【摘 要】
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MCM-41介孔分子筛具有较大比表面积、有序的六方孔道结构,分子筛表面和孔道可与原子、离子、分子及纳米粒子相互作用,进而提高材料的物理和化学性能,在吸附、催化领域备具有广阔
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MCM-41介孔分子筛具有较大比表面积、有序的六方孔道结构,分子筛表面和孔道可与原子、离子、分子及纳米粒子相互作用,进而提高材料的物理和化学性能,在吸附、催化领域备具有广阔的应用前景。本论文采用水热法以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为模板剂,正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,在碱性条件下合成MCM-41,并引入Fe2O3、NiO对分子筛进行改性。采用X-射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)研究了MCM-41及改性MCM-41的结构,分析了合成条件对结构的影响;以溶液法和熔融法制备聚乙烯(PE)/MCM-41复合材料,通过热重分析(TG)和锥形量热仪(Cone)分别研究了复合材料的热降解行为和燃烧性能,并以MCM-41联合聚磷酸胺(APP)和季戊四醇(PER)作为膨胀阻燃剂应用于PE,研究介孔分子筛对膨胀阻燃体系的协效阻燃作用。研究结果表明:采用水热法成功制备出高度有序、孔径为3.8nm的MCM-41介孔分子筛,同时实现了Fe2O3、NiO对MCM-41的改性,但金属氧化物的引入在一定程度上降低了分子筛孔道的有序程度;介孔分子筛在PE中分散均匀,PE/MCM-41与PE/Ni-MCM-41的热稳定性较PE降低,热释放峰的提前、峰值增加,而PE/Fe-MCM-41的热稳定性与PE接近,热释放峰延后、峰值显著提高;介孔分子筛与IFR具有协效阻燃作用,可促进热降解成炭,降低了燃烧过程中的热释放,与MCM-41相比,Fe-MCM-41和Ni-MCM-41的作用更为突出。
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