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將表面原位組合化學(xué)方法改性的氫氧化鋁與其它無機阻燃劑進(jìn)行復(fù)配成無機阻燃消煙劑,在多個硬質(zhì)PVC制品中進(jìn)行試用,測定制品的綜合性能,測試結(jié)果表明,生產(chǎn)工藝正常,加工性能變佳,產(chǎn)品機械性能良好,達(dá)到國家建材難燃標(biāo)準(zhǔn)。并發(fā)現(xiàn)以下結(jié)論:1、PVC/AI(OH)2,復(fù)合材料的強度和韌性隨著AI(OH)2粒徑的減小而增大,在粒度超過2...
表面原位組合化學(xué)改性的氫氧化鋁復(fù)配其它無機阻燃劑進(jìn)行復(fù)配成無機阻燃消煙劑時,材料的拉伸強度隨著丁腈橡膠分子量的增大而逐漸上升,缺口沖擊強度下降。用較低分子量的丁腈橡成表面改性AI(OH)2有助于提高材料的韌性;將NBR-PF-TDI-AI(OH)2填充到PVC復(fù)合體系中,丁腈橡膠用量小于2.0%時,材料的缺口沖擊強度隨丁腈橡膠用量...
與添加同量偶聯(lián)劑方法改性、未改性的AI(OH)2體系相比,用丁腈橡膠改性氫氧化鋁處理的復(fù)合材料缺口沖擊強度是它們的2.5和2-7位,是基體樹脂的15倍。在AI(OH)2相同填充量的條件下,材料的加工流動性能以丁腈橡膠等改性的AI(OH)2體系最好。經(jīng)過形貌觀察表明,經(jīng)過表面原位組合化學(xué)方法處理,AI(OH)2粒子的表面形成了以AI(OH)2粒...
隨著我國阻燃法規(guī)的健全,阻燃劑的需求量越來越大。阻燃技術(shù)的發(fā)展對當(dāng)代阻燃劑新品種開發(fā)和應(yīng)用研究工作提出了更高的要求,在阻燃過程中無毒、低煙、不產(chǎn)生二次公害是當(dāng)今阻燃技術(shù)的趨勢。氫氧化鋁具有熱穩(wěn)定性好、不揮發(fā)、不產(chǎn)生有毒氣體、不腐蝕加工設(shè)備、發(fā)煙量小、價格便宜等許多優(yōu)點,是最為廣泛應(yīng)用的低煙、無鹵阻燃...
與傳統(tǒng)的偶聯(lián)劑方法、未改性的相比,其材料的拉伸強度雖有所下降,但下降的幅度大大降低。例如,100份的氫氧化鋁,加入100份的PVC中,拉伸強度為32.1 KJ/m2,而同樣用偶聯(lián)劑方法改性、末改性的體系,其拉伸強度僅為20.4 KJ/m2、18.6 KJ/m2。缺口沖擊強度方面,加入用偶聯(lián)劑改性、未改性的氫氧化鋁,體系的缺口沖...
在未改性的氫氧化鋁填充PVC復(fù)合體系中,隨著氫氧化鋁用量的增加,材料的拉伸強度、斷裂伸長率和缺口沖擊強度均出現(xiàn)下降,這表明氫氧化鋁在本質(zhì)上屬于惰性填料,鋁酸酯改性氫氧化鋁填充PVC復(fù)合體系力學(xué)性能也是如此。在填充PVC復(fù)合體系中,隨著氫氧化鋁用量增加至80份以前,復(fù)合體系的拉伸強度雖然逐漸下降,但缺口沖擊強度卻...
有學(xué)者對氫氧化鋁改性前后的沖擊強度作出實驗,由數(shù)據(jù)結(jié)果可知,在氫氧化鋁填充量相同的情況下,與基體樹脂相比,末處理的氫氧化鋁填充復(fù)合體系的拉伸強度下降幅度最大,偶聯(lián)劑處理的氫氧化鋁填充復(fù)合體系的拉伸強度下降幅度次之,填充PVC復(fù)合體系拉伸強度下降幅度最小。對于缺口沖擊強度而言,未處理的氫氧化鋁填充復(fù)合體索...
經(jīng)過偶聯(lián)劑改性的復(fù)合體系力學(xué)性能下降的幅度次之,這是由于偶聯(lián)劑作為聚合物—填料表面間的分子橋,能通過兩種物質(zhì)表面原子間的反應(yīng)而將兩者聯(lián)接起來(偶聯(lián)劑中的親水基團與氫氧化鋁表面的自由質(zhì)子產(chǎn)生反應(yīng),形成較牢固的化學(xué)鍵,進(jìn)而在AI(OH)2表面上引入了非極性的親油基團,使AI(OH)2表面性質(zhì)從極性轉(zhuǎn)變到非極性。偶聯(lián)劑中...
通過改變AI(OH)2用量,考察不同方法改性的AI(OH)2填充PVC復(fù)合體系的加工流動性能,有學(xué)者通過鋁酸酯偶聯(lián)劑改性和未改性AI(OH)2填充PVC體系的熔體流動,速率都隨著AI(OH)2用量的增加而逐步下降,而熔體流動速率先上升而后下降。當(dāng)填充量為20%時,熔體流動速率高于基體樹脂,至AI(OH)2填充量為100%時,添加用鋁酸酯偶聯(lián)劑改性...
有學(xué)者把不同粒徑大小的氫氧化鋁加入PVC中,考察了氫氧化鋁的粒徑對復(fù)合材料物理機械性能的影響。由相關(guān)實驗可知,隨著氫氧化鋁的粒徑減小,材料的拉伸強度和韌性逐步增高。但在粒度超過2500目后,拉伸強度、斷裂伸長率和缺口沖擊強度則開始下降。因為大粒徑的無機粒子容易在基體內(nèi)形成缺陷,盡管能提高材料的硬度,卻損害了...