【摘 要】
:
本实验以工业废料粉煤灰为原料,采用碱熔融-水热法合成性能稳定的4A分子筛,对产物的结构和形貌进行了表征.并将其作为协效阻燃剂与膨胀型阻燃剂(IFR)复配,考察对聚丙烯(PP)复合材料阻燃和力学性能的影响.
【机 构】
:
北京化工大学火安全材料研究中心,北京100029
论文部分内容阅读
本实验以工业废料粉煤灰为原料,采用碱熔融-水热法合成性能稳定的4A分子筛,对产物的结构和形貌进行了表征.并将其作为协效阻燃剂与膨胀型阻燃剂(IFR)复配,考察对聚丙烯(PP)复合材料阻燃和力学性能的影响.
其他文献
以壳聚糖、二氧化钛纳米管(TNT)及蒙脱土(MMT)为正负电荷的聚合物电解质和无机纳米粒子,利用层层自组装的方法将二氧化钛纳米管和蒙脱土单独或同时沉积到了聚酯纤维的表面.通过X射线光电子能谱仪以及扫描电子显微镜对聚酯纤维表面元素及形貌的分析,同时热重分析及锥形量热仪研究了组装层对聚酯纤维的热稳定性和燃烧性能的影响.结果表明,TNT与MMT杂化的涂层可以提高聚酯纤维在热分解时的残碳量以及降低聚酯纤维
本文主要采用三聚氰胺和氨基三亚甲基麟酸反应得到的产物三聚氰胺氨基三亚甲基麟酸盐(MATMP),研究了MATMP对RPUF泡沫塑料的阻燃性能、力学性能和隔热性能等影响。研究结果表明,采用MATMP可以显著提高了RPUF泡沫材料的阻燃性能(MATMP添加量为15 wt%时,RPUF氧指数达到25.5%,达到UL-94 V-0级),同时,适量MATMP能够提高泡沫材料的压缩强度,导热系数变化不大。
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.
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MG
本研究首先合成了一种聚氨酯弹性体用的新型高效无卤阻燃剂CPA,然后通过熔融共混制备了阻燃聚氨酯弹性体,并测试了其阻燃性能.测试结果表明,当阻燃剂CPA添加量仅为3wt%时,TPU可通过UL-94垂直燃烧V-0级,有熔滴但不引燃脱脂棉,氧指数达可达31.5%;锥量结果显示,与纯TPU相比,CPA含量为3%时TPU最大热释放速率和总热释放量都有一定程度的降低.
聚苯乙烯(PS)泡沫塑料具有密度低、隔热保温性能好、隔音性能好及憎水性能等优点,广泛应用于建筑保温材料、包装、交通运输等领域.然而,聚苯乙烯泡沫塑料属于易燃材料,燃烧时产生大量黑烟且熔滴现象严重,因此对聚苯乙烯泡沫塑料进行阻燃改性尤为必要.
硬质聚氨酯泡沫(RPUF)由于具有隔热效果好、重量轻、比强度大、施工方便等优良特性,广泛应用于建筑、冷库、储罐、管道等隔热保温材料.但硬质聚氨酯泡沫通常是易燃材料(氧指数约为18),因此在其很多应用领域都需要进行阻燃处理.在聚氨酯泡沫阻燃方面研究,一般采用添加型阻燃方法.由于含卤的阻燃剂燃烧时会产生大量的烟雾和有毒有害气体,近年来聚氨酯泡沫的无卤阻燃引起了人们广泛关注.本文研究了三聚氰胺苯基磷酸盐
首先通过阴离子交换的方法制备了对氨基苯磺酸(AB)插层水滑石(AB-LDHs),然后通过熔融共混的方法制备了阻燃性能较好的聚丙烯(PP)复合材料.通过极限氧指数(LOI),垂直燃烧(UL-94)和热失重(TGA)对PP复合材料的阻燃性能和热力学稳定性进行了表征.极限氧指数(LOI),垂直燃烧(UL-94)和热失重(TGA)的测试结果表明,无论LDH-s还是AB-LDHs,都能使复合材料的LOI提高
本文采用淀粉酯化改性聚磷酸铵以获得淀粉聚磷酸铵酯(s-APPE)膨胀型阻燃剂,并以氨基树脂(三聚氰胺-甲醛-尿素共聚树脂,MUF)为基料,通过物理复配的方式制备了防火涂料.采用傅立叶红外光谱(FT-IR)对合成产物APPE的结构进行了表征.通过模拟大板燃烧和建材烟密度测试仪对涂料的耐燃时间和生烟量进行了测试.通过扫描电镜(SEM)对炭层的微观形貌进行了表征,并通过热重分析仪(TGA)对防火涂料的热
以不同长度、不同重量分数的海藻酸钙纤维(CAF)为填料,制备了乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)/CAF复合材料.测试结果表明,随着CAF长度和量的增加,复合材料的阻燃和导热性能基本呈现出越来越好的趋势.当加入40%、长度为40mm的CAF时,复合材料的极限氧指数(LOI%)从19.3%提高到了22.4%,残炭量明显增加,热释放速率明显下降,其峰值下降50.7%,降至681.5kW/m2,热导率提高