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大多數P-N系阻燃劑,當其用于纖維素材料時,可降低這類材料熱裂解或燃燒時揮發性產物的生成量,并催化炭層形成。其原因是P-N系阻燃劑受熱時,首先釋放出多磷酸,后者可使無水吡喃(型)葡萄糖中的C(6)羥基磷酸化,且磷酸可同時作為酸催化劑使纖維素脫水。即P-N系阻燃劑釋出多磷酸的反應,可抑制生成左旋葡萄糖,該糖系可燃性揮發性產物的前體。而且,這將有助于纖維素進行成炭反應,而不利于裂解反應。再有,生成的
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
高性能PA在密度、設計、功能集成和更經濟的加工技術方面具有優勢。這些優點在汽車工業上是特別需要的。德國Akro 塑料公司的Akroloy PA GF60 ( 具有部分芳香結構的PA66 共混物) 和Akromid T1 GF50( PPA) 幾乎可與所有壓鑄金屬合金的強度相比。如果制件永久置于室溫23 ℃ /100 MPa 條件下,傳統的壓鑄鋅合金Zamak5 在100 h 后開始產生蠕變,1
近年來阻燃聚合物/層狀雙氫氧化物(LDH)納米復合材料引起人們極大的興趣,主要原因是層狀雙氫氧化物獨特的性質,例如極強的熱穩定性、阻燃性、機械性能和氣體阻隔性能等。 納米復合材料細胞成像 LDH是一種陰離子型的層狀材料,層板由兩種或兩種以上金屬氫氧化物形成的類似水滑石結構的化合物。當LDH添加到阻燃聚合物中時,LDH層板上有羥基,層間有結晶水,這種特殊的組成和結構使其在受熱分解時釋放的水可吸收大
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