尼龙6/有机蒙脱土阻燃复合材料的结构与性能

来源 :四川大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fxlilac
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
PA6是一种应用十分广泛的工程塑料,其阻燃性能在许多场合下都是需要衡量的重要指标。PA6的阻燃技术中,无卤阻燃已成为目前研究的热点。近年来,人们逐渐认识到蒙脱土对聚合物的阻燃作用,但也发现通过单独添加蒙脱土并不能获得具有高极限氧指数和能达到V-0级的复合材料。因此,为了利用蒙脱土对聚合物的阻燃作用,就必须对蒙脱土进行复配研究,找到能够与蒙脱土发挥阻燃协同效应的阻燃剂,达到较好的阻燃效果,从而获得具有工业应用价值的阻燃材料。本论文首先研究了PA6/有机蒙脱土一(OMMT-1)/常规阻燃剂复合材料的结构、力学性能和阻燃性能,得到了常规阻燃剂与OMMT复配的规律,发现蒙脱土与氢氧化镁(MH)具有阻燃协同效应,所得复合材料的力学性能较好;蒙脱土与三聚氰胺磷酸盐表现出对抗效应;蒙脱土与氨基硅油(ASO)具有阻燃协同效应,其极限氧指数(LOI)较高,且复合材料的拉伸强度和弯曲强度大幅提高。本论文进一步研究了PA6/OMMT/ASO阻燃复合材料的结构、力学性能和阻燃性能。通过对阻燃复合材料燃烧后炭质残留物的傅立叶变换红外光谱(FT-IR)和X射线光电子能谱(XPS)分析发现氨基硅油在燃烧过程中生成SiO2,起到阻隔作用。通过氧指数试验和垂直燃烧试验发现复合材料具有较高的LOI,但不能在垂直燃烧试验中分级。因此有必要在阻燃复合材料中加入一种主阻燃剂从而得到较好的阻燃效果。通过对阻燃复合材料燃烧后残炭的扫描电镜(SEM)分析,发现残炭中具有两种不同的炭层结构。通过力学性能测试发现阻燃复合材料的拉伸强度和弯曲强度提高很大,缺口冲击强度有所下降。在上述研究的基础上,本论文讨论了PA6/OMMT/ASO/MH阻燃复合材料的结构、力学性能和阻燃性能。通过透射电镜(TEM)发现MH用量为50份时会产生团聚,对阻燃复合材料的性能造成很大影响;在MH大量添加下,蒙脱土仍然以插层型和剥离型共存结构分散在PA6中,但是分散性下降。由于OMMT、ASO、MH三者的阻燃协同效应,阻燃复合材料的LOI非常高。在氧指数试验中,阻燃复合材料会形成盖状炭层,包覆在燃烧表面,起到阻燃作用。然而在垂直燃烧试验中,三者的阻燃协同效应发挥的不好,起主要作用的还是MH;仍然是MH的用量决定了阻燃复合材料的垂直燃烧等级。
其他文献
石鲁与傅抱石绘画思想所呈现出来的共同性、差异性是由多种原因决定的.他们绘画思想中共同性、差异性特性的出现,在我国二十世纪绘画思想史中具有重要的价值和意义.任何一位
期刊
BiOX是层状结构的半导体(X=I、Br、Cl),具有较窄带隙和带隙可调节的特性,容易在光照条件下受到激发而产生光生电子-空穴对。铋氧层与卤原子层间存在的较强内在电场,可使电子-空穴对有效分离,生成具有强氧化性的OH、 O2-等基团,把废水中的有机污染物降解为H2O与CO2。本论文以酸性橙II作为降解对象,研究了BiOX在不同煅烧温度、保温时间、煅烧气氛及形成异质相结等条件下光催化性能的变化;通过
2020年春季的新学期很特殊,在“新型冠状病毒”影响下,各类抗疫新闻传来,其中还有对不得不开启新学习形式的评论:“教师不想当主播,学生不想上网课.”然而,教师的专业性不在
期刊
该实验采用α-羟基酸(包括α-羟基十二酸,α-羟基十四酸和α-羟基十六酸)、十六羧酸、十六醇以及十六胺等小分子表面活性剂作为模板成功制备了纯二氧化钛介孔材料,通过傅立叶
该文研究内容是,通过研究活化电极的电晕放电特性,得出设计电晕放电水和氨活化电极的方法;分别研究了电晕放电水、氨分别活化,和同时活化对提高脉冲放电脱硫的作用,提出水蒸
随着区域开发活动的不断出现,区域大气环境污染物排放对区域内外的影响逐渐引起关注,成为重要的环境问题.在国家实行区域总量控制和环境质量浓度控制下,区域开发项目对大气总
作为扫描探针显微镜(SPM)的一员,磁力显微镜(MFM)在表征磁性薄膜的磁学性能起着至关重要的作用。由于针尖磁性层的影响,MFM分辨率很低,考虑到磁性层形状影响的磁晶各项异性以及针尖磁畴磁矩排列取向的问题,所以本论文中所讨论的针尖为二维椭圆形针尖,选取磁性材料为坡莫合金,这样能够利用Matlab为磁力信号量化提供计算基础,从而寻找出提高分辨率的方法和依据。论文首先在绪论中对二维针尖进行可行性讨论;
一代伟大艺术家的出现是由多种条件所决定的,社会文化条件、自然环境、经济基础、政治环境以及时代变化等诸种综合因素决定了一代伟大艺术家的崛起.也正是卓越艺术家的出现,
期刊
育苗容器是造林绿化的物质基础,主要是将各种营养基质或营养土放入容器中进行育苗,目前我国使用最多的育苗容器就是塑料容器,但这种容器不易降解,产生大量的“白色垃圾”,因此有必要生产全纤维可降解环保型的育苗容器。目前制备的方法主要有干法和湿法,干法工艺制备出的育苗容器强度较低;湿法工艺虽然克服了干法工艺中存在的问题,需要采用打浆的办法来提高纤维间的粘合力,提高材料的力学性能,但打浆浓度较低,需要大量水,