超支化聚磷酰胺阻燃剂的制备及应用研究

来源 :第八届全国火安全材料学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jeaceinter
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采用三氯氧磷、二氨基二苯甲烷为(DDM)单体原料,三乙胺为催化剂和附酸剂、丙酮为溶剂,采用一步法合成了超支化聚磷酰胺(HBPN),将其与聚磷酸铵(APP)按不同比例复配后制备了系列PP/APP-HBPN复合材料.研究发现APP:HBPN=1:1时,PP/APP-HBPN复合材料的LOI最高可达26.4%,UL94等级能达到V-0级.而当APP:HBPN=2:1时,PP/APP-HBPN复合材料的缺口冲击强度最高,较PP/APP提高了43%,显示出优异的增韧效果.
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通过将聚氨酯泡沫(FPU)浸渍于氧化铝溶胶(Alag)中,并结合真空冷冻干燥技术制备了FPU/Alag复合材料.与纯FPU泡沫相比,FPU/Alag复合材料的热稳定性、阻燃性能和抑烟性能得到了明显提高.复合材料在热解和燃烧过程中"原位"生成的低热导率的氧化铝气凝胶(C-Alag)具有优异的阻隔、滞留和吸附效应,能够赋予FPU泡沫优异的火灾安全性.
通过点击化学法一步合成了一种新型磷杂菲环四硅氧烷阻燃剂(MVC-DOPO),通过傅氏转换红外线光谱分析仪(FTIR)及核磁共振仪(1HNMR)对其进行表征,后将其添加进聚碳酸酯(PC)中进行氧指数和垂直燃烧测试,结果表明,当MVC-DOPO添加量为10wt%时,PC体系的氧指数达到34%,垂直燃烧通过V-0级别,产生高效阻燃性能是由于气相-凝聚相两相协同作用.
本文通过熔融共混的方法制得PLA/ZIF-8/DDGS纳米复合材料,研究和对比了DDGS与ZIF-8纳米颗粒的添加量对纳米复合材料性能的影响.结果表明:DDGS与ZIF-8纳米颗粒的加入对聚丙烯的力学性能以及阻燃性能均有一定程度的提高,且当DDGS的添加量为27wt%,ZIF-8的添加量为3wt%时,复合材料的氧指数可达到25.0%.
软质聚氯乙烯(PVC)由于含有大量的增塑剂,致使其氧指数大幅度下降,从而失去自熄性,极易燃烧而引起火灾,给人们的生命财产带来极大的危害.钛酸纳米管(TNTs)是一种新兴的一维纳米阻燃剂,其不仅可以吸附聚合物裂解气体,捕获自由基,中断燃烧链反应;而且还可以在燃烧过程中脱水发生品型转变,催化聚合物炭化,形成良好的物理屏障.
通过氧指数仪和锥形量热仪研究了可膨胀石墨(EG)与环状磷酸酯(EMD)、甲基磷酸二甲酯(DMMP)两种磷酸酯阻燃剂对硬质聚氨酯泡沫(RPUF)材料的阻燃性能的影响.结果表明,当EMD含量为18%,EG含量为6%,DMMP含量为6%时,RPUF体系的极限氧指数达到31.1%,热释放速率峰值降低到183kW/m2,这主要归因于EMD与DMMP以及可膨胀石墨的气相-凝聚相两相阻燃作用.
木浆纸(WPP)是一种重要的纤维素基材料,广泛应用于包装、家具、复合纸基覆铜板等领域1-3.上述领域所使用材料一般有阻燃要求,因此,对木浆纸阻燃改性具有重要的理论意义和实际价值.胍盐作为一种无卤阻燃剂已在棉花、木材等纤维素基材料中得应用,但不同胍盐对纸基材料的阻燃效果和机理还缺乏系统研究.本文分别采用磷酸胍(GP)和氨基磺酸盐胍(GS)两种不同胍盐阻燃剂对WPP进行阻燃,对比其阻燃性能并对其阻燃机
本论文选取具有扩链基和三嗪环结构的异腈尿酸三缩水甘油酯(TGIC)与二乙基次膦酸铝(AlPi)协同对聚酰胺6(PA6)材料进行阻燃改性.结果表明,当AlPi单独用于PA6阻燃时,添加量为14wt%时1.6mm的样条通过UL-94V-0级,而AlPi与TGIC后以质量比为97∶3混合后,当添加了11wt%的阻燃剂,1.6mm的样条通过了UL-94V-0级,LOI值为31.0%,表明AlPi与TGIC
利用原位插层聚合的方法设计并合成了一种新型的三嗪聚合物(PTAC)包覆蒙脱土(Na-MMT)阻燃剂(PTAC-MMT).红外光谱(FT-IR)、热重分析(TGA)、核磁共振(1H NMR/13C NMR)、XRD衍射仪、扫描电镜(SEM)以及透射电镜(TEM)对PTAC-MMT的结构和性能进行了系统表征.红外光谱、核磁共振氢谱/碳谱证明了三嗪聚合物PTAC成功合成;XRD、扫描电镜以及透射电镜表明
软质聚氨酯泡沫(Flexible Polyurethane Foam,简写为FPUF,也称聚氨酯软泡)是全球川量最大的一种聚氨酯产品,占到聚氨酯市场的36%-37%.本文选抒四种表观密度分别为15kg/m3、30kg/m3、40kg/m3、50kg/m3,尺寸为85mm×85mm×37mm的FPUF利川锥形量热仪来研究其燃烧行为,并根据摄像、体视显微镜所观察的样品形体及泡孔结构的变化来研究模拟火灾
钢结构建筑已成为主要的建筑结构之一,钢材虽自身不燃,但不耐火,极易导热,在火灾中,几分钟内未保护钢结构的温度即达到钢材临界温度,致使其承载能力急剧下降,发生变形,进而失去承载能力,造成建筑物部分或全部垮塌毁坏.因此,需要对钢结构建筑进行防火保护.膨胀型钢结构防火涂料具有施工便利、防火隔热效果好、成本低和易维护等优点,已成为钢结构防火保护用的主要材料.本文将重点介绍在冻融循环下膨胀型钢结构防火涂料的