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《阻燃材料与技术》
第3章阻燃基本理论;第三章阻燃基本理论;3.1阻燃的基本概念;3.1阻燃的基本概念;;1.凝聚相阻燃机理;3.2凝聚相阻燃机理;3.2凝聚相阻燃机理;3.2凝聚相阻燃机理;3.2凝聚相阻燃机理;3.2凝聚相阻燃机理;2、成炭作用;3、成炭方式;成炭剂:除含磷化合物外可选用Lewis酸类、氧化剂或还原剂、含金属的添加剂以及低熔点玻璃和陶瓷。
通过聚合物的接枝共聚将成炭单体接枝到聚合物上或采用共混技术,使某一聚合物与本质阻燃聚合物共混,都是增加成碳作用,提高材料阻燃性的有效方法。;Question1:在固相阻燃中,有没有
自由基作用机理?;;3.2凝聚相阻燃机理;3.3气相阻燃机理;3.3气相阻燃机理;3.3气相阻燃机理;3.3气相阻燃机理;Question3:在气相阻燃中,有没有物理阻燃作用机理?;3.3气相阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.4协效阻燃机理;3.5其他阻燃机理;3.5其他阻燃机理;4.吸热阻燃机理:释放水分,气化吸收大量热量,同时稀释可燃物。该类阻燃剂包括:金属氧化物,氢氧化镁(MH),氢氧化铝(ATH)。
5.消烟机理:一般认为消烟剂通过促进高分子的交联,促进固相成炭作用,减低生烟成分,或者将烟尘键合在芳香环结构中,需进一步研究。该类阻燃剂包括:钼化物,铁化合物,MH,ATH。;3.5其他阻燃机理;硼酸盐的阻燃机理;3.5其他阻燃机理;氮化合物阻燃机理;3.5其他阻燃机理;蒙脱土及聚合物/黏土纳米复合材料的结构;1.气化-沉淀理论认为硅酸盐片层分布在聚合物中,当聚合物受热分解气化后,硅酸盐片层沉淀下来形成固体残渣,进而起到阻燃作用,但该理论与PLS材料燃烧后显著成渣结果不符,且难以解释燃烧过程中热释放速率显著降低的行为。;3.5其他阻燃机理;Question5:层状硅酸盐纳米阻燃剂的阻燃机理有哪些?;;《阻燃材料与技术》
第4章阻燃剂性??与应用;第四章阻燃剂性能与应用;Howtoachieveflameretardancy?;4.1概述;阻燃剂在聚合物中的应用方法;阻燃剂的阻燃方式;Definition:Flameretardantsaresubstancesthathavethequalityofinhibitingorresistingthespreadoffire.
定义:赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂,往往在较少添加量下能够明显抑制可燃物的火势蔓延。;;;阻燃效率高;
本身低毒或基本无毒,燃烧时生成的有毒和腐蚀性烟气少;
与基材的相容性好,不易迁移和渗出,被阻燃材料可回收和循环使用;
良好的热稳定性,分解温度在250~400℃之间;
不会过多恶化基材的加工性能及物理-机械性能及电气性能等;
具有可接受的耐候性;
原料来源充足,制造工艺简便,价格低廉。;Question1:元素周期表中哪些元素
具有阻燃作用?;4.1概述;Themainelementsinvolvedinflameretardants;世界上产量和使用量最大的有机阻燃剂
优点:价格低廉、添加量少、阻燃效率高、与基材相容性好,能保持阻燃剂制品原有的理化性能等。
缺点:在热裂解或燃烧时,生烟量大,产生有毒和腐蚀性气体。;;用途广(各种结构的纤维,塑料,橡胶),品种丰富(85种)。
效率高,价格适宜,性价比极佳。
热稳定性高,可承受高聚物加工温度,与高聚物分解温度匹配。
添加量低,用量与阻燃性几乎成正比。
水解稳定性好。
与聚合物基体相容性好,对基体物理-机械性能影响小。;四溴双酚A(TBBA);分子量943.65,相对密度为2.17,熔点为107~120℃,理论溴含量为67.7%。
溶于二氯乙烷、甲苯、丙酮,微溶于水和甲醇。
广泛用于阻燃PP、PE、聚烯烃共聚物。;溴含量高达68%
热稳定性好,分解温度高,可在315℃下稳定使用。
基体相容性较好,阻燃效果持久,适用于尼龙和聚酯类耐高温树脂,同时也适用于聚乙烯和苯乙烯这类树脂。
;溴代三嗪;4.2.2氯系阻燃剂;我国氯化石蜡阻燃剂产品中,
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