2024年05月22日行業資訊
未來防火科技:環保高效阻燃劑的創新與應用
在材料科學領域,隨著對環境保護和人類安全意識的不斷增強,阻燃劑的研究和應用變得日益重要。以下是對當前阻燃劑領域幾種典型阻燃機理的深入解讀,以及它們如何為現代社會提供更安全、更可靠的防火保護。
磷、氮系膨脹型阻燃劑
磷、氮系膨脹型阻燃劑是一種不含鹵素、不使用氧化銻的環保型阻燃劑。這類阻燃劑在受熱時能在材料表面形成均勻的碳泡沫層,有效隔熱、阻氧并抑制煙霧的產生。它們不僅能夠防止熔滴現象,還符合現代少煙、低毒的阻燃劑需求。膨脹型阻燃劑分為混合型和單組分型,其中聚磷酸銨型因其優越性能成為研究熱點,有望成為新一代產品。
混合膨脹型阻燃劑由單個酸源(如磷酸或磷酸鹽)、碳源(如多元醇)和氣源(如含氮化合物)組成,適用于阻燃聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)。當用量為25%-30%時,阻燃材料的氧指數可達30,阻燃等級可達UL94V0級。這種阻燃劑的發展,標志著無鹵阻燃技術的進步,為實現環保型阻燃提供了新的可能性。
聚磷酸銨型膨脹型阻燃劑是目前的研究熱點,其性能大大優于許多小分子阻燃劑,未來可能成為新一代產品。這種阻燃劑的優越性在于其能夠在較低的添加量下提供高效的阻燃效果,同時減少對材料物理性能的負面影響。
無機阻燃劑的表面改性與超細化
無機阻燃劑以其熱穩定性好、不揮發、無腐蝕性和有毒氣體等特點,且價格低廉,占據了阻燃劑市場的半壁江山。主要品種包括氫氧化鋁、氫氧化鎂、紅磷等,其中氫氧化鋁(ATH)占無機阻燃劑的80%以上。然而,由于無機阻燃劑的阻燃效果有限且添加量大,必須采用超細、表面改性、高分子鍵合等新技術進行改進。?
表面改性無機阻燃劑通過使用偶聯劑如硅烷和鈦酸酯進行表面處理,可以顯著提高其與聚合物的相容性和阻燃效果。例如,硅烷處理的ATH能顯著提高聚酯的彎曲強度和環氧樹脂的拉伸強度。鈦酸酯偶聯劑和硅烷偶聯劑一起使用可產生協同效應,進一步增強阻燃效果。
超細化技術的應用,使得無機阻燃劑的粒徑更小,比表面積更大,從而提高了其在聚合物中的分散性和阻燃效率。超細和納米級ATH的應用,不僅提高了材料的剛性和增強效果,同時也保持或提高了機械性能。
ATH的超細和納米化
ATH的超細和納米化是當前阻燃劑技術的主要研發方向。超細顆粒的大比表面積和增強的界面相互作用有助于更均勻地分散在基體樹脂中,更有效地改善共混物的機械性能。例如,使用超細ATH填充的LDPE/EVA混合物,其擠出能力可提高40%。
消煙技術
在火災中,煙霧是導致傷亡和滅火困難的主要因素。因此,除了無鹵阻燃劑的使用,添加抑煙劑也是減少煙霧產生的重要手段,尤其是在含鹵聚合物如PVC中。消煙技術的發展,不僅提高了材料的阻燃性能,同時也提高了火災發生時的安全性。
結語
隨著科技的進步和環保意識的提高,未來的阻燃劑將更加安全、高效。磷、氮系膨脹型阻燃劑、無機阻燃劑的表面改性和超細化技術、以及消煙技術的應用,都是實現這一目標的關鍵。我們期待未來阻燃劑技術能夠為人類社會提供更加可靠的防火保護,同時也為環境保護做出更大的貢獻。
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