【摘 要】
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聚苯乙烯(PS)作为通用的聚烯烃类材料,拥有易加工、化学性能稳定等独特的性能,普遍应用于日常生活中,然而其极易燃烧,并在燃烧时熔融滴落,从而极大的限制了聚苯乙烯的应用范围。本论文在大量文献调研的基础上,综述了聚苯乙烯阻燃技术以及聚苯乙烯纳米复合阻燃技术研究进展,对实验方案进行不断优化,通过制备有机改性的镁铝双氢氧化物(MgAl-LDH),并与聚磷酸铵(APP)、季戊四醇(PER)和三聚氰胺焦磷酸盐
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聚苯乙烯(PS)作为通用的聚烯烃类材料,拥有易加工、化学性能稳定等独特的性能,普遍应用于日常生活中,然而其极易燃烧,并在燃烧时熔融滴落,从而极大的限制了聚苯乙烯的应用范围。本论文在大量文献调研的基础上,综述了聚苯乙烯阻燃技术以及聚苯乙烯纳米复合阻燃技术研究进展,对实验方案进行不断优化,通过制备有机改性的镁铝双氢氧化物(MgAl-LDH),并与聚磷酸铵(APP)、季戊四醇(PER)和三聚氰胺焦磷酸盐(MPP)结合用于膨胀阻燃聚苯乙烯材料中,深入研究了其对聚苯乙烯材料各项性能的影响,同时评估了PS复合材料的火灾危险性。研究结果如下:(1)采用共沉淀法合成有机改性MgAl-LDH,通过熔融共混法制备了PS/MgAlLDH纳米复合材料。TEM结果证实了MgAl-LDH具有典型的层状结构,能够良好地分散并相容在PS基体中。热重结果表明,MgAl-LDH能够提高PS的热稳定性能,增加在高温下的成炭量。LOI和锥形量热测试结果发现PS/MgAl-LDH体系的LOI值得到了提升,在MgAl-LDH添加量为7wt%,LOI值达到22,锥形量热中的PHRR比起纯PS降低了35%。SEM测试结果中发现,一定量MgAl-DH的加入能够催化PS基体生成结构紧凑的炭层,一定程度上阻止热氧化和可燃气体外逸。(2)以APP、PER和MPP为原料合成膨胀阻燃剂(IFR),通过熔融共混法制备了PS/IFR/MgAl-LDH纳米复合材料。TEM结果证实了IFR和MgAl-LDH能在PS基体中良好分散。热重结果表明,MgAl-LDH协同IFR能够进一步地提高PS材料的热稳定性能,增加在高温下的成炭量,其中当IFR和MgAl-LDH的比例为17:3时,700℃下的成炭量最高。LOI、UL-94和锥形量热测试结果发现PS/IFR/MgAl-LDH体系的LOI值得到显著提升,在IFR和MgAl-LDH的比例为17:3,总添加量20wt%时,LOI值达到30,UL-94测试实现了V-0级别,锥形量热中的PHRR比起纯PS降低了59%。SEM测试结果中发现,适量MgAl-LDH的加入能够与IFR起到最佳协效作用,促进PS基体形成高度膨胀且连续致密的阻燃炭层,燃烧中保护内部基体。(3)基于层次分析法建立多指标体系,计算指标权重的评价方法能够对PS及其复合材料的火灾危险性进行相对有效的综合评估。并且通过与实验对比,证明了综合评估结果与实验结果有较好的相关性。
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