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1) testing fire-retardant materials
材料阻燃
1.
The paper introduces the application of infrared spectroscopy in the process of testing fire-retardant materials.
介绍了红外光谱法在表征阻燃材料与防火涂料结构及研究其阻燃性能方面的应用,讨论了红外光谱分析技术在材料阻燃分析中的应用前景。
2) flame retardant materials
阻燃材料
1.
Several testing methods of flame retardant materials including horizontal and vertical firing method,oxygen index method,NBS smoke box method,thermal analysis method and CONE calorimeter method are presented,and the emphasis is put on CONE calorimeter method and its application in research of flame retardant materials.
介绍几种常用的阻燃材料测试方法,包括水平和垂直燃烧法、氧指数法、NBS烟箱法、热分析法、锥形量热仪法,重点介绍了锥形量热仪法及其在阻燃材料研究中的应用。
3) flame retardant material
阻燃材料
1.
The application foreground of the nanometer technique in the flame retardant material area;
纳米技术在阻燃材料领域中的应用前景
4) flame-retardant materials
阻燃材料
1.
The methods and principles of microcapsules technology were reviewed; the flame-retardant mechanism of encapsulated flame-retardant agents was interpreted, and the progress status of encapsulated flame-retardant materials at home and abroad was summarized; lastly, the further development of the new material was prospected.
阐述了微胶囊技术的方法和原理,介绍了微胶囊阻燃材料的阻燃机理,综述了国内外有关研究现状,并对微胶囊阻燃材料的发展作了展望。
5) fire retardant material
阻燃材料
1.
The long-chain ammonium polyphosphate(APP),a kind of fire retardant material,was synthesized by polymerization and heating treatment,and the structure was characterized by XRD,particle size and average polymerization degree.
用聚合反应-热处理两段工艺合成了高聚合度的聚磷酸铵(APP)阻燃材料,其结构经XRD,粒度及平均聚合度表征。
6) flame-retardant material
阻燃材料
1.
A flame-retardant material of PP/fibre Mg(OH) 2/P was prepared based on polypropylene(PP), fibre Mg(OH) 2 ,red phosphorus(P) and other aid agents.
以聚丙烯 (PP)为基料 ,通过与纤维级Mg(OH) 2 、红磷 (P)以及其他助剂改性制备阻燃材料。
补充资料:用氢氧化镁作阻燃剂制备阻燃PP的方法
聚丙烯(PP)以其密度小、力学性能好、耐化学腐蚀、易加工、耐热变形温度高、价格低廉等突出优点,在许多行业得到了广泛的应用。阻燃PP已成为使用阻燃剂量最大、增长最快的高聚物阻燃材料。氢氧化镁[Mg(OH)2]作为一种无卤阻燃剂,除能阻燃外还有消烟性能,而且脱水温度高,比较适于加工温度较高的PP等高聚物阻燃改性,在降低对环境的危害和材料安全处理方面更能满足有关法规的要求,同时也使阻燃塑料更易于再生利用。特别是Mg(OH)2原料来源丰富,价格低廉,用它作为PP的阻燃剂有较高的经济效益,所以近年全国各地对用Mg(OH)2阻燃PP十分重视。 然而目前多数企业在用Mg(OH)2阻燃PP时,由于Mg(OH)2用量不足,需添加其他阻燃剂,致使配方成本居高不下。为此,笔者谈一下在用Mg(OH)2作PP阻燃剂时应注意的一些事项。用Mg(OH)2阻燃PP时,为使材料达到UL94V-0阻燃级(3.2mm试样),用量应≥60%,不过,如用Mg(OH)2抑烟,则用量可低一些,含40%Mg(OH)2的PP的烟密度仅为未阻燃PP的约1/3。当PP中Mg(OH)2含量达65时,其机械性能,特别是抗冲强度和伸长率均显著劣化。为了使Mg(OH)2阻燃PP材料的力学性能不至下降很多,应选择粒径微细、粒径分布窄而均匀的Mg(OH)2作原料,并进行双偶联表面处理,以改善物料的流变性能,促进混炼加工时通过Mg(OH)2/PP表面导热而避免形成局部热点,并提高Mg(OH)2与PP的相容性,使其能在聚合物中较均匀地分散。 采用这种经处理的Mg(OH)2阻燃PP时,在对PP作增韧改性后,即使高Mg(OH)2含量的阻燃PP也可获得良好的加工性能及物理机械性能。为使Mg(OH)2在PP中均匀分散,可用布斯捏合机(BussKenader),或德国产双螺杆混炼挤出机,或往复式单螺杆混炼挤出机来进行混炼,并采用合理的加料混合混炼方式。例如,可将全部PP及增韧剂与所需量60%的Mg(OH)2第一次加入混合混炼机中先混合混炼数分钟后,再第二次加入余下的Mg(OH)2。 在加料时应注意加料要均匀,计量要准确。若采用密炼机混炼,对Mg(OH)2除采用两次加入法外,还要准确计量装料率在87%~93%范围内较好。当装料率较少时,混炼效果差,当装料率>95%时,易造成Mg(OH)2凝集结团,难以分散均匀。混炼不均匀不仅使阻燃性能降低,而且拉伸强度和断裂伸长率都降低,制品外观也较差。总之,采用对PP良好的增韧改性,用经特殊表面处理并对粒径及粒度分布控制的Mg(OH)2,采用适宜的混炼机械及两次加料方法,可使Mg(OH)2在PP中分散均匀。这种阻燃PP可兼具很多应用领域所需材料的机械性能及阻燃性能,还具有抑烟、低毒、无卤、不用Sb2O3,环境友好,配方成本低的特点,有较高的经济效益和社会效益。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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