双酚酸基聚磷酸酯与改性氧化石墨烯协同阻燃聚乳酸

来源 :第七届全国火安全材料学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fangfang_936
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通过熔融共混法制备了双酚酸基聚磷酸酯(BPPT)和改性氧化石墨烯(MGO)含量为(3%/0,2.7%/0.3%,2.4%/0.6%,2.1%/0.9%)的PLA/BPPT/MGO复合材料.研究了BPPT和MGO在PLA基体中的协同阻燃作用及其对材料力学性能的影响.阻燃测试结果表明添加2.4%BPPT/0.6%MGO的PLA复合材料能够通过UL94V0级别,且LOI高达36.0.拉伸测试表明添加MGO的复合材料韧性明显提高.
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利用熔融共混法制备阻燃聚乳酸/聚双苯氧基磷腈/可膨胀石墨(PLA/SPB-100/EG)复合材料.极限氧指数测试,UL-94垂直燃烧测试,锥型量热测试和热重分析测试用来表征PLA复合材料的阻燃性能和热稳定性.结果表明PLA复合材料具有协同阻燃特性,其热稳定性,阻燃性,抗滴落性显著提高.为了进一步研究阻燃机理,对锥型量热测试后复合材料的炭渣的化学结构和组成进行分析.发现炭渣中含有石墨化材料和含磷组分
利用超分子自组装法制备具有三明治结构的三聚氰胺氰脲酸盐/二硫化钼杂化纳米片并将其添加至尼龙6基体中得到MCA/MoS2/PA6纳米复合材料.MCA/MoS2/PA6复合体系相比于纯PA6和MCA/PA6体系表现出更优异的阻燃性能,这表明这种精心设计的阻燃剂能够发挥出一定的协同作用.此外,MoS2二维片状结构的阻隔作用和三聚氰胺氰脲酸盐与基体间的相互作用能够有效地促进连续且致密的保护炭层的形成.
次磷酸铝作为一种高效的磷系阻燃剂被广泛应用,但是其也存在着一定的安全隐患.次磷酸铝在生产、应用中如遇到高温、撞击的情况,会产生分解并释放出磷化氢这种有毒气体.磷化氢在空气中会自燃,并有可能引起爆炸,对人们的生命财产安全造成巨大的威胁.本文针对次磷酸铝易分解的特性,采用微胶囊化技术,并用三聚氰胺氰尿酸盐作为囊材来改善其安全性.三聚氰胺氰尿酸盐作为一种氦系阻燃剂,较其它囊材可能与次磷酸铝产生更好的阻燃
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本文合成和表征三元复合结构Cu2O-TiO2-GO纳米片层,然后制备不饱和聚酯纳米复合材料.2wt%Cu2O-TiO2-GO的添加可以使热释放速率峰值和总热释放速率分别下降29.7and19.1%.TG-IR-MS联用技术揭示了复合材料的有毒热解气体如苯、CO和芳香环化合物大幅度降低.基于气相和固相的分析,我们合理地推测了Cu2O-TiO2-GO纳米片在不饱和聚酯基体中的阻燃机制.