基于不同氮阳离子的磷钼酸盐对PP/IFR阻燃性能的影响

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wsf3344
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本文以基于不同氮阳离子的磷钼酸盐作为协同剂,用于提升聚丙烯(PP)/膨胀阻燃剂(IFR)复合材料的阻燃效率.结果发现,添加15.5wt%IFR 和0.5wt%的磷钼酸三聚氰胺盐(MAPMA)、磷钼酸己二胺盐(DAPMA)、磷钼酸哌嗪盐(PAPMA)均能使PP 达到UL94 V-0 等级,而同配方下磷钼酸乙二胺盐(EAPMA)和磷钼酸十二烷季铵盐(DTAPMA)则无法获得UL94 V-0 等级.
其他文献
蛋白质-高分子偶联物兼具蛋白质特性(如结构与功能精准可控、生物活性等)与高分子特性(如可调控的化学与物理性质等),是一类重要的生物偶联物,可广泛用于药物/生物大分子递送、分子影像/诊断等生物医药领域。
蛋白质-高分子偶联物是潜在的长循环蛋白质药物。传统的用于蛋白偶联的高分子如PEG虽然取得了可观的临床成功,但是因其不可降解以及缺乏可修饰官能团等性质严重限制了其广泛应用。
基于核苷类似物抗癌药分子与天然核苷单体结构的相似性,同时受自然界核酸分子组成及其组装原理的启发,我们将具有抗癌作用的核苷类似物药物分子通过化学方法修饰整合到具有优异分子识别及组装功能的核酸分子上。
蛋白质是模型的精确结构大分子,其序列、长度、立体化学甚至折叠的三维结构都是精确确定的。但是,天然蛋白质的主链结构多半是线性结构。我们致力于拓展蛋白质的拓扑结构,通过其人工重组合成和体外的结构-性能关系研究,来揭示其可能的生物意义。
众所周知,溶液中的丝蛋白能够形成以β-折叠为主的物理交联点(区域)而产生凝胶网络,这是个热力学控制的过程。但由于力学性能较差,普通的再生蚕丝蛋白凝胶材料在若干应用上受到了较大的限制。
研究肽自组装不仅对理解关键的生物功能或重要的病理过程具有重要的意义,而且有助于仿生构筑各种纳米材料和器件。我们一直围绕两亲性短肽的设计、自组装规律和机制、自组装体系的功能化开展工作,近期设计、合成了多个系列的短肽两亲分子,通过其分子结构的精确调控,可以获得不同形貌和结构的纳米聚集体;并基于分子结构和聚集体结构之间的内在关系,探讨了肽的分级组装过程和纳米结构的调控规律。
黑色素是一类重要的天然高分子材料,广泛存在于人与动物的皮肤和毛发中,在诸多生理活动中都起到核心调节作用。我们受到天然黑色素生物合成过程的启发,制备了相同的单体二羟基吲哚(DHI)与羧酸化二羟基吲哚(DHICA),通过自发氧化聚合反应,实现了具有可控大小和形貌的人造黑色素纳米材料的批量化合成。
首次利用KOH/尿素水溶液体系成功制备出高强度透明甲壳素膜。通过傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、魔角自旋/交叉极化固体核磁共振碳谱(CP/MAS 13CNMR)、广角X射线衍射(WAXD)和力学性能测试等表征,我们发现中和条件以及甲壳素溶液的脱乙酰化程度影响甲壳素分子链氢键相互作用和疏水相互作用,从而使甲壳素分子链以不同的方式自组装和聚集,进而影
以推动纤维素纳米晶(CN)这类生物质纳米材料的高值利用为目标,围绕其材料应用发展所涉及的表面官能性与化学活性调控、介质中的分散稳定性、热成型加工适应的稳定性、改性基质中的分布行为与相容性等关键问题,发展了小分子反应、“Graft from”和“Graft onto”聚合物接枝等策略的表面化学修饰方法。
氢氧化镁(MH)/乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)无卤阻燃材料在电线电缆行业应用广泛。通常MH 填充量在50%以上才能起到阻燃效果,但高填充量造成阻燃材料的力学和电气性能下降,且加工困难,不能满足实际应用需要。