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膨脹型阻燃劑的阻燃原理及常用配方
發(fā)布時間:2021.08.11
信息摘要:
膨脹型阻燃劑(IFR)由于其阻燃效率高、低煙、無毒、無腐蝕氣體釋放等特點,被認為是當今無鹵阻燃材料的發(fā)展方向之一。但由于膨脹型阻燃劑與聚丙烯相容性差、吸潮、易析出等原因,目前,膨脹型阻燃劑表面改性、不同阻燃劑的協(xié)同效應、開發(fā)新型膨脹型阻燃劑已成為膨脹型阻燃技術主要發(fā)展趨勢。




膨脹型阻燃劑(IFR)由于其阻燃效率高、低煙、無毒、無腐蝕氣體釋放等特點,被認為是當今無鹵阻燃材料的發(fā)展方向之一。但由于膨脹型阻燃劑與聚丙烯相容性差、吸潮、易析出等原因,目前,膨脹型阻燃劑表面改性、不同阻燃劑的協(xié)同效應、開發(fā)新型膨脹型阻燃劑已成為膨脹型阻燃技術主要發(fā)展趨勢。


288-膨脹型阻燃劑


1.阻燃機理


IFR一般是以磷、氮、碳元素為主要成分的新型復合阻燃劑。通常由三部分組成——成炭劑(碳源),脫水劑(酸源)和膨脹劑(氣源)。在常規(guī)的IFR復合阻燃劑中,通常作為酸源的是聚磷酸銨(APP),作為碳源的是季戊四醇(PER),作為氣源的是三聚氰胺(MA),其發(fā)揮阻燃的作用機理為:當溫度升高時,IFR中的碳源在酸源的作用下,發(fā)生酯化反應,產物為酯類化合物;其后,發(fā)生脫水交聯(lián)反應,酯類化合物形成炭化物,同時氣源分解產生的氣體作用于這些炭化物,使其形成封閉、多孔、蓬松的發(fā)泡結構炭層,該炭層實質是碳的微晶,為無定型碳結構,不能燃燒,并且可起到隔斷聚丙烯阻燃材料與熱源間發(fā)生熱傳導的作用,使得聚阻燃丙烯的熱降解溫度得到提高。此外,封閉的發(fā)泡炭層能夠阻礙氣體發(fā)生擴散,亦即阻止熱分解生成的可燃性氣體發(fā)生擴散,同時阻隔外界氧氣流通到未裂解的阻燃聚丙烯材料表面,由于燃燒得不到充足的氧氣和熱能,正在燃燒的阻燃聚丙烯材料就會自熄。


2.常用配方


通過調節(jié)碳源、酸源、氣源這三種組分的配比,可合成阻燃效果不同的復合型IFR。傳統(tǒng)的復合型IFR配方是以3/1/1的質量比來分別混合復配酸源、碳源、氣源,由此得到的IFR具有較好的阻燃效果。目前,主要由多羥基化合物和含碳豐富的聚合物作為碳源,前者主要有如季戊四醇、甘露醇或山梨醇等,后者則包括熱塑性聚氨酯和PA6以及淀粉等。三嗪高分子及其衍生物,由于含有穩(wěn)定的三嗪環(huán),其本身具有易成炭的性能,已成為新型的成炭劑,近年來也開始備受關注。聚磷酸銨、硼酸鋅和磷酸銨鎂是非常常見的酸源物質。三聚氰胺、雙氰胺甲醛樹脂、硼酸胺、雙氰胺、聚磷酸銨、氯化石蠟等則是常用的氣源物質。



288-膨脹型阻燃劑01



單組分的IFR集碳源、酸源和氣源于同一組分當中,其優(yōu)點是不僅可以有效地減少PP中IFR的添加量,同時改良材料的吸水性,而且具有良好的熱穩(wěn)定性,此外,還可通過與聚丙烯基體材料的單體進行接枝共聚,這樣就能有效地改良IFR與聚丙烯基體之間兼容性差的問題,但單組分IFR阻燃效率相對較低。目前,國內外單組分IFR實現(xiàn)商品化的品種較少,首先被應用于聚烯烴阻燃的單組分IFR是1-氧基磷雜-4-羥甲基-2,6,7-三氧雜雙環(huán)[2.2.2]辛烷(PEPA)的磷酸酯,從此之后,這類化合物作為IFR阻燃劑在聚烯烴中的應用和研發(fā)引起了阻燃界高度重視。季戊四醇雙磷酸酯密胺鹽(PDM)是季戊四醇系列單組分IFR的代表,是較典型的“三位一體”IFR阻燃劑,也是國外已商品化的單組分IFR產品,其阻燃性能良好、有較好的熱穩(wěn)定性以及耐光老化性能。



為了進一步提高IFR的阻燃效率,通常采用沸石、傳統(tǒng)的金屬化合物、金屬螯合物、天然黏土以及稀土氧化物等作為IFR體系的協(xié)同阻燃助劑。此外,蒙脫土、水滑石、單壁碳納米管或多壁碳納米管等納米顆粒,也被添加到聚丙烯基體中,與IFR共同作用以提高其阻燃效果。總之,添加適量的協(xié)效助劑,與IFR共同協(xié)效阻燃,可明顯地改良聚丙烯的阻燃性能,抑制聚丙烯在燃燒過程中釋放熱量,減緩放熱率,同時降低燃燒時發(fā)生的熱失重效應導致的質量損失,提高聚丙烯的熱穩(wěn)定性和增加燃燒后的剩炭量。



針對IFR的熱穩(wěn)定性差、易吸潮、與聚丙烯相容性差以及阻燃效率不夠高等問題,近年來出現(xiàn)納米化、表面改性、微膠囊化等新型處理技術對IFR進行性能改進處理。



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