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近年來人們發現稀土元素由于其特殊的外電子層結構,使其被引入到高分子材料助劑結構以后,助劑的功效發生令人耳目一新的變化。 稀土化合物和傳統無鹵阻燃劑結合,開發無鹵稀土阻燃劑,并應用于聚烯烴,可在滿足阻燃性能要求的同時,提升阻燃材料的綜合性能,克服傳統的無機非鹵阻燃劑劣化被阻燃基材物理力學性能的弊端。此外,稀土改性母料或專用料,可應用于各種特點目標產品,如汽車、家電、管材等。 新型助劑的出現,必將使
膨脹型阻燃劑以其優良的阻燃性能與環保的特性成為當代發展最快的阻燃劑之一,它不含鹵素,也不含氧化銻等協效劑,主要活性成分為磷、氮。膨脹型阻燃劑阻燃性能良好,且燃燒過程中產生的煙量很少,符合低煙、低毒的發展趨勢。含膨脹型阻燃劑的高聚物在受熱或燃燒時,能在高分子聚合物表面能形成一層均勻的炭質泡沫層,該泡沫層具有隔氧、隔熱、抑煙,防熔滴等多方面作用。 膨脹性涂料主要覆蓋于被阻燃的高分子材料表面,而膨脹型
近年來人們為了減輕阻燃劑的有害作用以獲得具有試樣安全性的阻燃劑,以高效抑煙、無毒、無害等為目標的安全化已成為環氧樹脂阻燃技術開發應用的主要趨勢。 通過有機硅化合物來制備的環氧樹脂/SiO2納米復合材料具有極大的優勢:能夠原位生產納米級SiO2立體網絡結構,使反應物熱穩定性能相應提高,而制得的納米復合材料的阻燃性能也得到顯著改善。硅元素與磷元素具有優良的阻燃協同效應,磷元素促進焦炭的形成,而硅元素
MPP對PA6和PA66的阻燃作用不盡相同。添加約25%的MPP后,PA6的氧指數能提升5.3%左右,而PA66的氧指數則基本上沒有改善,且由于阻燃劑的加入抑制了熔滴,燃燒過程中產生的熱量不能帶走,使得PA6與PA66的垂直燃燒性能均有所下降。而添加25%的玻纖增強后,添加同樣量的MPP,可使玻纖增強PA66的氧指數由20.4%提升到38.0%,垂直燃燒等級通過UL94-0級;而對玻纖增強的PA
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