大部分高分子材料都是易燃材料,因此,在电气、电子、电器、汽车、车辆、航空等行业的应用中,有必要进行阻燃化改性,包装使用的安全性。
就目前实际应用的情况看,高分子材料的阻燃改性有两种方式,一种是添加阻燃材料,与高分子基体树脂共混,制造出阻燃高分子复合材料;另一种方法就是采用具有阻燃元素的反应性单体与高分子进行共聚反应,制成阻燃高分子材料。阻燃剂之所有有阻燃作用,是因其在聚合物的燃烧过程中,能够阻止或抑制其物理的变化或氧化反应的速度。不同种类的阻燃剂的阻燃机理与作用是不一样的。
聚合物燃烧反应
燃烧是可燃物与氧化剂的一种快速氧化反应,通常伴随放热、发光现象,生成气态与凝聚态产物。聚合物在燃烧过程中同时伴有聚合物在凝聚相的热氧降解、分解产物在固相及气相中扩散、与空气混合形成氧化反应物及气相链式燃烧反应。聚合物的性质如比热容、热导率、分解温度、分解热、燃点、闪点等因素对燃烧有很大影响。
磷系阻燃剂的阻燃机理
有机磷系阻燃剂在燃烧时,会分解生成磷酸的非燃性液态膜,当进一步燃烧时,磷酸可脱水生成偏磷酸;偏磷酸又进一步生成聚偏磷酸。由于聚偏磷酸是强脱水剂,使聚合物脱水而炭化,在聚合物表面形成的炭膜能隔绝空气和热,从而发挥阻燃作用。
氮系阻燃剂的阻燃机理
氮系阻燃剂主要是含氮化合物,近年来专家都在寻找无毒阻燃剂取代毒性大的卤系阻燃剂,已经商品化的有三聚氰胺及盐类。
这类阻燃剂在受热条件下吸热,分解生成不燃气体,以稀释可燃物降低可燃物表面温度及隔氧作用,减少燃烧速度。
无机粒子在基体中的分散状态有三种:
1.无机粒子无规分散或聚集成团或单独分散;
2.无机粒子如同刚性链分散在基体中;
3.无机粒子均匀面单独分散在基体中。
为达到理想的增韧效果,要尽可能的使粒子分散均匀。
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