阴离子改性蒙脱土及其聚氨酯纳米复合物

来源 :第三届国际阻燃材料与技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chwu9423
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采用十二烷基磺酸钠和硬脂酸钠改性蒙脱土,制备了两种阴离子改性的蒙脱土,并将其与聚氨酯经乳液共混法制备了纳米复合材料.聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料的结构通过X射线衍射分析(XRD)和透射电子显微镜(TEM)表征;其热稳定性和燃烧性能通过热重分析仪和锥形量热仪分别表征.结果表明阴离子改性蒙脱土在聚氨酯中有很好的分散性能,并与聚磷酸铵之间存在协同阻燃作用.
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本文通过极限氧指数法(LOI)及垂直燃烧法(UL94)研究了聚磷酸按(APP)、三聚氰胺甲醛树脂微胶囊化的APP(MFAPP)和环氧树脂微胶囊化的APP(EPAPP)在SBS橡胶中阻燃性能.结果发现:当阻燃剂添加量为40%时,与未包覆聚磷酸按相比,微胶囊包覆处理后的APP/SBS复合材料的氧指数有所提高,但包覆前后均未达到任何UL94阻燃级别;另外,APP经过微胶囊化处理并未提升阻燃SBS的力学性
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发现气相二氧化硅(SiO2)与三氧化二镍(Ni2O3)组合催化剂比SiO2或者Ni2O3可以更为高效地提高聚乳酸(PLA)的阻燃性能.PLA的降解产物在燃烧过程中被原位转化成大量的残碳.这不仅能够减少可燃物的量,还可以减缓氧气和热扩散到基体中.而SiO2与Ni2O3纳米粒子在PLA基体中形成的网络结构则有利于形成坚实的保护碳层.
通过研究不同海藻酸盐纤维阻燃特性以及热稳定性,探讨了金属离子对海藻纤维阻燃性及热稳定性的影响.在此基础上,通过对粘胶纤维碱化和醚化得到了含金属离子的纤维素纤维,并利用各种等测试手段,对粘胶纤维、含金属离子的纤维素纤维的燃烧性能、热稳定性能和阻燃性能进行研究.实验结果表明,通过反应加入的Na+和K+明显改善了纤维素纤维的阻燃性能.
由五氯化磷和氯化铵合成的六氯环三磷腈(HCCP),通过氨基与的亲核取代反应,制得六苯胺基环三磷腈(HPACTPZ),并通过温度,反应溶剂,反应时间,亲核试剂的添加量等合成过程中的条件进行探讨和优化,并对合成产物进行红外,质谱,核磁等表征.六苯胺基环三磷腈(HPACTPZ)通过氨基和六氯环三磷腈(HCCP)亲核取代反应合成了phosphoruspentachloride和氯化铵.和合成工艺条件,如温
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