阻燃聚丙烯的研究进展
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pp阻燃测试报告:阻燃测试报告pp 阻燃测试报告格式阻燃测试标准阻燃等级划分标准篇一:阻燃PP《聚合物专业综合实验》报告一、实验目的1、掌握阻燃聚丙烯配方设计的基本知识,理解阻燃聚丙烯注射成型各环节及其与预制品质量的关系。
2、了解加工阻燃聚丙烯的设备,如同向双螺杆挤出机、立式注射成型机、氧指数测试仪、燃烧测试箱的基本结构,并学会这些设备的操作方法。
3、了解氧指数的意义,了解UL94阻燃性能测试方法及其判定标准。
二、实验原理聚丙烯(PP)是三大通用塑料之一,具有生产成本低、综合力学性能好、无毒、质轻、耐腐蚀、电气性能好、易加工、易回收等诸多优点,被广泛地应用于化工、化纤、建筑、轻工、包装等领域。
随着其应用范围的扩大、用量的增加,火灾隐患也越来越多,为了避免灾害的发生,保证人民生命财产的安全,赋予聚丙烯材料阻燃性能是十分重要和必要的,这也是目前有关聚丙烯阻燃研究十分活跃的重要原因之一。
传统的聚丙烯阻燃改性方法是添加含卤阻燃剂(如,十溴联苯醚、六溴环十二烷、八溴醚等),但添加含卤阻燃剂制成的阻燃PP,在燃烧发挥效能的同时,会释放出污染环境、危害人体健康的烟和腐蚀性气体,这些腐蚀性气体对建筑物及设备的破坏甚至超过火灾本身,更严重的是某些溴系阻燃剂燃烧或热裂时,会形成有毒的致癌物多溴代二苯并二噁烷及多溴代二苯并呋喃。
因此需要新的阻燃剂:膨胀型阻燃剂。
添加膨胀型阻燃剂的聚丙烯燃烧时,会在表面形成一层均匀的炭质泡沫层,此炭层在凝聚相能起到隔热、隔氧、抑烟和防熔滴的作用,而且无卤、低烟、低毒、无腐蚀性气体,对PP力学性能和加工性能的影响也较少小,基本上克服了传统阻燃剂技术中存在的缺点。
PP阻燃剂的添加主要通过机械混合的方法将添加型阻燃剂加入PP中。
利用高速混合机混合成配料,然后通过双螺杆挤出机,挤出造粒,经过烘干后,将母粒放入立式注射成型机,注射成样条,最后通过测试氧指数和燃烧性能判断样条阻燃性能。
三、实验仪器和原料仪器设备1、电子天平(最大称重量为10000g)2、同向双螺杆挤出机(科倍隆科亚南京机械有限公司)型号:PET35出场编号:Y592长径比:36螺杆直径:35.6主电机功率:11KW 螺杆转速:500r/min 机组重量:500KG3、立式注射机(杭州大局机械有限公司)型号:TY-400机器编号:0616 马力:5.5KW电机:380VAC/50Hz电热:4.24KW4 、氧指数测试仪5、燃烧测试箱原料纯PP颗粒745g,阻燃剂APP 250g,抗滴落剂聚四氟乙烯5g四、实验步骤1 、配料首先根据配方,按照要求比例在电子秤上称量出各组分所需质量,总量为1000g,所有组分误差不超过1%,根据组分用量多少,选择合适的台秤。
pp阻燃材料PP阻燃材料。
PP阻燃材料是一种具有阻燃性能的聚丙烯材料,具有良好的机械性能和热稳定性,被广泛应用于电子电器、汽车、航空航天等领域。
本文将介绍PP阻燃材料的特点、应用领域和发展趋势。
一、特点。
1. 高阻燃性能,PP阻燃材料具有优异的阻燃性能,能够在高温下保持稳定的阻燃性能,有效防止火灾事故的发生。
2. 良好的机械性能,PP阻燃材料具有良好的强度和韧性,能够满足不同领域的工程需求。
3. 热稳定性高,PP阻燃材料具有较高的热变形温度和热稳定性,能够在高温环境下保持良好的性能。
二、应用领域。
1. 电子电器,PP阻燃材料被广泛应用于电子电器领域,如电视机壳、空调外壳、电脑外壳等,能够有效提高产品的安全性能。
2. 汽车,PP阻燃材料在汽车领域的应用也十分广泛,如汽车内饰件、发动机舱件、车身外饰件等,能够提高汽车整车的阻燃性能。
3. 航空航天,PP阻燃材料在航空航天领域的应用也逐渐增多,如飞机内饰件、航天器外壳等,能够提高航空航天产品的安全性能。
三、发展趋势。
1. 高性能化,随着科技的不断进步,PP阻燃材料将会朝着高性能化方向发展,提高其阻燃性能和机械性能。
2. 环保化,未来的PP阻燃材料将会更加注重环保性能,减少对环境的影响。
3. 多功能化,PP阻燃材料将会朝着多功能化方向发展,满足不同领域的需求。
总结,PP阻燃材料具有优异的阻燃性能、良好的机械性能和热稳定性,被广泛应用于电子电器、汽车、航空航天等领域。
未来,随着科技的不断进步,PP阻燃材料将会朝着高性能化、环保化和多功能化的方向发展。
希望本文能对PP阻燃材料的了解有所帮助。
阻燃陶瓷化聚烯烃材料研究进展*王钰含,李 璇,李 静,毛灿宇,王凤毅(新疆工程学院,新疆乌鲁木齐830091)摘要:阻燃陶瓷化聚烯烃材料是一类新型阻燃、耐火材料,是在聚烯烃基体中加入成瓷填料、助熔剂、阻燃剂等制成的特种复合材料,可在火焰及高温环境中迅速形成具有一定强度的陶瓷体,起到阻燃、隔热、隔氧的作用。
文章从无卤阻燃剂在聚烯烃材料中的应用、陶瓷化聚烯烃材料的研究成果、阻燃陶瓷化聚烯烃材料研究成果几个方面进行综述,在此基础上,对未来阻燃陶瓷化聚烯烃的发展进行了展望。
关键词:阻燃;陶瓷化;聚烯烃中图分类号:TQ 327.8Research Progress of Flame-retardant Ceramifi able Polyolefi n MaterialsWANG Yu-han, LI Xuan, LI Jing, MAO Can-yu, WANG Feng-yi(Xinjiang Institute of Engineering, Urumqi 830091, Xinjiang, China)Abstract: Flame-retardant ceramifi able polyolefi n material is a new type of fl ame-retardant and refractory material. It is a special composite material made by adding ceramic filler, flux, flame-retardant, etc. into polyolefin matrix. It can quickly form ceramic body with certain strength in flame and high temperature environment, playing the role of flame-retardant, heat insulation and oxygen isolation. This paper reviews the application of halogen-free fl ame-retardants in polyolefi n materials, the research results of ceramifi able polyolefi n materials, and the research results of fl ame-retardant ceramifi able polyolefi n materials. On this basis, the development of fl ame-retardant ceramifi able polyolefi n in the future is prospected.Key words: fl ame-retardant; ceramifying; polyolefi n高分子材料与金属材料、无机非金属材料相比,具有易加工、易调节性能、价格相对较低等特点,广泛应用于建筑、机械、电气等各行各业,成为体积产量最大的一类材料。
高分子材料DOPO基阻燃剂研究进展摘要: 综述了9,10 - 二氢- 9 - 氧- 10 - 磷杂菲- 10 - 氧化物(DOPO)基阻燃剂在高分子材料,如环氧树脂、聚酯、聚丙烯中的研究进展和应用,指明了阻燃剂的发展方向。
目前,高分子材料DOPO基阻燃剂主要向着低添加量、多元素协同阻燃和不影响材料其他性能方向发展,展示出了良好的应用前景。
关键词: 9,10 - 二氢- 9 - 氧- 10 - 磷杂菲- 10 - 氧化物;高分子材料;应用;协同阻燃0 前言随着高分子材料科学的发展,高分子材料越来越广泛的被应用于人们的日常生产与生活中。
然而,大多数高分子材料的极限氧指数(LOI)低于25 %,易发生火灾,对使用者的人身和财产安全产生了威胁,限制了高分子材料的应用[1-2]。
因此,如何改善高分子材料的阻燃能力,已经成为了亟待高分子材料研究者解决的问题。
由于DOPO基阻燃剂有着阻燃性能良好、无卤无毒、环境友好等优点,近年来被广泛应用于环氧树脂(EP)、聚酯、聚丙烯(PP)和其他高分子材料中。
当下,反应型DOPO基阻燃剂和添加型DOPO基阻燃剂都得到了广泛的研究和应用,两者的特点如表1所示。
表1DOPO基阻燃剂特点Tab.1 Characteristics of DOPO-based flame retardant1 DOPO基阻燃剂20世纪70年代,Saito[3]首次合成了DOPO(图1)。
由于DOPO含有连苯环结构和菲环结构,相比于未成环的磷酸酯具有较好的热稳定性和刚性,常用于改善高分子材料的力学性能、阻燃性能和耐水解性能。
同时,DOPO的结构中含有活泼的P—H键,对烯烃、环氧键和羰基等极具活性,可反应生成许多衍生物。
图1 DOPO的合成路线Fig.1 Synthesis of DOPODOPO作为一种有机磷中间体,利用其可形成多种衍生物的能力,可以制备DOPO基阻燃剂[4]。
DOPO基阻燃剂在高分子材料燃烧时,可形成聚磷酸、亚磷酸、磷酸使材料表面脱水形成碳层,隔绝氧气和燃烧产生的热量向材料内部传递,实现凝聚相阻燃[5];同时,其在燃烧时产生难燃气体,稀释可燃气体浓度,并且产生的P·和PO·等自由基能够猝灭热解产生的高活性的H·和HO·自由基,中断燃烧的自由基反应,从而实现气相阻燃[6]。
© 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
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