金属离子阻燃机理及其在纤维素材料阻燃中的应用

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:efan913
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
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.
其他文献
通过简便环保的冷冻干燥法,以水为溶剂,用海藻酸铵和阻燃剂制各了具有高阻燃性的气凝胶.通过后交联的方法进行交联,得到更为均匀的样品.海藻酸铵气凝胶微观呈现层状结构,而交联以后的样品则形成均匀的三维网络结构.这种气凝胶材料不仅具有较低的密度(0.084-0.226g/cm3)和非常好的机械性能(0.7-3.5MPa),还拥有较好的保温性能(导热系数0.024-0.046W/mK).加入一定量的无机纳米
本文研究了可膨胀石墨(EG)和氢氧化铝(ATH)协同作用对聚氨酯(PUR)泡沫保温材料阻燃性能的影响,极限氧指数结果表明向基体中加入24份EG和60份ATH,材料的极限氧指数由26.5提高到了92.8.通过对材料燃烧后生成的炭层的结构进行表征,发现氢氧化铝可以在膨胀石墨表面有效的诱导绒毛状颗粒生成,从而形成致密的炭层,生成的致密炭层可以有效的阻止小分子的逸出和热量的传递.ATH和EG可以加速材料初
论文分别采用氧指数和UL94以及热重分析的方法对添加了磷酸二苯酯(BDP)和膨胀型阻燃剂(IFR)的充油苯乙烯—乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段共聚物/聚丙烯(SEBS/PP)共混物进行了燃烧性能和热分解过程测试.通过Kissinger法和Flynn-Wall-Ozawa法确定了热分解活化能Ea.根据Coats-Redfem法,SEBS/PP及阻燃SEBS/PP的热分解机理分别为三维扩散模型和随机成核和随
本研究采用简单的超声辅助方法制备了羟基锡酸锌包覆纤维状碳酸钡复合阻燃剂(ZHS/BaCO3-F);ZHS/BaCO3-F阻燃聚氯乙烯(PVC)的研究结果表明:ZHS/BaCO3-F能提高PVC的LOI值,对PVC的拉伸强度没有副作用;当ZHS/BaCO3-F的添加量为5g/100gPVC时,对应的阻燃软PVC具有最好的综合性能.
为了研发用于耐高温聚合物的高效阻燃剂,本文以聚碳酸酯(PC)和聚对苯二甲酸1,4环己二甲醇酯(PCT)两种工程塑料为模型进行研究.对用于PC的芳香磷酸盐和环状磷酸盐来说,主要以间苯三酚二苯基磷酸酯(PDP)为广泛应用.热重分析结果表明,相较于环状磷酸盐,虽然PDP含磷量较低,但PDP表现出了较高的热分解温度和较好的阻燃性.用于PCT的阻燃剂多为烷基磷酸的金属络合物.这里采用UL-94和热重分析(T
本研究将聚二乙二醇甲醚磷腈(PMEP)作为高分子阻燃剂采用共混纺丝的方法制备了阻燃粘胶纤维.测试了阻燃粘胶纤维的燃烧性能、物理机械性能以及其耐水洗性能.结果表明,阻燃粘胶纤维极限氧指数、残炭率随着阻燃剂PMEP含量增加而增加.当阻燃剂用量达到10%以上时,阻燃纤维极限氧指数LOI≥28,可耐50次常规家庭洗涤,燃烧时不发烟,无阴燃,且较好地保持了粘胶纤维原有的吸湿性能和力学性能.
采用作有机硅作为协效剂,通过熔融共混制备ABS/AHP阻燃复合材料.通过对ABS复合阻燃材料的LOI和垂直燃烧法测试的结果表明:加入少量的有机硅阻燃剂,ABS/AHP/SiFR的氧指数(LOI)提高,AB S/20wt%AHP/2wt%SiFR复合阻燃材料的热释放速率比相应的ABS/22wt%AHP阻燃复合材料低,表明添加少量的有机硅对ABS/AHP阻燃体系有一定的协效作用.
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
本文研究了氢氧化铝(ATH)和富勒烯(C60)对高密度聚乙烯(HDPE)阻燃性能的影响.C60可以提高HDPE/ATH复合体系的阻燃效率,尤其是在引入硅烷偶联剂(KH-550)提高C60的分散性以后,阻燃效率进一步提高.在较低的添加量下,C60就可以有效的降低初始分解温度,延长点燃时间.
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.