【摘 要】
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本文以三羟甲基丙烷与亚磷酸三甲酯为原料合成笼状磷酸酯阻燃剂,优选了反应物的反应摩尔比,温度,时间,反应气氛等合成工艺,提高了产率。同时,运用了元素分析、红外、裂解-气相色谱-质谱联用等手段表征了目标化合物的分子结构:采用热重分析对化合物进行稳定性能分析。
【机 构】
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Key Laboratory of High-performance Fibers & Products,Ministry of Education,Donghua University,Shangh
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本文以三羟甲基丙烷与亚磷酸三甲酯为原料合成笼状磷酸酯阻燃剂,优选了反应物的反应摩尔比,温度,时间,反应气氛等合成工艺,提高了产率。同时,运用了元素分析、红外、裂解-气相色谱-质谱联用等手段表征了目标化合物的分子结构:采用热重分析对化合物进行稳定性能分析。
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硬质聚氨酯泡材料燃烧时会释放出大量浓烟和有毒气体,其火灾安全性一直备受人们关注。本文利用锥形量热-傅里叶红外光谱联用仪(CC-FTIR)对以二氯一氟乙烷(141b)为发泡剂和三(1-氯-2-丙基)磷酸酯(TCPP)为阻燃剂的硬质聚氨酯泡沫材料的燃烧行为和燃烧烟气成分及浓度进行了系统研究。热释放速率等数据表明TCPP的添加能有效降低硬质聚氨酯泡沫材料的火灾热危险性。燃烧烟气成分分析表明,所研究的硬质
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本文选取了聚磷酸铵、氢氧化镁、海泡石、聚磷酸铵/季戊四醇等常用的无卤阻燃体系与接技含硅官能团的环状磷腈类衍生物N3P3 [NH(CH2)3Si(OCH2CH3)3]6 (APESP)进行复配,应用到聚丙烯的无卤阻燃改性中.采用极限氧指数、UL 94垂直燃烧、锥形量热仪以及电子拉力试验机等测试手段分别评价了阻燃聚丙烯的燃烧行为、力学行为,并结合热分析、能谱分析等对APESP在聚磷酸铵/聚丙烯体系中的
采用苯基、羟甲基、2-羧乙基取代P-H键得到的三种有机次膦酸盐阻燃剂复配三聚氰胺焦磷酸盐(MPyP)对30wt%玻纤增强PBT (GFPBT)进行阻燃改性,研究不同取代基次膦酸盐对GFPBT阻燃性能的影响。通过垂直燃烧、热重TG以及锥形量热测试表明,相比于苯基、羟甲基取代,2-羧乙基取代的次膦酸盐阻燃效果最好,阻燃剂总添加量为25wt%时使得材料达到UL-94Ⅴ-0级。阻燃效果远没有我们以前合成的
用商业I-APP为原料制备了一种新的改性聚磷酸铵,该聚磷酸铵具有和商业Ⅱ-APP近似的热稳定性和水溶性,其失重S%时的分解温度达到了314℃,25℃时的水溶性达到了0.3g/100mL水,均优于商业Ⅱ-APP,而且在红外和XRD中均显示所得的聚磷酸铵纯度较高.在阻燃性能测试LOI和UL-94中显示的阻燃性能和商业I-APP,商业Ⅱ-APP结果近似,在锥形量热测试中,阻燃效果和商业I-APP,商业Ⅱ
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