【摘 要】
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三元乙丙橡胶(EPDM)具有优异的耐热性、耐候性、耐臭氧性以及出色的电绝缘性,在汽车制造、建筑和电缆工业等领域有着广泛的应用,但是EPDM属于易燃材料,这极大地限制了其应用
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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三元乙丙橡胶(EPDM)具有优异的耐热性、耐候性、耐臭氧性以及出色的电绝缘性,在汽车制造、建筑和电缆工业等领域有着广泛的应用,但是EPDM属于易燃材料,这极大地限制了其应用范围,因此开发阻燃,特别是无卤阻燃的三元乙丙橡胶材料一直是研究的热点。本课题在磷系阻燃体系的基础上,选用不同维度的纳米粒子与之复配并发挥协同作用,克服了常规阻燃体系在阻燃效率及力学性能等方面的不足,获得了一种综合性能优良的EPDM阻燃材料,并对其阻燃性能、力学性能、热稳定性等方面进行了研究。
首先,本文考察了磷系阻燃剂的尺度及磷元素的价态对三元乙丙橡胶外观及性能的影响,发现次磷酸盐具有较好的阻燃效果;粒径越小,样品外观越光滑且力学性能越高,但对阻燃性能影响不大。
接着,本文成功制备了次磷酸铝与纳米二氧化硅(零维)组成的复配阻燃体系,并分析了其对EPDM的综合性能和燃烧过程的影响。结果表明相比于单独使用次磷酸铝或纳米二氧化硅的样品,两者同时使用时EPDM的阻燃性能、力学性能和热稳定性能都有明显的提高,说明次磷酸铝和纳米二氧化硅之间存在明显的协同效应。炭层形貌及原位升温FTIR的结果表明该复配阻燃体系主要以固相阻燃机理为主,通过形成更加致密均匀的炭层起到物理阻隔的作用,但不会改变EPDM的降解过程。
最后,本文进一步考察了次磷酸铝与纳米蒙脱土(二维)构成的复配体系对EPDM阻燃性能及力学性能的影响,发现次磷酸铝与蒙脱土复配后虽然能显著提高EPDM的力学性能,但对阻燃性能的改善有限,并对其原因进行了分析。
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