玻纤增强阻燃PBT的性能

来源 :工程塑料应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaoxiaoaisc
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利用氰尿酸和三聚氰胺在合成三聚氰胺氰尿酸盐过程中对次磷酸铝进行包覆,并用氢氧化铝、偶联剂对其进行表面处理,得到三聚氰胺氰尿酸盐包覆次磷酸铝阻燃剂,进而制备质量分数为30%的玻纤(GF)增强阻燃聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)材料,分析了聚乙烯(PE)树脂、硬脂酸钙、抗滴落剂添加量对GF增强阻燃PBT性能的影响.结果表明,在阻燃剂添加质量分数为13%条件下,阻燃PBT的垂直燃烧等级可以达到UL94 V–0级(1.6 mm).添加质量分数1.5%的PE和0.4%的硬脂酸钙可以提高阻燃PBT的加工流动性,添加质量分数0.3%的抗滴落剂可以使阻燃剂的质量分数降低2%,且对阻燃PBT的垂直燃烧等级无影响,对力学性能影响不大.最终在阻燃剂添加量较少的情况下,得到阻燃、力学性能优异的GF质量分数为30% 增强阻燃PBT.
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采用双螺杆熔融加工方法制备了不同功能助剂(氧化锡锑)含量的激光直接成型(LDS)用聚碳酸酯(PC)功能材料(LDS-PC),研究了LDS-PC功能材料的热稳定性能,考察了紫外光老化时间对LDS-PC功能材料力学性能的影响规律,并通过分析LDS-PC功能材料在紫外光老化前后的碳酸酯基、异丙基等红外特征吸收峰变化,探究了LDS-PC功能材料的耐紫外光老化机理.结果表明,功能性助剂及LDS-PC功能材料均具有优异的热稳定性能,能够满足LDS材料的使用要求;随着功能助剂含量的增加,LDS-PC功能材料的冲击强度、
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采用双向拉伸法制备了聚四氟乙烯(PTFE)微孔膜,利用扫描电子显微镜、差示扫描量热仪、X射线衍射仪和透气度仪分别研究了横向拉伸温度对微孔膜的微观形貌、熔融与结晶行为、取向和透气性能的影响.结果表明,PTFE微孔膜有明显的温度依赖性,横向拉伸温度升高,PTFE分子链活动能力增强,晶片更易解缠,因而微孔膜的原纤更容易被拉长,结点更容易被拉开,孔径变大.横向拉伸可降低微孔膜的取向度,但横向拉伸温度对微孔膜的熔融与结晶行为和取向行为影响较小.随着横向拉伸温度的提高,PTFE微孔膜的孔径变大,透气性能变好.
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