聚丙烯/硼酸根插层类水滑石阻燃纳米复合材料的合成

来源 :第三届国际阻燃材料与技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:LH120013
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使用未改性的聚丙烯(PP)和一种新型高分散Zn2Al硼酸盐和Mg3Al硼酸盐层状双金属氢氧化物(LDHs)合成新的纳米复合材料.采用这种新奇的溶剂混合法合成的PP/LDHs纳米复合材料中LDH的含量分别为1,3,6,9,15和30wt%.PP/LDH纳米复合材料的TGA分析结果表明其热稳定性有所提高.锥形量热仪分析结果显示PP/Zn2Al-borate的阻燃性能优于PP/Mg2Al-borate,添加15wt%的Zn2Al-borate后,PP的最大热释放速率(PHRR)降低了63.7%.此外,还证明了溶剂混合法要优于传统的熔融混合法.当添加6wt%的LDH,采用熔融混合法合成的PP/Zn2Al-borate的PHRR降低了23.8%,而采用溶剂法合成的样品PHRR降低了29.9%.
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本研究将聚二乙二醇甲醚磷腈(PMEP)作为高分子阻燃剂采用共混纺丝的方法制备了阻燃粘胶纤维.测试了阻燃粘胶纤维的燃烧性能、物理机械性能以及其耐水洗性能.结果表明,阻燃粘胶纤维极限氧指数、残炭率随着阻燃剂PMEP含量增加而增加.当阻燃剂用量达到10%以上时,阻燃纤维极限氧指数LOI≥28,可耐50次常规家庭洗涤,燃烧时不发烟,无阴燃,且较好地保持了粘胶纤维原有的吸湿性能和力学性能.
采用作有机硅作为协效剂,通过熔融共混制备ABS/AHP阻燃复合材料.通过对ABS复合阻燃材料的LOI和垂直燃烧法测试的结果表明:加入少量的有机硅阻燃剂,ABS/AHP/SiFR的氧指数(LOI)提高,AB S/20wt%AHP/2wt%SiFR复合阻燃材料的热释放速率比相应的ABS/22wt%AHP阻燃复合材料低,表明添加少量的有机硅对ABS/AHP阻燃体系有一定的协效作用.
本文通过极限氧指数法(LOI)及垂直燃烧法(UL94)研究了聚磷酸按(APP)、三聚氰胺甲醛树脂微胶囊化的APP(MFAPP)和环氧树脂微胶囊化的APP(EPAPP)在SBS橡胶中阻燃性能.结果发现:当阻燃剂添加量为40%时,与未包覆聚磷酸按相比,微胶囊包覆处理后的APP/SBS复合材料的氧指数有所提高,但包覆前后均未达到任何UL94阻燃级别;另外,APP经过微胶囊化处理并未提升阻燃SBS的力学性
本文研究了氢氧化铝(ATH)和富勒烯(C60)对高密度聚乙烯(HDPE)阻燃性能的影响.C60可以提高HDPE/ATH复合体系的阻燃效率,尤其是在引入硅烷偶联剂(KH-550)提高C60的分散性以后,阻燃效率进一步提高.在较低的添加量下,C60就可以有效的降低初始分解温度,延长点燃时间.
发现气相二氧化硅(SiO2)与三氧化二镍(Ni2O3)组合催化剂比SiO2或者Ni2O3可以更为高效地提高聚乳酸(PLA)的阻燃性能.PLA的降解产物在燃烧过程中被原位转化成大量的残碳.这不仅能够减少可燃物的量,还可以减缓氧气和热扩散到基体中.而SiO2与Ni2O3纳米粒子在PLA基体中形成的网络结构则有利于形成坚实的保护碳层.
通过研究不同海藻酸盐纤维阻燃特性以及热稳定性,探讨了金属离子对海藻纤维阻燃性及热稳定性的影响.在此基础上,通过对粘胶纤维碱化和醚化得到了含金属离子的纤维素纤维,并利用各种等测试手段,对粘胶纤维、含金属离子的纤维素纤维的燃烧性能、热稳定性能和阻燃性能进行研究.实验结果表明,通过反应加入的Na+和K+明显改善了纤维素纤维的阻燃性能.
由五氯化磷和氯化铵合成的六氯环三磷腈(HCCP),通过氨基与的亲核取代反应,制得六苯胺基环三磷腈(HPACTPZ),并通过温度,反应溶剂,反应时间,亲核试剂的添加量等合成过程中的条件进行探讨和优化,并对合成产物进行红外,质谱,核磁等表征.六苯胺基环三磷腈(HPACTPZ)通过氨基和六氯环三磷腈(HCCP)亲核取代反应合成了phosphoruspentachloride和氯化铵.和合成工艺条件,如温
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