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随着环保意识的不断增强,氢氧化镁(MH)基无卤阻燃聚烯烃材料在电缆工业中必将取代传统的含卤阻燃聚氯乙烯,但由于其阻燃效率低、填充量大、且抗热变形温度低,严重影响了其目前的应用.该论文立足于改善以上这些缺点,进行了以下三方面的研究工作:采用极限氧指数(LOI)、垂直燃烧试验(UL-94)、热失重(TGA)、锥形量热器的燃烧实验(CCT)以及阻燃材料的力学和流变性能等分析测试方法系统研究了不同粒径和膨胀倍数的可膨胀石墨(EG)、三聚氰胺氰尿酸盐(MCA)以及有机膨润土与MH在乙烯—醋酸乙烯酯共聚物(EVA)中的阻燃协同作用和燃烧特性.结果表明,EG的加入可显著提高EVA/MH混合体系的阻燃和热氧稳定性,且这种增效阻燃作用随EG粒径和膨胀倍数的的增加而加强.EG的增效阻燃作用主要源于其高温形成的膨胀炭层的物理阻隔作用;适量的MCA可显著提高EVA/MH混合体系的垂直燃烧性能,降低热释放速率(HRR),延长点燃时间(IT),改善加工性能,但其LOI明显下降;MCA的加入可明显提高EVA/MH混合体系中EVA的热氧稳定性,并促进类石墨结构的炭层生成;加入3-10份的有机膨润土可显著降低EVA/MH混合体系的火焰强度,大大抑制其滴落及明显提高其热氧稳定性,然而其烟和一氧化碳的产生量有所增加.研究了以<60>Co为辐射源,三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)为交联助剂,γ射线辐照交联对不同醋酸乙烯酯(VA)含量的EVA/MH混合体系的力学性能、阻燃性能、热稳定性及维卡软化点的影响.结果表明,γ射线辐照是对EVA/MH体系进行交联的一种有效手段,其中VA含量高的EVA对γ射线更敏感,更易交联;经适度辐照交联的EVA/MH混合体系的力学、阻燃性能及抗热变形的能力显著改善,但较高的辐照剂量会在一定程度上降低其热氧稳定性.采用沉淀法合成的三种不同粒径的六方形貌超细MH,将它们与6000目的水镁石粉复合填充EVA,并对其加工、力学及阻燃性能进行了对比研究.结果发现,合成的三种MH结晶好,在EVA树脂中易于分散,其高填充量的EVA混合物具有优秀的力学性能、加工性能和阻燃性能,且粒径较大的MH的加工性能最佳,粒径较小的MH的力学性能最好.