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相似文献
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1.
国家科委委托山东省科委于一九九三年七月廿七日在山东蓬莱市召开了由蓬莱聚氨酯制品厂承担的国家级“星火计划”项目“特种聚氨酯软泡制品开发”验收会.  相似文献   

2.
相比传统的聚氨酯泡沫声学材料,三聚氰胺泡沫具有良好的阻燃隔热性、吸声降噪特性,是一种新型的多功能环保材料。应用关于流体饱和多孔弹性介质的声传播理论(Biot),分析声波随机入射时结构布局不同的三聚氰胺芯层复合板结构的隔声特性。研究结果表明:在中高频率范围内,三聚氰胺泡沫复合板结构的隔声量远高于聚氨酯芯层复合板结构。可将三聚氰胺材料取代聚氨酯材料,应用在建筑、交通、航空、船舶等工程领域,特别是可广泛应用于对阻燃、隔声降噪和减重环保等具有综合性要求的环境中。  相似文献   

3.
烟台万华聚氨酯合成材料有限公司利用一年的时间,凭借自己的实验设备和技术力量成功开发出PIR高阻燃聚异氰脲酸酯硬质泡沫组合料,产品经过小试、中试,目前已投入生产,并在板材生产线试用成功。制品经多家检测机构检测,阻燃效果可达到国家B1级要求,即氧指数32以上。  相似文献   

4.
高分子微粒吸声材料的声学特性   总被引:2,自引:0,他引:2  
以聚氨酯泡沫组装不同高分子微粒制备出一种新型高分子微粒吸声材料。初步讨论了微粒种类、粒径、构造层次以及微粒本体性质等因素对材料吸声效果的影响。并尝试从材料的微观结构联系材料的声学性质(声阻抗等),探索材料多层次结构与材料吸声性能的关系。  相似文献   

5.
以新戊二醇、三氯氧磷、硫氰酸钾和苯甲醛等为原料制得含磷氮硫3种阻燃元素的新型阻燃剂(PNSFR),并将其应用于软质聚氨酯泡沫(FPUF)的阻燃改性。通过红外(IR)和核磁氢谱(1H NRM)对阻燃剂结构进行表征,采用民航专用的适航标准FAR 25.853(a)对阻燃软质聚氨酯泡沫(FRPU)的阻燃性能进行测试,结果表明PNSFR可有效提高FRPU的阻燃性能,并能使FRPU在浸泡纯净水和咖啡后仍然具有一定的阻燃性能,但力学性能略有下降。  相似文献   

6.
通过全水发泡“一步法”制备聚氨酯泡沫,探究添加不同含量角蛋白和锡酸锌对聚氨酯泡沫阻燃性能的影响。采用热重分析、锥形量热、极限氧指数(LOI)等方法对聚氨酯泡沫的阻燃性能进行表征。结果表明,当角蛋白和锌酸锡加入聚氨酯泡沫中时,其LOI由20.1%提高到20.9%,其中添加5g锡酸锌的聚氨酯泡沫的LOI最高为20.9%。此外,基于热重分析和锥形量热数据,发现添加3%角蛋白泡沫与5g锡酸锌的改性聚氨酯泡沫的阻燃效果最好。  相似文献   

7.
聚氨酯整皮泡沫材料是一种新型化工高分子材料,近年来聚氨酯整皮泡沫以其优越的理化综合性能,已成为汽车零部件如坐垫、方向盘、护罩、扶手等汽车配件产品的主要原料,在汽车工业领域得到了广泛的应用。介绍了车用聚氨酯整皮泡沫材料的制备、在汽车工业中的应用、国内外的研究进展,对车用聚氨酯整皮泡沫的前景和发展趋势进行了展望。  相似文献   

8.
采用醇解废弃聚酯的产物对苯二甲酸乙二醇、多异氰酸酯、水等作为原料,并在发泡过程中加入以聚磷酸铵(APP)为主的阻燃剂制备出阻燃型聚氨酯泡沫。用红外光谱表征了聚氨酯阻燃泡沫的结构,探讨了发泡的反应过程;用差示扫描量热法对比了聚氨酯泡沫中不同阻燃剂含量对泡沫的熔点和热稳定性的影响;并对阻燃剂不同含量的聚氨酯阻燃泡沫的密度和压缩强度进行对比测试;同时利用氧指数仪测定了聚氨酯阻燃泡沫的极限氧指数,结果显示:当阻燃剂在聚氨酯泡沫中的含量为13.9%时,聚氨酯泡沫的极限氧指数为26.5%,达到难燃的要求。  相似文献   

9.
续通  杨明华  杜鹃  洪宇翔  彭鹤验 《材料导报》2016,30(Z1):372-375
综述了近3年来国内外聚氨酯材料阻燃方面的相关资料,主要从聚氨酯材料所用阻燃剂的角度来进行整理,着重介绍磷系阻燃剂、纳米颗粒阻燃剂、含硅阻燃剂等的阻燃效果。另外,简要介绍了向聚氨酯材料施加阻燃剂的方法,对比各方法的优缺点,为后续进行阻燃聚氨酯材料的研究提供参考。  相似文献   

10.
研究了聚磷酸胺(APP)和季戊四醇(PER)阻燃聚氨酯泡沫的阻燃性能和热分解性能。采用氧指数法研究了APP和PER不同配比对聚氨酯泡沫阻燃效果的影响。结果表明:当APP用量为24份、PER为6份,即n(N)∶n(C)∶n(P)为1.2∶1∶1.1(摩尔比)时,阻燃聚氨酯泡沫MAP-3的极限氧指数最高。热失重结果表明,与聚氨酯泡沫APP-0相比,MAP-3的初始分解温度有所降低,但在高温下MAP-3的热稳定性较好。红外光谱结果表明,MAP-3的残炭主要由芳香族、含磷化合物和部分甲基结构组成。锥形量热仪分析结果表明,与APP-0相比,MAP-3的热释放速率和总热释放量均相对较低,阻燃泡沫表面可以形成致密、连续的膨胀炭层。  相似文献   

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