2020年05月27日行業資訊
紅磷阻燃劑? 無鹵阻燃劑
?????? 尼龍燃燒降解機理可分為三種類型:烷基酰胺鍵均裂、烷基酰胺鍵開裂后順式消除和分子內轉換。由于聚合物燃燒發生在氣相和冷凝相這兩個相區中,因此阻燃機理可分為氣相
和冷凝相阻燃機理。在聚合物燃燒過程中增加碳化物含量可以幫助凝聚相的阻燃(在材料表面上形成致密的碳層);改變材料的熱解模式,并抑制可燃氣體的形成,從而在氣相中的
起到阻燃的效果,這也是一種有效的阻燃方法。在實際應用中,這兩種方法通常用于同一系統中,以提高材料的阻燃性能。
尼龍在燃燒過程中產生阻燃作用的主要有以下三個因素。
在尼龍復合過程中添加阻燃劑
????? 通過機械混合方法將阻燃劑添加到聚酰胺中,從而使尼龍獲得阻燃性。在PA6中添加一定比例的APP talc即可獲得UL94V-0阻燃級別的PA6。優點則是易于使用且具有廣泛的應用
范圍,但對聚合物的物理和機械性能有較大影響??捎糜诰埘0返闹饕砑有蛣┳枞紕┲饕惺宥矫?、多聚磷酸銨和烷基次膦酸鋁等。使用添加型阻燃劑是目前阻燃尼龍的主要
應用方法。
在聚合物鏈上或表面上接枝或鍵合阻燃基團
?????? 阻燃劑作為反應性單體參與反應,并結合至聚酰胺的主鏈或側鏈,從而使聚酰胺本身包含阻燃劑組分。它的優點為出色的穩定性、低毒性、對材料性能的影響小,以及長期穩定
阻燃性能,是一種比較理想的阻燃方法。然而,操作和加工技術復雜,成本相對較高,并且實際上不像添加型阻燃劑方法那樣普遍。聚酰胺的反應性阻燃劑包括雙(羥乙基)甲基氧
膦、1,3,6-三(4,6-二氨基-2-硫代三嗪)己烷和三聚氰酸的混合物等。
與阻燃單體(如己內酰胺、二元胺或二元酸等)產生共聚合作用
???? 這種方法對阻燃劑有很高的要求,具有更加復雜的操作和加工技術,在實際應用中很少見。
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