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相似文献
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1.
防火涂料是一种既有装饰功能又有阻燃功能的功能性涂料。采用聚磷酸铵/三聚氰胺/季戊四醇所组成的膨胀型阻燃剂与超细氢氧化镁构成复合阻燃体系。利用极限氧指数(LOI)、锥形量热仪评价超细氢氧化镁对阻燃涂料阻燃和抑烟性能的影响。研究结果表明,超细氢氧化镁粉体添加于涂料中起到了良好的阻燃抑烟作用。  相似文献   

2.
通过在涂层体系中用无卤阻燃高残炭环氧树脂(EP-DOPO)替代普通环氧树脂(EP)的方法,确定了无卤阻燃高残炭环氧树脂在环氧膨胀型防火涂料中的作用,并明确最佳用量。分别添加不同比例的无卤阻燃高残炭环氧树脂,研究这种情况下环氧膨胀型防火涂料各项性能及膨胀炭层的结构。结果表明:无卤阻燃高残炭环氧树脂可明显改善环氧膨胀型防火涂料的烟密度、炭层结构,同时可以明显提高发泡炭层的柔韧性及致密性,EP-DOPO/EP为40/60时涂层综合性能达最优。  相似文献   

3.
阻燃ABS树脂及其合金的研究进展,无卤阻燃型覆铜板的最新进展,纳米级氢氧化镁的研究进展,三(三溴苯氧基)三聚氰酸酯的合成,焦磷酸蜜胺盐的合成与表征,磷钼酸钙阻燃抑烟剂的制备和性能研究,钢结构防火保护新技术——喷射无机纤维防火护层,三聚氰胺磷酸盐在推进剂绝热层中的应用及作用机理,尼龙增强膨胀型阻燃PP的研究,基于成炭剂复配技术的膨胀型钢结构防火涂料的性能研究,煤基聚乙烯/蒙脱土复合材料的阻燃特性,超细活性无机复合阻燃填料在PVC中的应用研究.[编者按]  相似文献   

4.
主要研究P-C-N膨胀阻燃体系、膨胀石墨配合P-C-N膨胀阻燃体系、鳞片石墨配合P-C-N膨胀阻燃体系,对膨胀型防火涂料的防火性能影响,以及不同膨胀倍数的膨胀石墨、不同含量的膨胀石墨和鳞片石墨,对防火涂料防火性能的影响。结果表明,P-C-N膨胀阻燃体系对膨胀型防火涂料的热释放性能起决定性作用。同时,在膨胀型防火涂料中添加一定比例的膨胀石墨配合P-C-N膨胀阻燃体系,可提高防火涂料膨胀碳层致密性和均匀度,增加其阻燃性能。  相似文献   

5.
以环氧树脂为基料,聚磷酸铵(APP)/季戊四醇(PER)/三聚氰胺(MEL)为阻燃体系,镁铝水滑石(LDH)为阻燃抑烟协效剂制备了膨胀型阻燃涂料,重点研究了水滑石在膨胀阻燃涂料中的阻燃抑烟作用。通过大板燃烧法及烟密度分析了LDH对阻燃涂料的耐燃性能及烟密度的影响,采用热失重分析评估了涂料的热稳定性,运用扫描电镜(SEM)和红外光谱(FTIR)表征了涂料燃烧后炭层的微观结构及残炭成分组成。实验结果表明,LDH的加入明显提高了涂料的阻燃性能与抑烟性能。LDH添加量为50份时,涂料的耐燃时间延长到165 min,烟密度等级(SDR)降低了33%左右。  相似文献   

6.
膨胀型防火涂料的阻燃机理及其研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了膨胀型防火涂料的六大基本组成以及其防火阻燃机理,概述了膨胀型防火涂料的国内外研究进展。  相似文献   

7.
将溴元素引入基体树脂制成的防火涂料性能可得到提高。以溴碳环氧树脂和环氧树脂E-44组成基料,兼以P-N-C膨胀阻燃体系(聚磷酸铵、三聚氰胺、季戊四醇)与三氧化二锑、硼酸锌等协效阻燃抑烟剂一起构成防火涂料的阻燃体系,加入固化剂、促进剂、润湿分散剂等制成超薄膨胀型钢结构防火涂料,优化涂料配方,并考察了优化配方的涂料的热稳定性、常规及理化性能。结果表明:优化配方的防火涂料各项性能均能达到GB 14907-2002的要求,且具有较宽的施工温度范围。  相似文献   

8.
以酸式磷酸酯(PEA)与聚乙二醇硼酸酯(PEG-BA)为原料合成一系列不同PEG-BA含量的柔性磷酸酯(PPB),采用傅里叶变换红外光谱和核磁共振氢谱对其化学结构进行分析表征。然后将PPB应用于氨基树脂中制备膨胀型透明防火涂料。通过防火性能测试、锥形量热测试和烟密度测试等考察了PEG-BA对透明涂料的阻燃及抑烟性能的影响,并通过热重分析、扫描电镜和红外光谱对PEG-BA在涂层中的协效作用机理进行分析。结果表明,将PEG-BA引入透明防火涂料中能有效提高涂层的热稳定性、阻燃和抑烟性能。当PEA与PEG质量比为4∶1时,涂层的热释放速率、总释放热和烟密度等级最低,背部稳定温度为146℃。炭层结构分析发现,添加PEG-BA能促进涂层在燃烧过程中形成更多的P-O-C、P-O-B和B-O-C等交联结构,进而形成更加致密和热稳定的炭层结构。  相似文献   

9.
以脲醛树脂(UF)和硅丙乳液(SEA)树脂分别为基料,三聚氰胺磷酸盐(MP)-三聚氰胺(MEL)-季戊四醇(PER)为膨胀阻燃体系,制备膨胀型阻燃涂料。通过极限氧指数、热重分析、锥形量热、扫描电镜对涂料阻燃性能表征分析证明,与SEA相比,UF分解温度较低,残炭量提高了11.53%;与硅丙乳液基三聚氰胺磷酸盐涂料(SEA/MP)木材阻燃涂料相比,脲醛树脂基三聚氰胺磷酸盐涂料(UF/MP/MEL/PER)木材阻燃涂料具有良好的阻燃性能、热稳定性和抑烟性能,残炭量提高了5.05%,总放热量降低了17.0%,总烟气生成量降低了39.3%,在木材表面形成的炭层更加完整。  相似文献   

10.
专利信息     
水性耐火、抑烟雾表面涂料;使用防火涂料涂装方法及该涂料的制备方法;水性防火涂料组合物及其制备方法;液态可喷涂阻燃涂料组合物及其使用方法;分装式环保型隧道防火涂料;新型复合防火涂料。[编者按]  相似文献   

11.
采用锥形量热仪法研究以丙烯酸本体杂化乳液为成膜物的膨胀型防火涂料的防火阻燃性能,以及燃烧过程中产生的烟气的情况,并和传统的溶剂型丙烯酸膨胀型防火涂料的性能进行了对比.  相似文献   

12.
研制了一种新型无机膨胀防火涂料,将低熔玻璃粉作为二次成膜剂运用其中,并将之与通行有机防火涂料配方各方面性能进行了比较。通过有毒烟气量,阻燃效果,涂层强度以及热重分析等测试分析,结果显示,该防火涂料可提高涂层强度和隔热性能,并减少了88.7%的有毒烟气;热重分析中无机残余率为有机膨胀防火涂料的2倍以上。无机体系涂层稳定难分解,且阻燃效果好。无机涂层产生致密膨胀层,阻隔了热量并抑制了有毒烟气的外溢,增加涂层的热稳定性。  相似文献   

13.
专利信息     
一种聚丙烯无卤阻燃电缆料的制备方法,用于热塑性树脂和阻燃树脂组合物的添加剂,阻燃性树脂组合物,改良的阻燃剂-聚酰胺组合物,含有改性聚苯醚无卤阻燃高抗冲聚苯乙烯/聚苯醚复合物及其制备方法,氢氧化镁晶须的制备方法,用作阻燃剂的硅烷偶联氢氧化镁生产方法,表面涂布氢氧化镁作低起霜阻燃填料,着色PVC配方及其制法和应用,共混聚合物阻燃剂,发泡产品生产用阻燃多元醇预混体,膨胀型防火涂料组合物,热绝缘和防火涂料,弹性与对底材的附着力均好的水溶性防火组合物。[编者按]  相似文献   

14.
以硅丙乳液为基料,按正交设计法进行实验,用耐燃时间为主要考察指标,对阻燃体系中各组分的配比进行了研究和优化设计,制备出防火性能好、各项技术性能优异的膨胀型防火涂料。  相似文献   

15.
熊涛 《硅谷》2014,(14):130-130
介绍常用饰面型防火涂料分类及其应用,探讨了饰面型防火涂料的阻燃机理,分析了饰面型防火涂料存在的现状问题,并对防火涂料的发展提出了新的展望。  相似文献   

16.
矿物阻燃填料是传统防火涂料的重要组成部分。基于中国知网数据库、Web of Science数据库和国家知识产权局数据库,检索了1990年至2022年有机防火涂料中矿物阻燃填料研究的文献,介绍了矿物阻燃填料的研究应用情况。文献检索及专利分析表明:进入21世纪以后,国内外对矿物阻燃填料在有机防火涂料中的应用研究关注度呈增长趋势,研究热点主要集中在钢结构防火涂料、阻燃机理、表面改性、热稳定性等方面,矿物阻燃填料研究种类从以氢氧化铝、氢氧化镁为主逐渐转为以氢氧化铝、氢氧化镁、可膨胀石墨和黏土矿物为主,种类多样化、成分多样化和结构复杂化是近年来有机防火涂料中矿物阻燃填料的研究趋势,矿物阻燃填料的纳米化、协同阻燃以及表面改性等技术将不断得到发展。  相似文献   

17.
膨胀型防火涂料的研制及防火机理分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
以不饱和聚酯和环氧树脂双组分作为基体树脂,以聚磷酸铵、三聚氰胺和季戊四醇为防火助剂,辅以填料和其他助剂,配制膨胀型防火涂料.实验结果表明,该防火涂料具有很好的防火性能,在涂层厚度为2.0mm时,其耐火极限时间超过210min.通过差示扫描量热仪(DSC)和热重分析仪(TGA)的配合手段对防火体系和防火涂料的热行为进行分析研究,探讨了不同组分之间的热分解过程和相互作用.借助于Photo和扫描电镜(SEM)观察了防火涂料燃烧后炭化层的形貌,并对炭质层结构进行X射线衍射分析和研究,在此基础上对膨胀型防火涂料的炭化层形成及阻燃机理进行了系统而深入的分析.  相似文献   

18.
A60-501水分散饰面型膨胀防火涂料 A60-501防火涂料遇火体积膨胀50~100倍,形成严密连续的蜂窝状隔热层,并释放出阻燃气体,具有良好的防火阻燃隔热效果。经公安部四川消防科研所专业测试,防火性能优秀,达到ZBG51004—85标准等级一级。经航空材料研究所涂料专业测试理化性能完全符合ZBG51004—85规定的指标。  相似文献   

19.
J60-71膨胀型氯化橡胶防火涂料阻燃机理的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用DTA,TG、SEM、XRD、FTIR等分析方法对膨胀型化橡胶防火涂料的阻燃机理进行探讨。  相似文献   

20.
综述了近年来在聚氯乙烯阻燃抑烟方面的研究进展,介绍了新型聚氯乙烯阻燃抑烟荆、阻燃抑烟技术和阻燃抑烟的表征及分析方法。随着人们对环保的日益重视,聚氯乙烯阻燃和抑烟技术必然向低毒或无毒、高效的方向发展。  相似文献   

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