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阻燃技术是一项将在未来开发的技术

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2019-08-24 0:44:38 * 浏览: 0
阻燃技术是一项必须开发的技术。如此多的火灾是由于缺乏合理使用阻燃技术造成的。如果可以很好地使用阻燃技术,可以避免这些火灾。具体应用是什么?这个领域怎么样?以下是对每个人的详细介绍。阻燃技术的目的是使非阻燃材料具有阻燃性,在一定条件下不易燃烧或自熄,是一种提供安全保护的材料。阻燃剂的未来发展方向是阻燃效果好,安全环保。为此,在开发新的阻燃技术方面投入了大量的人力和资源。如今,已经开发出几种新的阻燃技术。小编将介绍几种新型环保阻燃剂阻燃技术。 I.表面改性无机阻燃剂具有强极性和亲水性,与非极性聚合物材料的相容性差,并且难以在界面处形成良好的粘合和粘合。为了改善聚合物和聚合物之间的粘合性和界面亲和性,它是用偶联剂进行表面处理的最有效方法之一。通常使用的偶联剂是硅烷和钛酸盐。如果ATH通过硅烷固化,它可以有效地提高聚酯的抗弯强度和环氧树脂的抗拉强度。用乙烯 - 硅烷处理的ATH可用于改善交联的乙烯 - 乙酸乙烯酯共聚物的阻燃性。性能,耐热性和防潮性。钛酸酯偶联剂和硅烷偶联剂可以组合使用以产生协同效应。表面改性后,ATH表面活性得到改善,与树脂的亲和性增强,产品的物理机械性能得到改善,树脂的加工流动性增加,ATH表面的吸湿率降低,并且阻力得到改善。燃料产品的各种电性能和阻燃效果从V21增加到V20。其次,超细无机阻燃剂具有稳定性高,挥发性低,烟毒性低,成本低等优点,并且越来越受欢迎。然而,它与合成材料的相容性差,并且添加量大,因此材料的机械性能和耐热性降低。因此,无机阻燃剂的改性,与合成材料的相容性增强,并且其量减少,成为无机阻燃剂的发展趋势之一。目前,超细和纳米合金氢氧化铝(3Al(OH))是主要的研究和发展方向。大量添加3Al(OH)会降低材料的机械性能,并且通过再填充3Al(OH),它将具有塑化和强化刚性颗粒,特别是纳米级材料的效果。由于阻燃剂的效果受化学反应控制,因此相同量的阻燃剂的粒径越小,比表面积越大,阻燃效果越好。在亲和力方面也考虑超精细化。正是由于氢氧化铝和聚合物的极性不同,其阻燃复合材料的物理和机械性能降低。超细纳米尺寸的3Al(OH)增强了界面相互作用并且可以均匀地分散在基质树脂中,这更有效地改善了共混物的机械性能。三,复合协同作用在实际生产应用中,单一阻燃剂总是存在一种或另一种缺陷,而单一阻燃剂的使用难以满足日益高的要求。阻燃剂的配比技术是将磷,卤素,氮和无机阻燃剂或某种内部物质结合起来,以寻求最佳的经济和社会效益。阻燃剂配混技术可以结合两种或多种阻燃剂的优点来补充其性能rmance,减少阻燃剂的用量,并改善材料的阻燃性能,加工性能和物理机械性能。交联交联聚合物具有比线性聚合物好得多的阻燃性能。在热塑性塑料加工过程中加入少量交联剂可使塑料成为网络结构的一部分,提高阻燃剂的分散性,促进塑料燃烧过程中形成碳沉积,提高阻燃性能,增加产品。机械,耐热等性能。 V.微胶囊化微胶囊化在阻燃剂中的应用是近年来开发的一种新技术。微胶囊化的本质是将阻燃剂粉碎和分散成细颗粒,用有机或无机物质包封,形成微胶囊阻燃剂,或者通过使用大的表面无机物质作为载体将阻燃剂吸附到这些无机物质上。在载体的空隙中,形成蜂窝状微胶囊阻燃剂。溴基环保阻燃剂的微胶囊化具有以下优点:它可以提高阻燃剂的稳定性,它可以提高阻燃剂与树脂的相容性,以及降低阻燃剂的物理和机械性能的现象。材料可以改进,阻燃剂的各种性能,扩大其应用范围。 6.纳米阻燃技术一些纳米材料具有防止燃烧的功能。它们作为阻燃剂添加到可燃材料中。由于其特殊的尺寸和结构效应,可燃材料的燃烧性能可以改变,使其具有耐火性。的材料。纳米技术的使用可以改变阻燃机理并改善阻燃性能。由于纳米粒子的粒径小,比表面积大,纳米粒子的表面效应,体积效应,量子尺寸效应和宏观量子隧穿效应为高性能,多功能新设计和制备提供了新的特征。材料。想法和方法。以上六项技术是阻燃技术的最新研究成果。在不久的将来,更先进的技术将应用于阻燃产品,为每个人提供更安全的生活环境。