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膨脹阻燃與納米技術的結合主要體現在膨脹阻燃體系中使用蒙脫土、層狀雙金屬氧化物、海泡石、磷酸鋯等,在提高阻燃效率的同時,不同程度的改善了阻燃聚合物材料的熱穩定性、物理機械性能。 納米技術在阻燃領域的應用通常是將納米材料通過熔融共混、溶液共混等方法直接添加到阻燃材料中。一般認為納米材料提高膨脹性阻燃劑生成泡沫炭層,成炭量增加/炭層質量較好、隔熱效果也更好;同時納米材料以納米尺寸分散于基材中,影響高聚
只要滿足一定的條件,煤炭就會發生自燃的反應。如何阻止煤炭的自燃呢?安鴻泰新材料小編認為,存放煤炭的場地應達到避光、低氧和低溫等基本的標準,決不能選擇露天的場地進行存放的工作。然而低氧這一條件,可以通過很多的方法做到,如黃泥灌漿、填充氣體和噴灑阻燃劑等等。下面,我們一起去看看阻燃劑為何能有效阻止煤炭的自燃。 煤炭噴灑木材阻燃劑后,其自由基團的活性會明顯降低。阻燃劑中的水分會隨著時間而揮發,最終會在
膨脹石墨也稱石墨插層化合物,它在高溫下體積可迅速膨脹,且膨脹產物有極佳的抗氧化性和耐高溫性。膨脹石墨含碳量為90%-98%左右,為黑色片狀物,是有一層一層的碳原子組成的,層間存在較弱的范德華力。自身的熱釋放速率很低,質量損失很小。受熱膨脹的初始溫度一般為220℃左右,至230℃-280℃迅速膨脹,由原鱗片狀變成密度很低的蠕蟲狀,形成了一個良好的絕熱層。 膨脹石墨與傳統阻燃材料相比,具有以下特性:
蒙脫土的阻燃作用一般解釋為阻隔機理和自由基捕捉機理。蒙脫土能大量降低聚合物基體的熱釋放速率和質量損失速率;但是材料的引燃時間會降低,并且自熄性較差,不能幫助基材提高垂直燃燒級別。現在對于聚合物/蒙脫土納米復合材料阻燃研究,都側重于將蒙脫土和其他阻燃劑復配,以期達到協效阻燃的效果。 中外學者大量研究表明將蒙脫土和膨脹性阻燃劑復配使用時比單獨使用膨脹性阻燃劑可以使阻燃PA的極限氧指數LOI提高2.0
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