三聚磷酸盐插层LDHs协同十溴二苯乙烷对聚丙烯的阻燃作用

来源 :桂林理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chywei
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
十溴二苯乙烷(DBDPE)作为新型高效卤系阻燃剂,具有阻燃效率高、与聚合物相容性好和不易迁移等优点。但其作为传统卤系阻燃的替代产品,是否会对生物体构成潜在危险尚存在较大争议。本论文基于层状双氢氧化物(LDHs)的组成、层状结构和层间可插层的特点,在对LDHs插层和表面改性的基础上与DBDPE协同使用制备复配阻燃剂。取得如下主要结果:(1)本文首先采用共沉淀法制备以硝酸根为阴离子的镁铝层状双氢氧化物(LDH-N);以此为前驱体,采用离子交换法将三聚磷酸盐插入LDH-N层间制备三聚磷酸盐插层层状双氢氧化物(LDH-P);然后利用水浴法对三聚磷酸盐插层层状双氢氧化物表面进行有机改性制备油酸钠包覆型三聚磷酸盐插层层状双氢氧化物(LDH-P-S)。XRD、FT-IR和SEM测试结果表明,本实验成功合成纯度高、结晶度好的LDH-N、LDH-P和LDH-P-S;采用单因素法、正交实验法并利用XRD、EDS和表面活化指数测试探究LDH-P和LDH-P-S的最佳合成工艺,在最佳合成条件下,LDH-P的结晶性好且磷含量达到5.93%,LDH-P-S的活化指数达到98.42%。(2)将LDH-N、LDH-P和LDH-P-S作为阻燃剂添加入聚丙烯中,当阻燃剂添加量为20%时,PP/LDH-P和PP/LDH-P-S阻燃复合材料的垂直燃烧性能由PP/LDH-N阻燃复合材料的无等级提升至V-2等级;氧指数由PP/LDH-N阻燃复合材料的20.9分别提升至22.1和22.5;油酸钠改性LDH-P明显提升了LDH-P-S与PP的相容性,PP/LDH-P-S复合材料的拉伸模量、拉伸强度、弯曲模量和弯曲强度相较PP/LDH-P复合材料均有所提升,当添加量为20%时,分别提升了2.2%、6.2%、1.8%和11.0%。(3)将上述优选出的具备较好阻燃性能、较好相容性的LDH-P-S作为协效阻燃剂部分取代DBDPE/Sb2O3制备复配阻燃剂,并添加至聚丙烯中制备PP/DBDPE/Sb2O3/LDH-P-S复合材料。LDH-P-S与DBDPE的协效阻燃作用不仅能减少DBDPE的用量,而且能有效改善综合阻燃性能和维持聚合物基体力学性能。当阻燃剂总量占PP质量的30%,LDH-P-S用量占阻燃剂总量的25%时,垂直燃烧性能可达到V-0级,与单一DBDPE阻燃PP体系相比,阻燃复合材料的氧指数由24.2%提升至24.9%,烟雾释放总量下降10.3%,热释放峰值下降38%。
其他文献
面对日益突出的能源短缺和环境污染问题,新能源的开发及相关技术的应用越来越受到人们的重视。在发光领域中,具有高效节能、绿色环保等优势的LED是一种理想的照明光源。然而,显色性不足是商用白光LED的一大难题,以紫外光为激发源的白光LED可改善此种状况。本论文选择Bi3+和镓酸盐分别作为荧光粉的激活剂和基质,开发了三种能被紫外光激发的荧光粉,研究内容如下:通过高温固相法合成BaLaGa3O7:Bi3+、
学位
随着现代通讯技术的迅猛发展,微波介质材料展现了巨大的发展潜力,得到研究者越来越多的关注。为了满足信息时代的发展与变迁,研究者们需要去寻找更多的新型微波介质陶瓷作为未来的候选材料。本文对几种新型稀土基微波介质陶瓷材料进行了微波介电性能研究。(1)采用一步反应烧结法合成了Ca1.15Sm0.85Al0.85Ti0.15O4陶瓷。通过X射线衍射和Rietveld分析物相、晶胞结构与原子占位。系统研究了内
学位
高温高压合成是一种新兴的材料制备方法,可以用来稳定非常规钙钛矿材料。近年来,主要有3类非常规钙钛矿材料被用于高压研究,包括Se MO3型钙钛矿,双钙钛矿A2BB’O6和类钙钛矿AA’3B4O12(A和A’为Pb,Bi或碱土、稀土金属,B和B’为过渡金属离子),而六方钙钛矿的高压研究相对较少。本论文利用高温高压的方式合成了两个八层位移型六方钙钛矿和一个六层位移型六方钙钛矿。结合X射线衍射(XRD)、
学位
纤维状超级电容器(FSC)因其高功率密度、长循环寿命等优势而备受关注,但存在能量密度偏低的问题,本论文针对其目前存在的不足,基于混合电容器可兼具高能量密度和高功率密度的设计思路,通过赝电容材料增强的纤维状柔性电极,并将其组装成为准固态柔性纤维状锌离子混合电容器(QFFZIHSC)。实验中分别选用柔性碳纤维绳(CFY)和不锈钢纱线(SSY)为集流体,采用电化学沉积法和水热法在集流体表面制备导电聚合和
学位
铋系半导体光催化剂具有原料价格较低廉、可见光催化活性较好等优势,是有着广泛应用前景的光催化材料。但因其较高的光生载流子复合效率、较少的反应活性位点等制约了其在污水处理领域的应用。本文采用两步法制备了Bi2WO6/Bi OBr、Ti O2/Bi OBr和Ti O2/Bi2WO6三种“Z”型铋系半导体异质结,并通过有效调控异质结的形貌结构,提高了光吸收性能、光生载流子的迁移速率和光催化活性;采用XRD
学位
巨介电材料通常是指介电常数大于1000的电介质材料,因其在储存器和单层陶瓷电容器等领域拥有广阔的应用前景而受到众多研究人员的关注。钙钛矿结构的SrTiO3因其丰富而独特的性能成为巨介电研究的热点材料。研究表明对SrTiO3掺杂改性让其内部产生缺陷偶极子能够获得巨大的介电常数和极低的介电损耗,同时烧结工艺在很大程度上影响了陶瓷的介电性能。本文采用传统的固相合成法制备了稀土掺杂的Sr1-3x/2Lnx
学位
重金属离子和有机染料污染物因其毒性和致癌性而备受关注,因此在废水排放到环境前去除这些有毒污染物是很有必要的。吸附法是较常采用的去除方法,水热法合成碳球具有良好的稳定性,表面含氧基团丰富,适于后期修饰,在吸附领域具有广泛的应用前景。本文以绿色环保的生物质葡萄糖为碳源,水热碳化制得葡萄糖基碳微球(CMS),对其进行功能修饰制得吸附剂,并将其应用于染料和重金属离子的吸附研究。主要研究工作如下:1.通过一
学位
环氧树脂(EP)具有优异的耐腐蚀性、电绝缘性、出色的力学性能和粘结性能等,被广泛应用于建筑材料、电子电器和电子封装等领域。而环氧树脂易燃,且燃烧时会释放出大量的热能、烟雾和有毒气体,给人们的生命安全带来了威胁,同时不利于火灾救援工作的开展。近年来,人们采用了各种方法来提高聚合物的阻燃性能。其中,纳米杂化技术被认为是一种环保和有效的方法,主要是通过多种物理屏障效应和催化作用达到较好的协同阻燃效果。因
学位
地震灾害在我国频繁发生,国家及教育部门十分重视在校园内科普地震逃生知识,而传统的地震逃生演练活动真实感低,开展活动的成本高,活动开展效果也不佳,因此,文中提出了基于虚拟现实(Virtual Reality, VR)的校园地震逃生沉浸式交互体验系统构建。该系统利用计算机结合Unity3D平台来实现,首先,利用3ds Max软件进行场景建模;然后,通过给Unity3D平台导入SteamVR和VRTK插
期刊
有机-无机杂化卤化物PSCs(perovskite solar cells,简称PSCs)在过去的十余年迅速发展,其光电转换效率从一开始的3.81%已经发展到目前的25.5%。钙钛矿材料的优异性能使其具有的较好的商业化前景,但钙钛矿内在结构存在不稳定性,受到了光、湿度、氧气、热等因素的影响,钙钛矿材料自身容易发生降解。这也限制了相关器件效率的进一步提升。本论文主要以碘化铅和碘甲胺作为原料,通过一步
学位