苯基次膦酸铝对生物基可降解聚乳酸/白酒糟复合材料阻燃改性的研究

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:dark_zj
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
以苯基次膦酸铝(BPA-Al)为阻燃剂对生物基可降解聚乳酸/白酒糟(DDGS)复合材料进行阻燃改性,通过电子拉力机、维卡软化仪、热重对复合材料的力学性能、热变形温度和热稳定性进行分析,结果表明:聚乳酸复合材料的拉伸强度和热变形温度最高可达59.5MPa和78.1℃;利用氧指数、水平垂直燃烧仪、SEM等对复合材料的阻燃性能和残炭进行研究,结果表明:当BPA-A1含量为25%时,聚乳酸复合材料的氧指数为24.5%,UL-94达V-0级,燃烧后形成致密的炭层.
其他文献
本工作主要调查研究含磷多元醇(BHPP)和含氮多元醇(MADP)在改善硬质聚氨酯泡沫(RPUF)阻燃性能方面的协同作用.通过热重(TGA)和极限氧指数(LOI)测试探究了BHPP和MADP的最佳比例.结果表明,阻燃RPUF中BHPP和MADP的最佳比例为1/1.除此之外,将EG加入RPUF/BHPP/MADP系统可大大提高RPUF复合材料的阻燃性能.当EG含量为15wt%时,RPUF复合材料的LO
磷化氧化石墨(PGO)通过一步法合成并通过层层自组装的方法沉积到棉织物表面来提高其火安全性能.红外光谱(FTIR)和X射线电子能谱(XPS)等测试手段证明PGO的成功合成.从扫描电子显微镜(SEM)表征看出PGO基涂层在棉织物表面的覆盖效果更加优秀.垂直火焰测试和锥形量热仪测试表明,相比于纯棉织物和GO基涂层组装织物,PGO表现出更慢的火焰燃烧速率、更低的热释放速率和更低的总热释放量.通过拉曼测试
本文尝试将具有较高磷含量(31.1wt%)和氮含量(4.7wt%)的氨基三亚甲基膦酸(ATMP)引入膨胀阻燃体系,并通过合成三聚氰胺盐的方法解决ATMP直接作为添加型阻燃剂时易产生的设备腐蚀、提前分解、制品吸潮及迁移等问题.氨基三亚甲基膦酸三聚氰胺盐(MATMP)在水相中通过ATMP与三聚氰胺的成盐反应合成,并将其作为膨胀型阻燃剂(IFR)的酸源和气源川于阻燃聚丙烯材料(PP).通过垂直燃烧测试(
本文以纳米纤维素悬浮液为原材料,以丁烷四羧酸(BTCA)为交联剂,以N-羟甲基二甲基磷酸基丙烯酰胺(MDPA)为阻燃剂,通过冷冻干燥的方法制备了一种阻燃气凝胶材料.采用热重分析(TGA)、微型燃烧量热仪(MCC)、扫面电镜(SEM)以及模拟燃烧测试对气凝胶的热稳定性、微观结构、阻燃及隔热性能进行了研究.结果表明,纳米纤维素气凝胶的热稳定性明显提高,并表现出良好的阻燃和隔热性能.
本文将KH550硅烷偶联剂改性后的纳米二氧化硅成功接枝到磷酸酯分子链上,并采用红外光谱和1HNMR对进行结构表征.通过将氨基树脂与酸式磷酸酯物理共混制备透明防火涂料,探讨纳米二氧化硅对透明防火涂料阻燃和生烟性能的影响.结果表明,纳米二氧化硅的加入显著提高了透明防火涂料的阻燃和抑烟性能,并形成致密的炭层结构,进而表现出较好的协效阻燃和抑烟作用.
双酚A型聚碳酸酯(PC)因其优异的冲击强度、耐老化、耐疲劳、透明性以及电绝缘性被广泛应用到建筑、交通、电子电器等相关领域.虽然纯PC可通过V2级别(3.2mm),但随着电子产品的普及和电子电器日益微型化和薄壁化,对PC的燃烧等级提出了更高的要求.传统的卤系阻燃剂如四溴双酚A类和多溴二苯醚虽具有高阻燃效率,但鉴于环境友好和相关法律法规,其应用不断受到限制甚至被禁用,因此很多无卤阻燃剂被开发出来并得到
聚氨酯泡沫材料(PU)具有很低的导热系数,是保温效果优良的保温材料,被广泛用于建筑保温领域.聚氨酯泡沫材料由于含有可燃的碳氢链段、密度低、比表面积大,容易燃烧,一般需要添加10~20wt%的阻燃剂实现建筑材料对阻燃性能的要求.含磷阻燃剂可以提高聚氨酯材料的阻燃性能,但添加型阻燃剂容易迁移,使材料的阻燃性能衰减.利用纳米粒子提高聚合物的阻燃性能,如何控制纳米粒子在基体中的分散是影响材料阻燃性能的一个
采用有机高分子泡沫塑料作为外墙保温材料是替代传统无机材料降低建筑能耗的有效途径之一.硬质聚氨酯泡沫塑料(RPUF)具有导热系数低((0.018~0.028W/m·K)、压缩强度高、无熔融滴落、粘结力强及加工方便的优点.然而,高分子泡沫材料的易燃性成为制约其安全使用的关键.添加阻燃剂可以提高RPUF的火安全性,但往往导致材料导热系数的增加,隔热性能及力学性能受损.利用反应型阻燃技术不仅能够获得良好的
本文采用哌嗪和聚磷酸铵Ⅱ(APP)制备了哌嗪改性APP(Pi-APP),对合成目标产物进行了核磁共振、元素分析、傅里叶红外光谱分析,确定目标产物.将APP、Pi-APP)及其与三聚氰胺聚磷酸盐(MPP)按一定比例复配而成的复配体系用于聚丙烯(PP)的阻燃改性,采用热失重分析实验(TGA)、垂直燃烧实验、极限氧指数实验(LOI)、拉伸冲击实验和扫描电子显微镜实验等方法.研究表明,Pi-APP与基体P
本研究利用2-丙烯酰氨基-2-甲基-1-丙磺酸(AMPS)和四羟甲基氯化磷(THPC)有针对性的设计合成了接枝共聚物HPSA.HPSA作为一种多官能团的大分子结构改性剂用于低甲醛/尿素摩尔比(F/U)的脲醛树脂(UF)合成中,并对HPSA改性脲醛树脂(HP-UF)进行了傅立叶红外(FT-IR)和热重分析(TGA)表征,结果表明HPSA成功合成并接枝到UF交联结构中.通过差示扫描量热法(DSC),对