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膨脹阻燃與納米技術的結合主要體現在膨脹阻燃體系中使用蒙脫土、層狀雙金屬氧化物、海泡石、磷酸鋯等,在提高阻燃效率的同時,不同程度的改善了阻燃聚合物材料的熱穩定性、物理機械性能。 納米技術在阻燃領域的應用通常是將納米材料通過熔融共混、溶液共混等方法直接添加到阻燃材料中。一般認為納米材料提高膨脹性阻燃劑生成泡沫炭層,成炭量增加/炭層質量較好、隔熱效果也更好;同時納米材料以納米尺寸分散于基材中,影響高聚
日前,在地鐵的通道里,突然見到墻體出現這么一則廣告:**公司**產品采用阻燃材料制作而成,其中,大大的“阻燃”兩字深深的吸引住了目光。不得不說現在產品越來越多開始重視材料“阻燃”,對于社會整體而言,又何嘗不是一件幸事? 近年來,全國各地火災事故多發。頻發的火災無疑不時時刻刻刺痛著人們的神經,可能火災發生的原因多種多樣,我們只能盡力的避免誘發火災的原因,但是火災有的時候決不能是避免原因就能解決的,
對不飽和聚酯、環氧及酚醛等熱固性樹脂的玻璃層壓板,為了提高它們的阻燃性,采用阻燃劑是有效的措施之一。 例如,采用含溴的不飽和聚酯(反應型阻燃劑),在環氧及酚醛樹脂采用添加型阻燃劑ATH(氫氧化鋁)等。錐形量熱計測定證明,對于提高PC的TTI值及降低HRR值,阻燃劑都是非常有效的。例如,在不飽和聚酯玻璃層壓板中加入ATH,可使其ATH提高一倍以上,最大HRR降低50%以上。此外,對于含鹵不飽和聚酯
目前已知七種關鍵的化學元素會干擾和破壞燃燒,它們是氯、溴、磷、鋁、硼、銻和氮。這些元素并不是單獨使用的,而是為阻燃劑提供基本功能。一種阻燃劑可能包括這七種元素中的一種或者多種。阻燃劑具有多種阻燃機理,包括自由基氣相淬熄、通過炭化或生成水形成物理屏障。阻燃劑通過干擾燃料、氧氣和點火源的供給而改善了材料的耐火性能。有效的阻燃劑設計很少由單一的阻燃劑構成,而包含有多種化學元素。 鹵族阻燃劑被認為是最為
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