硼酸锌在各种原料中的应用


为了进一步探索复合材料的碳层特性,采用拉曼光谱进行分析。显示了残余碳的拉曼光谱。两组样品在1340~1360cm-1和1580~1600cm-1处有两个衍射峰,对应于石墨的D峰和G峰。D衍射峰是无序碳结构的晶格缺陷,G衍射峰是SP2杂化表面有序碳结构的伸缩振动。碳层的石墨化程度通常用两个衍射峰的峰面积比(ID/IG)来表示。ID/IG值越小,碳层的石墨化程度越高,相应的碳层质量越好,越有利于阻燃体内可燃物质与外界氧气和热量的热交换,相应的复合阻燃效果越好。两组复合材料的ID/IG值分别为2.79和1.28,说明硼酸锌的引入提高了残余碳的石墨化程度和碳层的阻燃性能。

硼酸锌

力学性能分析。

PA6复合材料机测试PA6复合材料的拉伸强度和弯曲强度,并使用摆锤冲击试验机测试其冲击强度。结果如表5所示。随着硼酸锌和ADP的协同作用,复合材料的拉伸性能基本保持不变,弯曲性能略有提高,高达96.2MPA,但冲击强度差异较大。与未添加协同作用的0#相比,1#、2#和4#的冲击强度有不同程度的恶化。然而,添加1.5%ZB和8.5%ADP的3#样品的冲击强度是所有样品的善组,达到6.8kJ/m2。这表明,添加适量的协同ZB不仅有利于提高复合材料的阻燃性能,而且略有提高其机械性能。

(1)硼酸锌和ADP具有优异的协同阻燃效果。硼酸锌添加0~2%的复合材料可稳定达到UL94燃烧等级的V级,极氧指数高可达9.8%;锥形热仪测试的至低热释放率为356kW/m2,低于纯PA6样品的50.4%,低于未添加合作剂的样品。

(2)硼酸锌的引入不仅可以促进复合阻燃系统的气相作用机制,还可以促进高质量碳层的形成。它是一种以气相阻燃为主的协同阻燃机制,具有良好的阻燃效果。

硼酸锌在各种原料中的应用如下:橡胶中:8%-5%(占总材料)在塑料中:10%-25%阻燃母粒)在纤维纺织中:5%-10%(占总材料)在防水涂料中5%-8%(占总材料)在陶瓷中:8%-25%(占原材料百分比)在造纸行业。

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