聚甲醛的阻燃、耐候及连续长纤维增强改性技术的研究

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聚甲醛(POM)是一种在工业各个领域应用广泛的工程塑料,本课题针对POM的缺点进行POM的阻燃改性、耐候改性和连续长纤维增强改性,取得了非常优异的成果。在针对POM的阻燃改性中,采用极限氧指数和垂直燃烧实验对比MPP/MP、PDPM/MPP/MP、 APP/MC、PDPM/APP/MC复配无卤阻燃POM的阻燃效果,确定最佳的氮磷复配体系为PDPM/APP/MC,在PDPM/APP/MC的质量份数为36份数的时候就达到了FV-0级。傅里叶红外光谱(FTIR)和扫描电子显微镜(SEM)分析表明其阻燃机理为典型的氮磷系阻燃机理,含磷化合物在高温下生成聚磷酸吸水,使得POM生成胶状炭层,氮系化合物受热分解产生气体使炭层发生膨胀形成泡沫结构阻隔热量的同时稀释氧气。在热失重过程中阻燃POM为两步分解,阻燃剂首先发生分解起到阻燃作用。本课题在针对POM的改性研究中,采用紫外线吸收剂、光稳定剂、紫外线屏蔽剂及抗氧化剂复配制备耐候POM,采用氙灯老化仪,热氧老化仪及水热老化仪系统分析了耐候型POM复合物样品的耐光、热氧、热水老化的力学性能保持率,发现耐候POM的力学性能得到良好的保持,POM主要对光尤为敏感、热氧次之,对水热响较小。热失重分析(TGA)发现耐候型POM复合物的热稳定性比纯POM好,老化后耐候型POM复合物样品的热分解温度、最大分解速率都高于纯POM。偏光显微镜(POM)分析表明耐候助剂使POM球晶尺寸变小,规整性下降,并使POM的结晶度下降,无定型区域增多,而在球晶形成的过程中耐候助剂被排斥到了POM的无定型区域。SEM分析表明POM的老化过程主要发生在无定型区域,耐候助剂对POM发挥耐候效果的同时由于长时间被大量紫外线照射,本身也会被消耗。本课题在针对POM的增强改性研究中,采用专用熔融模具制备连续长纤维增强POM (CLFR-POM)。力学性能分析表明CLFR-POM增强效果好于短纤维增强POM,纤维长度是力学性能增大的主要原因。CLFR-POM的缺口冲击强度相比于纯POM得到了很大的提高,CLFR-POM在断裂的时候纤维的拔出和断裂吸收了大量的热量。SEM分析了拉伸和缺口冲击断裂面表明纤维与基体之间的相容性良好使得材料力学性能的增加。在纯POM和CLFR-POM的非等温结晶动力学和等温结晶动力的研究中发现纤维的加入致使POM异相成核,随着纤维含量的增加,结晶度增加。由非等温结晶动力学和等温结晶动力研究得到的动力学参数可以用于指导纯POM和CLFR-POM的加工和成型。偏光显微镜(POM)分析表明纤维与基体结合良好,长纤维周围出现了横晶结构。
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