧性和强度。因此,它是在不改变原材料性能的前提下,使“竹炭革”集竹炭、纳米二氧化硅的大比表面积和多孔性及二氧化钛光触媒的光催化功能为一体。用“竹炭革”制成的皮革制品(如沙发、汽车坐椅套、车内用皮等)不仅自身不产生有害气体和物质,且能吸附居室、车内的一些有害气体和物质并在光催化等功能的作用下起到降解作用。

2“竹炭革”的生产工艺流程及创新

“竹炭革”的工艺流程如图1所示。根据“竹炭革”专利原料配方将原料在高速搅拌釜中搅拌混合均匀;革基布泡湿,上挤水机把基布水份控制在一定范围;上涂抹机涂覆配方混合物;上自主设计的强光温控装置(温度由低至高)上走40米,并通风降温;烘干机上烘干;压花机压制皮革花纹。

自主设计的强光温控生产线,在生成“竹炭革”时,溶剂挥发,并迫使功能纳米材料吸附在炭的孔隙内,功能纳米材料由于强光的作用,可以将生产过程中的在害物质分解成二氧化碳和水,解决了制革行业一直以来难以清除五氯苯酚、六价铬等有害残留物的难题。因此,“竹炭皮”制备工艺中有害物质少,最终产品无任何气味。

在“竹炭革”制备工艺中还把NN-二甲基甲酰胺从原来的30%下调至10%,并用湿基布替代了传统的湿法的水喷、淋洗等,既降低了成本,又杜绝生产污水排放对环境的污染。

3“竹炭革”中重金属和有机物及特殊检测

3.1“竹炭革”中重金属的检测

一般的人造革合成革如氯乙烯(PVC)、聚氨酯(PU)在生产加工过程中需要添加多种重金属元素,如铅盐、金属皂、有机锡热稳定剂等。其制品与人体直接接触时,重金属元素可通过皮肤侵入人体,之后便不再以离子形式存在,而是与人体内有机成分结合生成金属络合物或金属螯合物,从而对人体健康产生危害。随着人们对产品安全性能的日益关注,许多国家或国际组织纷纷出台了相关法规,限制有毒有害助剂在人造革合成革中的使用。因此,人造合成革中重金属的含量是皮革产品的重要指标之一。

重金属的检测采用中华人民共和国国家标准GB/T22930-2008皮革和毛皮化学试验重金属含量的测定中的方法及规定要求进行。我们对“竹炭革”中九种重金属进行了检测。检测结果见表1。

我们的原料配方和生产工艺中没有添加任何重金属元素,因此不含任何重金属离子。从检测结果也表明:“竹炭革”不含重金属。因此,使用过程中不会对人体产生任何健康危害。

3.2“竹炭革”中常见有害有机物的检测

皮革中的常见有害有机物主要有:一是用于皮革着色的偶氮染料,近年来,人们逐渐发现其中一部分偶氮染料是由具有致癌作用的芳香胺合成的,使用这种偶氮染料对人体的健康和安全具有潜在的危害性;二是用于皮革及其制品的防霉防蛀消毒的富马酸二甲酯、五氯苯酚(PCP)。研究表明:富马酸二甲酯对眼睛的刺激性较大,并易导致皮肤过敏、呕吐、腹泻等后果[2];医学研究发现若经常与含五氯苯酚的产品接触,极有可能影响人体健康,而症状包括头痛、腹痛、呕吐及对中央神经系统有所损害。德国政府已立法规定产品含有五氯苯酚(PCP)的成份不能高于5 mg/kg。三是在皮革和毛皮生产过程中,有时需要使用甲醛进行鞣制或作为固定剂,从而把甲醛带入皮革制品中。甲醛是一种极易挥发的化学物质,对人体感官有着强烈的刺激作用,严重的可致人头痛、失明、呼吸困难,对人体造成严重伤害,因此,对皮革和毛皮中甲醛含量的控制是十分必要的。

单位:mg/kg

单位:mg/kg

“竹炭革”的生产过程中,无需着色,颜色为竹炭本身的炭黑色。因此我们没有对“竹炭革”中的致癌芳香胺进行检测,但对“竹炭革”中富马酸二甲酯、五氯苯酚和甲醛进行检测。

根据文献[2,3,4]的方法,用气相色谱-质谱法检测“竹炭革”中的富马酸二甲酯,用气相色谱法检测“竹炭革”中五氯苯酚、用紫外分光光度法检测“竹炭革”中的甲醛。检测结果见表1。

检测结果表明:“竹炭革”不含上述有害的有机物,使用安全。原因是因为“竹炭革”的生产过程中并没有使用上述有害物质。

3.3“竹炭革”的特殊检测

将“竹炭革”样品送通标标准技术服务有限公司(SGS)进行了一些特殊要求的检测,其检测结果见表3。

根据皮革行业标准,皮革厚度<1.2 mm的其撕裂强度(经纬向)≥25,耐摩色牢度(干/湿)≥4/3,因此,“竹炭革”基本符合行业标准。且耐光色牢因级别高。

4“竹炭革”的吸附性能

以“竹炭革”对甲醛的吸附实验考察“竹炭革”的吸附性能。

将40 mL 38%甲醛溶液盛放在干燥器的底部,量取一定面积(10 cm2)的“竹炭革”样品,平铺于干燥器的隔板上,整个装置放在空气恒温振荡器中(不振荡),在25℃时,用“竹炭革”对甲醛蒸气进行吸附。吸附一定时间后,将样品取出,为了便于萃取,将样品剪成颗粒状,然后加水萃取,按文献[5]方法分析萃取液中甲醛的浓度,计算“竹炭革”对甲醛蒸气的吸附量Q mg/cm2。25℃时,不同吸附时间,“竹炭革”对甲醛吸附的实验结果见表4。

实验结果表明:“竹炭革”对环境中的有害气体(如,甲醛)具有良好的吸附性能。

5 总结

打破传统制革的原料和工艺,使“竹炭革”生产过程及产品中基本不含有害物质,从而实现皮革生产的“绿色环保”的理念。同时,增添吸附、降解有害物质的功能。

参考文献

[1]田庆伟,李袭丽,商瑞明,等.富马酸二甲酯慢性毒性与致癌性研究[J].癌变畸变突变,1996,6(8):24-27.

[2]胡志国.气相色谱法测定皮革与纺织品中五氯苯酚[J].理化检验(化学分册),2005,(3):42-49.

[3]蒋小良,张海娟,邓小文,等.皮革制品中富马酸二甲酯的快速检测[J].西部皮革,2011,33(4):36-38.

[4]刘显奎.皮革和毛皮中甲醛含量测定方法的研究[J].中国皮革,2003,32(7):18-20.

竹炭纤维 篇6

用“竹炭革”制成的皮革制品(如沙发、汽车座套、车内饰革等)不仅自身不产生有害气体和物质,且对居室、车内的一些有害气体和物质有吸附及降解作用。

居室、车内空气中常含有一些芳香类有机物,如苯等,是最不容忽视的重要杀手[4,5]。本文将“竹炭革”中的竹炭等的吸附作用与纳米二氧化钛的光催化作用有机地结合起来,研究了“竹炭革”对气相中苯的吸附与降解作用,为“竹炭革”产品的应用与推广提供良好的实验依据。

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

“竹炭革”,浙江遂昌玄乐炭复合材料有限公司自主研发产品;苯(AR级)。

气相色谱仪,日本岛津;THZ-C型空气恒温振荡器(±0.5℃);自制气体吸附箱(配有光源、风扇,取样口,体积0.1m3)。

1.2“竹炭革”对苯的吸附与降解实验

将一定量的苯置于气体吸附箱中,放于空气恒温振荡器(不振荡)中,控制一定的温度,使其完全挥发(不同的温度完全挥发所需的时间不同),迅速采集空气样品,测定空气中苯的浓度,记为苯的初始浓度c0mg/m3;然后将一定面积的“竹炭革”平铺于气体吸附箱底部,选择一定的光源、恒温吸附一定时间后,取样,分别测定吸附箱中苯(按照GB/T11737-89)和二氧化碳(按GB/T18024.24-2000)的浓度,其中吸附后苯的浓度记为c1mg/m3,二氧化碳的浓度记为c2mg/m3,“竹炭革”对苯的去除量(单位体积)或总吸附降解量(单位体积)Q总mg/E去除m3与去除率(%)按下式计算:

根据文献报道[3],TiO2对苯有光催化降解作用,最终产物为CO2和H2O。因此,吸附体系中的CO2来自于苯的降解。根据降解反应的计量关系:78 g的苯转化为264 g的CO2。因此,苯的降解量(单位体积)E降解mg/m3和苯的降解率(%)分别按下式计算:

2 结果与讨论

2.1“竹炭革”对苯的吸附、降解与时间的关系

使苯的初始浓度=300mg/m3,温度T=298 K,“竹炭革”的面积1350 cm2,光源为20 W紫外灯。按1.2的实验方法进行苯的吸附和降解实验,在不同时间取样,分析体系中苯的浓度mg/m3和二氧化碳的浓度mg/m3。计算不同时间“竹炭革”对苯的吸附降解总量mg/m3、去除率(%)、单位体积苯的降解量mg/m3及苯的降解率降解(%)。实验结果见表1。

由表1可以看出,“竹炭革”对苯具有吸附和降解作用,并随时间的延长,对苯的总的去除率E去除(%)和苯的降解率E降解(%)增大。在吸附降解的初始阶段,由于环境中苯的浓度较大,因此,苯的总去除率和降解率增幅较大;随着吸附降解时间的延长,苯的总去除率和降解率增幅减缓,最后趋于平衡。从吸附降解总量Q总数据看,27 h后基本保持不变,但从降解率看,32 h后基本保持不变,说明吸附平衡时间与降解平衡时间不同。

2.2 不同光源对吸附、降解的影响

使苯的初始浓度=300mg/m3,温度=298 K,“竹炭革”的面积1350 cm2,按1.2的实验方法分别选择20 W紫外灯和20 W白炽灯作光源进行苯的吸附和降解对比实验。32 h后取样分析体系中苯的浓度c1mg/m3和二氧化碳的浓度c2mg/m3。计算出“竹炭革”对苯的吸附降解总量Q总mg/m3、去除率E去除(%)、单位体积苯的降解量mg/m3及苯的降解率E降解(%)。实验结果见表2。

由表2可以看出,光源不仅对降解有明显的影响,而且对吸附也有一定程度的影响;其次,紫外光照射更有利于“竹炭革”对苯的吸附与降解。根据文献[2],将TiO2与活性炭材料复合,活性炭材料作为吸附中心,其强吸附性能可使其对低浓度气相VOCs污染进行有效富集、浓缩,为TiO2提供高浓度反应环境,加快Ti O2的光催化反应速度。从吸附剂和催化剂表面的角度分析,富集在活性炭材料和催化剂表面的有机物降解后,离开活性炭材料和催化剂表面,因此相应的吸附剂表面和催化活性中心还会继续显现出吸附能力和催化能力。因此,在紫外光源下,因催化降解能力的增强,有利于吸附剂表面的释放,其吸附能力也会增加。

2.3 环境中苯的初始浓度对吸附、降解的影响

使苯的初始浓度c0分别为200、300和400 mg/m3,温度=298 K,“竹炭革”的面积1350cm2,光源为20 W紫外灯,吸附降解时间为32 h。按1.2的实验方法进行苯的吸附和降解实验。计算“竹炭革”对苯的吸附降解总量Q总mg/m3、去除率E去除(%)、单位体积苯的降解量Qmg/m3及苯的降解率E(%)。实验结果见表3。

由表3可以看出,一定量的“竹炭革”,当环境中苯的初始浓度越大,其吸附降解Q总量越大,也为“竹炭革”中的Ti O2提供高浓度反应环境,有利于TiO2的光催化反应速度和降解率E降解(%)的提高。从去除率的角度分析,因为初始浓度的增幅大于吸附降解总量Q总的增幅,因此,总的去除率E去除(%)随苯的初始浓度增大而减小。

2.4“竹炭革”量对苯的吸附、降解的影响

使苯的初始浓度c0=300mg/m3,温度T=298 K,光源为20W紫外灯,吸附降解时间为32 h。分别放入面积为1350、2025和2700 cm2的“竹炭革”。按1.2的实验方法进行苯的吸附和降解实验。计算“竹炭革”对苯的吸附降解总量Q总mg/m3、去除率E去除(%)、单位体积苯的降解量Wmg/m3及苯的降解率E降解(%)。实验结果见表4。

由表4可以看出,当环境中苯的浓度一定时,增大吸附降解材料“竹炭革”的用量,所有相关的吸附降解指标均增大。在上述实验条件下,苯的最大去除率可达97.5%,说明“竹炭革”能有效除去环境中的苯。

但吸附降解材料“竹炭革”的用量增幅要远大于去除率E去除(%)和苯的降解率E降解(%)的增幅。如果将吸附降解总量Q总mg/m3除以“竹炭革”的面积,即为单位面积“竹炭革”对苯的吸附量,其值随“竹炭革”量的增大而减小。因此单位面积吸附降解材料上苯的浓度减小,吸附和降解效率降低。

3 结论

“竹炭革”对苯同时具有吸附和降解作用,能有效去除环境中的苯。在紫外光源下,“竹炭革”对苯的吸附和降解作用更优。“竹炭革”中竹炭和Ti O2的同时存在使其对苯的吸附和降解存在协同作用。

摘要:院研究了“竹炭革”对气相中苯的吸附与降解作用。结果表明:“竹炭革”对苯具有吸附和光催化降解双重功能。“竹炭革”中的二氧化钛能将苯降解为CO2和H2O;在紫外光照射下,其降解苯的效果更佳。条件恰当时,32h后净化率可达97.5%。因此,“竹炭革”能有效应用于气相中微量苯有机污染物的净化。

关键词:“院竹炭革”,苯,吸附,降解

参考文献

[1]周时凤,洪樟连,王民权.TiO2光催化降解有机污染物机理和影响因素[J].材料导报,2004,18(7):80-89.

[2]刘守新,陈曦,陈孝云,等.TiO2/活性炭的协同作用机制[J].化学通报,2006,69(w015):1-8.

[3]周建斌,邓丛静,傅金和,等.纳米TiO2改性竹炭吸附与降解空气中苯的研究[J].世界竹藤通讯,2009,7(5):1-5.

[4]肖利才.装饰材料与室内空气污染[J].中山大学学报论丛,2002,22(2):308-310.

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