【摘 要】
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硫脲(thiourca)对高岭土进行插层改性,对高岭石/硫脲插层复合物(TU-K)采用X射线衍射分析插层效果.硫脲/高岭土插层复合物和膨胀型阻燃剂复配应用到聚丙烯来提高其阻燃性能.通过氧指数仪、垂直燃烧测定仪、锥形量热仪研究了由TU-K和IFR组成的协效阻燃体系对聚丙烯的阻燃性能和机理.结果表明:高岭土和硫脲反应,成功得到插层复合物,高岭土层间距由0.72nm扩大到1.10nm.当K-TU的质量分
【机 构】
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北京化工大学火安全材料研究中心,北京,100029
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硫脲(thiourca)对高岭土进行插层改性,对高岭石/硫脲插层复合物(TU-K)采用X射线衍射分析插层效果.硫脲/高岭土插层复合物和膨胀型阻燃剂复配应用到聚丙烯来提高其阻燃性能.通过氧指数仪、垂直燃烧测定仪、锥形量热仪研究了由TU-K和IFR组成的协效阻燃体系对聚丙烯的阻燃性能和机理.结果表明:高岭土和硫脲反应,成功得到插层复合物,高岭土层间距由0.72nm扩大到1.10nm.当K-TU的质量分数为1%时,阻燃效果最佳,极限氧指数可以达到31.5%,垂直燃烧等级为UL94V-1级;最大热释放速率降低了130KW/m2、203KW/m2.
其他文献
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.
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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
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将水滑石煅烧,利用水滑石的记忆效应,采用重构法制备了磷钨酸插层改性Mg-Al水滑石(PWA-LDH).结果表明:体系中随着改性水滑石的添加,相比于PLA/IFR/LDH复合材料,PLA/IFR/PWA-LDH复合材料表现出优异的阻燃效果和热稳定性,聚乳酸复合材料的LOI明显提高,UL-94等级为V-0等级,高温残炭量显著提高,有效降低了材料的热释放速率峰值和总热释放量.