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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
火是人類物質文明的產物,他給人類的進步帶來了巨大的推動力。但是,他也給人類的生命和財產帶來了重大威脅。特別是20世紀以來,由于高分子材料廣泛的應用于各個領域以來,由它引起的火災損失數以億計。因此,高分子材料阻燃,引起人們的極大關注。 多年來,阻燃材料的一個難題是:對于具有高燃燒熱,燃燒又容易完全,同時伴有少量焦炭殘留物的高分子材料的阻燃處理。如,聚烯烴、聚苯乙烯、脂肪族聚酰胺等。為了達到阻燃UL
含氮有機化合物阻燃劑作為環境友好型環保阻燃劑,相比較于傳統的鹵系阻燃劑,具有以下幾個特點。 1、煙密度低,煙的毒性低 它降低了不完全燃燒產生的煙密度,控制了煙的釋出,將煙的密度控制在低水平上,因而廣泛的用于各種熱塑性和熱固性塑料。例如用NBS煙箱測定了含鹵素、Mg(OH)2和含氮-磷的膨脹型阻燃劑構成的PP的煙密度,結果表明含鹵素煙密度指數(DM)較其余的高出數倍,含氮有機化合物阻燃劑的PP基本
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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