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为了提高氢氧化镁的阻燃性能,一般通过各种表面改性剂与颗粒的表面发生反应(物理或化学反应,形成较强的分子向作用力或化学键)和表面包覆处理来改变无机阻燃剂颗粒的表面状态,使粉体的高表面能降低,由亲水性转为亲油性,以增强气聚合物的相容性,进而拓路其应用范围。目能,有的表面改性可分为表面活性剂处理,偶联剂处理,...
氢氧化镁是一种表面极性很强的无机化合物,其晶体在101万向有微观内应变,晶体表面带有正电荷,具有亲水性与亲油性的聚合物分子的亲合力欠佳,晶粒趋向于二次凝聚,同时氢氧化镁与聚合物的界而会产生空隙,常规方法合成的产物往往比表面积大,粒子之间的团聚性强,直接添加到高聚物时分散性及相容性差,影响复合材料的加工性...
普通氢氧化镁粒径大,在基材中的分散性很差,,添加后会影响材料的机械强度,可以采用超细化的方法对其进行处理,即将氢氧化镁粉体粉碎,采取适当的手段使颗粒的粒径尽量缩小,可以均匀地分散到树脂中,扩大其与聚合物基体之间的接触面积,增强与聚合物的亲合力,改善三者的相容性,从而达到减少用量和提高阻燃效果的目的,...
通过粒径测试,SEM 图,证明硼酸-氧化锌很好的改性了氢氧化镁,即得到了硼酸-氧化锌改性氢氧化镁阻燃剂。相容剂的加入,能够较好的提高 EVA 阻燃复合材料的力学性能,且随着相容剂 的增加,阻燃复合材料的断裂伸长率成上升趋势,相容剂添加量为 8%时,阻燃复合材料的断裂伸长率由原先的 19.12%提高到42.2%。不同摩尔比的硼酸...
由于氢氧化镁表面羟基的存在,使其表面天然呈现“亲水疏油”的性质,在有机高聚物中难以均匀地分散。因此,如果用未经表面处理的氢氧化镁粉体填充聚合物材料,聚合物材料的机械性能<力学性能、加工性能等)会严重恶化。为了提高氢氧化镁在聚合物中的分散性,必须对其进行表面改性,以改变其天然“亲水疏油”的表面性质,提...
氢氧化镁的在较高温度下的分解反应为吸热反应,燃烧时释放出大量的水蒸气可粉释可燃气体的浓度,燃烧产生的金属化合物是炭层的主要成分,可延缓热以及氧气进入被阻燃物材的基体。它能与多种成分复配,而且具有抗酸性,能中和燃烧过程中产生的酸性和腐蚀性气体,是一种环境友好的绿色阻燃剂。目前,对氢氧化镁改性的方法主要...
表面改性后的氢氧化镁多少含有偶联剂,会对接枝改性有直接影响,进而对复合材料都有影响。偶联剂能够改变氢氧化镁粒子的表面物理结构,同时起到接枝异氰尿酸三縮水甘油酯的作用。当偶联剂含量较小而不足以覆盖所有氢氧化镁粒子表面时,随着偶联剂的增多,改善氢氧化镁表面结构的效果就越好:当偶联剂含量正好能覆盖所有氢氧...
通过对氢氧化镁的接枝改性,可以明显得出对接枝对复合材料的断裂伸长率有影响,经 TGIC 接枝处理的氢氧化镁能够提高阻燃 EVA 的垂直燃烧性能,使阻燃级别从V-1级提高到V-0 级别。可以说明TGIC接枝确实能够提高氢氧化镁的阻燃性能,亦可以说 TGIC 接枝的氢氧化镁在 EVA 中的分散性要强于未处理氢氧化镁。原因可以认为是,偶联...
有实验数据得出,TGIC 接枝氢氧化镁对阻燃 EVA 热分解性能有直接影响。氢氧化镁阻燃 EVA 复合材料的热分解过程可理解为两个阶段,第一个阶段为氢氧化镁的脱水失重和基体树脂的分解失重,第二个阶段为阻燃 EVA 复合材料进一步脱氧碳化并形成残留物。从第一个阶段来看,接枝后氢氧化镁 EVA 阻燃复合材料的热分解曲线,其初始分...
氢氧化镁的在较高温度下的分解反应为吸热反应,燃烧时释放出大量的水蒸气可稀释可燃气体的浓度,燃烧产生的金属化合物是炭层的主要成分,可延缓热以及氧气进入被阻燃物材的基体。它能与多种成分复配,而且具有抗酸性,能中和燃烧过程中产生的酸性和腐蚀性气体,是一种环境友好的绿色阻燃剂。目前,对氢氧化镁改性的方法主要...