HDPE/A I (OH) ,体系的阻燃性能
由表1-3知氢氧化铝在160份时达FV-2级,氧指数为27.2,在180
FV-0级,氧指数为28. 2 a氢氧化铝同样需高填充量才有好的阻燃效果
铝阻燃机理是由于氢氧化铝受热后会释放出结晶水,吸收一定热量,
份时达氢氧化降低高聚物的温度,从而减慢其降解速度。此外,氢氧化铝分解放出的水蒸气可稀释可燃气体的浓度并有冷却作用。氢氧化铝还有助于燃烧时形成炭化层。
Table 1-3 Efect of HDPE/AI(OH)3 retardant system
表1-3 HDPE/AI (OH)。体系阻然效果
配方 HDPE 氢氧化铝 LOI 阻燃级别
1. 5 Mg (OH) z/A I (OH) 3复配体系的阻燃性能
Table 1-4 retardant parameters of Mg(OH)2/AI(OH)3
表1-4 Mg (ORWAI (ON),的阻燃基本参数
吸热量(卡/克) 吸热温度 分解温度氢氧化铝 470 200 260氢氧化镁 174 400 430
氢氧化铝与氢氧化镁二者受热都发生分解反应,吸收热量,生成水蒸气冲
淡可燃气体,残渣沉积于聚合物表面隔离氧气。氢氧化镁促进聚合物表面炭化,
而铝促进镁之炭化反应【487氢氧化镁的分解温度接近聚合物的分解温度,这样
无卤阻燃HDPE的研究可在聚合物分解时就稀释其产生的可燃性物质,从而更有效的起到阻燃作用。二者配合还可以弥补氢氧化铝分解温度低的缺陷,使氢氧化铝体系在比较宽的
温度范围内起作用。由表1-5知在添加总量不变的情况下氢氧化铝/氢氧化镁之
最佳配比为1/1,氧指数达
1系统地研究了氢氧化镁(MH)在高密度聚乙烯(HDPE)中阻燃作用,探讨了
MH的添加量对体系燃烧性能和力学性能等的影响。实验发现,当MH添加量为
150phr(即60%)时,阻燃体系的氧指数())达到25.5,体系的最大热释放
速率(PHRR)和最大比消光面积(PSEA)是都大大小于纯聚乙烯的数值;阻燃
体系的力学性能,如拉伸强度和断裂伸长率,随MH的用量增加而快速下降,尤
其当MH的用量达60%时,体系的力学性能严重劣化,断裂伸长率几乎为零。
2 HDPE/ATH体系,当ATH用量为180份时,才能达到FV-0级,力学性能显著下
降。MH与ATH按1: 1的比例使用时可以互补,有较好的阻燃效果,添加120
份时氧指数就可达到27.1,而单独使用氢氧化铝达到同样的阻燃效果需加入160
份可在聚合物分解时就稀释其产生的可燃性物质,从而更有效的起到阻燃作用。
二者配合还可以弥补氢氧化铝分解温度低的缺陷,使氢氧化铝体系在比较宽的
温度范围内起作用。由表1-5知在添加总量不变的情况下氢氧化铝/氢氧化镁之
最佳配比为1/1,氧指数达27.1,
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