磷-氮协效阻燃体系阻燃锦丝帆绸织物

来源 :第八届全国火安全材料学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhuhande
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用磷-氮协效阻燃体系有效的组合,对黑色和橄榄绿锦丝帆绸进行阻燃,选择最佳工艺条件.结果表明,焙烘温度150℃,浸轧压力0.4kbar,能有效解决黑色锦丝帆绸的阻燃问题.
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可发性聚苯乙烯(EPS)泡沫是一种闭孔泡沫材料,由于其有着良好的热绝缘、耐腐蚀、防潮、隔音以及减震等性能,因此将其广泛的应用于隔热层、外包装以及水上漂浮装置等领域.因而,EPS泡沫成为了应用最为广泛的泡沫塑料.近年来产生的大量火灾案件,大多与这种泡沫的高易燃性有关,故而近年来引起了特别地关注.本课题尝试的包覆阻燃技术,对EPS进行阻燃改性.本课题将蒙脱土、二硫化钼和可膨胀石墨引入改阻燃体系中,并与
水滑石(LDHs)因其特殊的层间结构,近些年在阻燃领域受到广泛关注.本文通过阴离子交换法将含有阻燃元素的对氨基苯磺酸(AB)引入LDHs层间,制备了AB插层水滑石复合物(AB-LDHs),并采用FTIR、XRD和TG表征了AB-LDHs的插层情况.随后,对比研究了PP/LDHs和PP/AB-LDHs复合材料的阻燃性、热稳定性和力学性能.结果表明:LDHs和AB-LDHs都有助于PP阻燃性能和热稳定
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聚苯乙烯是一种玻璃状的无定型聚合物,具有良好的透明度、光泽、和优异的加工性,但自身易燃,这限制了其在一些领域的应用.本研究通过密炼机制备了聚苯乙烯膨胀石墨复合材料,并对其阻燃效果进行讨论.研究发现膨胀石墨(EG)和微胶囊红磷(MRP)具有协效作用,正硅酸乙酯(TEOS)包覆处理EG不仅能改善炭层强度,而且能提高聚苯乙烯复合材料的阻燃效率.通过傅里叶红外光谱、扫描电镜和热失重分析可得TEOS成功包覆
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聚乳酸(PLA)是一种生物基可再生材料,但是其阻燃性能差,并且大多数对聚乳酸阻燃改性的方法对其韧性破坏很大.本篇文章中,利用原位聚合法,以聚乙二醇2000(PEG2000)、季戊四醇(PER)和甲苯二异氰酸酯(TDI)作为微胶囊壳层原料,聚磷酸铵(APP)为核制备了聚氨酯包覆APP微胶囊(MCAPP).之后再与PLA共混达到阻燃增韧的目的.聚乳酸/微胶囊复合材料的力学性能和阻燃性能性能采用万能试验
通过共沉淀法制备石墨烯/镁铝层状双氢氧化物杂化材料(RGO-LDH),再通过离子交换法将磷酸二氢根(H2PO4-)插入到LDH的层间,制备RGO-LDH/P.X射线衍射(XRD)和透射电子显微镜(TEM)测试结果表明,LDH成功负载到石墨烯片层上.将RGO-LDH/P添加到环氧树脂(EP)中,研究其对EP的阻燃抑烟性能的影响,结果表明:复合材料的最大热释放速率(PHRR)大幅度下降,极限氧指数(L
聚酰胺66(PA66)是最常用的合成纤维之一,具有尺寸稳定性好、机械性能优异、耐腐蚀等优点,被广泛应用在服装、家装等方面.聚酰胺纤维遇火燃烧较缓慢,但因熔融温度与着火点温度相差较大,燃烧时织物收缩产生熔滴物,致使火蔓延至其它易燃材料,灼伤皮肤,引起更大危害.近年来,人们对尼龙织物的阻燃整理进行了不少研究,但目前为止,值得推荐的后整理方法仍只有甲醛-硫脲体系,而鉴于甲醛对人体、环境的危害,此法的推广
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