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阻燃剂的发展已经有了几十年的历史。按照化学组成,阻燃剂可分为无机阻燃剂和有机阻燃剂。无机阻燃剂主要包括锑系、铝系、磷系、硼系等,例如氢氧化铝、氢氧化镁等;而有机阻燃剂主要指磷系、氮系、卤系等阻燃剂。目前我国使用的阻燃剂主要以有机卤系阻燃剂为主,尽管它与有机高聚物相容性好,阻燃效果好,但在燃烧过程中发烟...
氢氧化铝的加入使PP熔体质量流动速率(MFR)降低,这是因为氢氧化铝是刚性粒子,不易变形,其流动阻力大于PP分子链;含量越多,PP分子链与氢氧化铝粒子之间摩擦作用越大,流动黏度增大。当两种氢氧化铝的含量相同时,超细氢氧化铝/PP体系流动性比普通氯氧化铝/PP体系更差,这是因为超细氧氧化铝比普通氢氧化铝粒径小,同样含量...
氢氧化铝粒径过大,对晶粒的细化效应减弱。而随着普通氢氧化铝含量增加,因为自身团聚对强度的负面影响逐渐增强,所以,冲击强度逐渐降低。随着氢氧化铝含量增加,拉伸强度降低。分析原因,一方面是因为氧化铝存在妨碍了PP分子链规整排入晶格,造成结晶缺陷,使球晶结构的完善程度受损,导致拉伸强度降低,另一方面也是因为...
氢氧化铝/PP复合材料的力学性能除了受到球晶结构的影响,还与氢氧化铝在PP中的分散程度有关。二者相容性差,随着含量增加,超细氢氧化铝形成团聚的趋势增大,此时虽然PP球晶虽被细化,但氢氧化铝团聚可能形成复合材料强度的薄弱环节两方面因素竞争结果,导致氢氧化铝/PP超过某一比例后,冲击强度就比纯PP低,颗粒尺寸大的普...
有学者研究发现随着氢氧化铝粒度的减小(工业ATH的平均粒径为 1pm,最大不超过8um,而分析纯ATH的粒径在几微米到二三十微米之间),聚丙配方的拉伸强度有所提高,功能性添加剂的大量添加,必定对材料的物理力学性能造成一定的影响影响因素主要有粒子的大小、形状、粒子的结构以及添加量等。特别是粒子的粒度比较细时,分散性好...
由于氢氧化铝与高分子界面相容性差,所以在高分子基相中容易团聚。氢氧化铝填充使聚烯烃的冲击强度、拉伸强度均降低。多年来,有学者对刚性无机粒子增韧聚合物的机理进行了大量研究,可分为两类:一类是以断裂力学的解释为主,另一类则考虑了聚合物基体的结晶性质。研究集中于碳酸钙以及硫酸钡等填充聚合物体系,关于氢氧化铝...
经过表面改性处理后的氢氧化铝,表面活性得到了提高,增加了它与树脂之间的亲和力,改善了制品的物理机械性能,增加了树脂的加工流动性,降低了氢氧化铝表面的吸湿率,提高了阻燃制品的各种电气性能,而且可将阻燃效果升级。有研究表明将经过大分子表面剂处理过的氢氧化铝应用于聚烯烃中,其比表面积增大、吸油值降低、分散...
在非极性的聚烯烃(如聚乙烯、聚丙烯等)链上接上极性官能团,是扩大高聚物应用领域的一种简单而又有效的办法。马来酸酐单体带有可反应的键基团和极性较强的酸酐基团,并且在自由基的存在下不会自聚,因而成为接枝改性的重要单体。目前,马来酸酐接枝PE和PP的方法很多,如溶液法、熔融法、反应性挤出法和固相接枝法等。其中,...
PP作为三大通用塑料之一,具有无毒、密度轻、易加工、耐化学腐蚀、电绝缘性好等优良性能,被广泛用于日常生活用品、电子电器、交通、机电和建材等诸多领域。但PP属易燃材料,燃烧时产生大量的熔滴极易传播火焰,使PP 在许多领域的应用受到限制。对 PP 的阻燃,过去常采用含卤阻燃剂。这类阻燃剂虽然添加量少,阻燃效果显著,...
采用液相改性的方法,将马来酸酐接枝聚乙烯溶解,然后在液相中表面处理氢氧化铝,研究氢氧化铝对聚丙烯力学性能、阻燃性能以及晶体结构的影响。液相中氢氧化铝以个体粒子存在,马来酸酐接枝物与氧化铝充分接触后,附着于其表面,然后将表面附着马来酸酐接枝物的聚乙烯与聚丙烯熔融混合。作为接枝载体的聚乙烯与聚丙烯可以性...