含有不同热历史氢氧化镁的高抗冲聚苯乙烯/红磷复合材料的燃烧性能

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:lm198505050056
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
采用极限氧指数(LOI)、垂直燃烧(UL-94)和锥形量热(CCT)实验研究了含有不同热历史氢氧化镁(MH)的高抗冲聚苯乙烯/红磷(HIPS/RP)复合材料的燃烧行为.研究表明,用MH部分代替RP后不但能够提高复合材料的阻燃性能,而且能显著降低材料的发烟性.把同样数量的MH在高温下热处理后得到预处理MH(t-MH),然后再加入HIPS/RP复合材料后得到的HIPS/t-MH/RP复合材料的阻燃性能和抑烟性能均比HIPS/MH/RP显著降低.阻燃剂总用量相同时,HIPS/MH/RP复合材料在UL-94垂直燃烧实验中能够达到V-0级,而HIPS/RP和HIPS/t-MH/RP两种复合材料均无法通过V-0级测试.MH的热分解反应对复合材料的阻燃起到至关重要的作用,本文为此提供了可靠的实验证据.
其他文献
合成了三种典型的次磷酸盐阻燃剂La(H2PO2)3·H2O(LHP),Ce(H2PO2)3·H2O及Al(H2PO2)3(AHP),并进行了表征.利用TG-FTIR及TG-MS研究了合成次磷酸盐的降解过程中气相产物组成.结果表明:AHP的降解过程包含两个阶段,对应于脱除PH3的反应及酸式磷酸铝的进一步脱水反应.而LHP及CHP的降解过程包含三个阶段,与AHP不同的是LHP及CHP存在一个在较低的温
为提高PVC壁纸的阻燃性,采用环保磷-氮系和无机阻燃剂对PVC壁纸的面层和基纸层进行了阻燃处理.结果发现,阻燃处理后,PVC壁纸的续燃时间为1s,阴燃时间为2s,损毁长度为85mm;初始分解温度提高46.42℃;残炭率达到54.68%,是阻燃处理前的1.48倍;热释放速率峰值也大大降低,达到了理想的阻燃效果.另外,不阻燃PVC壁纸燃烧后形成类似鳞片状、松散的碳层结构;而阻燃PVC壁纸燃烧后形成均匀
为降低北京林业大学自主研制NP阻燃剂(BL)浸渍处理杨木的吸湿率,在氮磷阻燃剂合成过程中添加少量三聚氰胺(MEL),在磷酸、尿素和MEL不同的摩尔比下合成了BL、BL-MEL-1、BL-MEL-2和BL-MEL-3.杨木置于浓度为10%阻燃剂溶液中,在温度为80℃水浴中浸渍处理.之后对四个配方进行吸湿率、氧指数、烟密度和热重综合分析.结果表明:三聚氰胺复合后氮磷阻燃剂的氧指数可提高3个百分点.11
采用沉淀-煅烧的方法制备了锡酸镧(La2Sn2O7),并首次将La2Sn2O7作为阻燃剂应用在软聚氯乙烯(PVC)中.与空白软PVC相比,锡酸镧阻燃软PVC复合材料具有较好的阻燃、消烟性能和断裂伸长率.当La2Sn2O7的添加量为5g/100gPVC时,对应的阻燃软PVC具有最好的综合性能,其燃烧后能形成较结实、致密的残炭.
采用新工艺路线合成高熔点磷酸酯阻燃剂—对苯二酚双(二苯基磷酸酯)(HDP).首先采用对苯二酚和三氯氧磷合成中间产物,再将中间产物与苯酚反应,经分离纯化得到产品HDP.采用FTIR,1H-NMR,31P-NMR以及MS来表征确定其结构.研究了HDP及间苯二酚双(二苯基磷酸酯)(RDP)的阻燃性,并将HDP和RDP分别与成炭剂酚醛树脂(NP)按比例添加到丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂中,研究发现
首先采用3-(甲基丙烯酰氧基)丙基三甲氧基硅烷(KH570)对APP进行改性得到K-APP,通过傅里叶红外光谱(FTIR)证明KH-570与APP发生了键合反应.将改性后的产品K-APP用于阻燃聚丙烯(PP)中,并用极限氧指数仪(LOI)和水平垂直燃烧测试仪(UL-94)测定复合材料PP/K-APP/PER的阻燃性,结果表明与PP/APP/PER相比,PP/K-APP/PER的极限氧指数提高了,但
本文以氯化聚乙烯改性层状硅酸盐阻燃剂CM80与氢氧化铝、氯化石蜡协效阻燃氯化聚乙烯制备了阻燃氯化聚乙烯低烟低卤电缆护套料,使用氧指数和锥形量热仪对制备材料的阻燃性能和热性能进行了表征.研究表明,CM80与氢氧化铝、氯化石蜡在一定的配比范围内有较好的协效作用,CM80的添加有效提高了体系的热稳定性、延迟了材料的点燃时间,CM80添加量为6phr时该料的氧指数从32提高到了37,随着CM80份数的增加
膨胀型阻燃剂(IFR)一般包括聚磷酸铵(APP)、季戊四醇(PER)和三聚氰胺(MA).文献报道过粉煤灰(FA)和IFR在硬质聚氨酯泡沫中具有协效作用,但是在聚丙烯(PP)中单独使用粉煤灰具有很差的阻燃性能,只能达到UL-94HB级别.本研究评估了粉煤灰与IFR或聚磷酸铵在聚丙烯中是否具有协效作用.本文对不同比例的APP/FA和IFR/FA进行了对比研究.结果表明粉煤灰与IFR或与APP几乎没有协
本文采用极限氧指数(LOI)、锥形量热仪测试(CONE),热失重分析(TGA)和扫描电子显微镜(SEM)研究了可膨胀石墨(EG)与磷酸三(2-氯丙基)酯(TCPP)阻燃硬质聚氨酯泡沫时的协同作用.LOI数据表明,当EG/TCPP添加量为20/20(质量比)时,它们之间的协同作用提高了RPUF的阻燃性.CONE数据表明,EG与TCPP并用有益于具有隔热效果的致密表层的形成,从而明显降低了RPUF的热
油泥(OS)是在石油生产过程中产生的一类大总固体废弃物.在本文中,油泥作为一种阻燃剂用于制备EVA/OS/APP复合材料.并通过锥形量热仪测试、烟密度测试研究了油泥与APP阻燃EVA的协同作用.锥形量热仪测试结果表明,EVA/OS/APP复合材料的热释放速率比EVA/OS复合材料的热释放速率明显降低.烟密度测试结果表明,APP与油泥对EVA/OS/APP复合材料具有协同抑烟的作用.