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51.
红磷阻燃剂在尼龙—66工程塑料中的应用 总被引:10,自引:2,他引:8
简介含红磷阻燃剂在尼龙-66中的应用,含磷高的红磷阻燃剂用于加工温度较高的尼龙-66具有较平衡的阻燃和耐漏电性。 相似文献
52.
包覆红磷-氢氧化铝协效阻燃ABS的研究 总被引:5,自引:2,他引:3
探讨了包覆红磷对ABS的阻燃作用及其与氢氧化铝的协效阻燃作用。实验表明,包覆红磷用量约为9%,氢氧化铝用量约为20%时,可以得到阻燃性能和力学性能都比较优良的协效阻燃ABS制品。 相似文献
53.
本文介绍了红磷阻燃剂的发展概况、特性、阻燃机理,论述了微胶囊化处理红磷的必要性,对其处理方法进行了综述,并概括了包裹红磷阻燃剂的应用领域 相似文献
54.
对比研究了不同制备方法、电解液组成和碳结构对红磷/碳复合材料电化学性能的影响。利用球磨法制备了红磷/活性炭(AC)复合材料, 其较差的首次库伦效率和循环容量表明活性物质红磷没有得到有效利用。对多种电解液进行了优选, 得到最优电解液为1 mol/L LiPF6的EC/EMC/DMC (1: 1: 1 V/V)酯类电解液。通过气相沉积法制备了红磷/导电碳黑(BP2000)和红磷/活性炭两种复合材料。利用热重分析(TGA)、X射线衍射分析(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、BET比表面分析和循环伏安法(CV)对上述复合材料的形貌、结构和电化学性能进行了研究。结果表明: 含磷量为45%的红磷/活性炭复合材料充放电平台分别为1.0 V和0.75 V, 具有良好的可逆性。首次放电比容量和充电比容量分别为1500和1200 mAh/g, 库伦效率为82.5%。随后循环中库伦效率超过了97.5%。其1200 mAh/g的循环容量对应于2.8个电子的可逆反应。以第二次的稳定放电容量计算, 50次循环后容量保持率为75.0%。该复合材料较高的循环容量和良好的循环稳定性受益于无定形的活性物质红磷在活性炭导电基底孔结构中, 特别是微孔中的均匀分布。 相似文献
55.
采用膨胀阻燃体系(IFR)对聚甲醛(POM)进行阻燃改性,研究了不同阻燃体系的阻燃效果、熔体流动速率和力学性能。结果表明,膨胀阻燃体系能显著提高POM阻燃性能,且POM/红磷/聚酯型聚氨酯/三聚氰胺尿酸盐=65/20/10/5时,综合效果最佳,可以达到离火自熄,点燃过程中形成的炭层明显,而且力学性能降低最少,加工性能最好,增容剂KT 3对体系的增容效果最明显,力学性能最佳。 相似文献
56.
采用改性纳米氢氧化镁Mg(OH)2、微胶囊化红磷(MRP)和热塑性酚醛树脂(PF—T)与低密度聚乙烯(LDPE)复配成低烟无卤阻燃电缆料。通过反复试验得出基料LDPE为100份(质量份),(PF—T)、MRP和纳米Mg(OH),的份数比为25:8:40时协同效果最佳,其氧指数达到36,水平燃烧通过FH-1,拉仲强度达13MPa,断裂伸长率为370%。热失重结果表明,协效阻燃体系提高了该复合材料的质量保持率,失重速率明显降低;流变试验表明,添加了PF—T后复合材料的平衡扭矩明显降低;用电子扫描显微镜对复合材料的微观结构分析发现,PF—T和LDPE相容性很好,没有界面产生,无机材料在基料中有很好的分散性。 相似文献
57.
以2种不同粒径及表面活性的氢氧化铝(ATH)及微胶囊红磷作为阻燃剂,制备了阻燃三元乙丙橡胶(EPDM)硫化胶,表征了普通ATH和改性ATH(m-ATH)的微观形貌及其在EPDM中的分散状况,考察了2种ATH及并用微胶囊红磷对EPDM硫化胶阻燃性能、电绝缘性能、介电性能及拉伸性能的影响。结果表明,普通ATH的平均粒径大于5μm,粒子团聚现象明显,而m-ATH具有更小的粒径,大多小于1μm,且粒子均匀分散;m-ATH比普通ATH更好地分散于橡胶体系中;在普通ATH和m-ATH相同用量下,m-ATH对EPDM硫化胶阻燃效果、电绝缘效果和增强效果较佳,但对介电性能影响不大;当m-ATH与微胶囊红磷并用时,EPDM硫化胶的阻燃效果和电绝缘性能更佳,其介电性能与未添加阻燃剂的EPDM硫化胶相当,且EPDM硫化胶具有良好的韧性。 相似文献
58.
介绍轨道车辆门窗低烟无卤阻燃密封条的研制.密封条的优化配方为EPDM(Nordel IP4570) 100,炭黑N550 75.纳米碳酸钙20,氧化锌5,硬脂酸 1,石蜡油(sunpaf 2280) 50,改性氢氧化镁/改性氢氧化铝/红磷/硼酸锌/八钼酸铵105,氧化钙 7,加工助剂(struktol WB42) 3,硫黄 1,促进剂BZ/PZ/M/NAA-22 2/0.2/0.75/0.25.以优化配方采用微波连续硫化工艺生产的密封条使用性能和燃烧安全性能良好. 相似文献
59.
60.
针对近来香港市场上出现的一种紫红色玉石,采用常规的宝石学研究方法,并结合红外光谱、拉曼光谱、X射线粉末衍射等大型仪器,对该玉石样品的宝石矿物学特征进行一系列的研究。研究结果表明,样品的折射率为1.69~1.71,密度为2.50~2.62g/cm3,摩氏硬度为4;红外光谱和拉曼光谱的分析结果显示,样品的特征谱峰主要是由[PO4]3-离子和结晶水H2O所致,与变红磷铁矿的成分特征吻合。其中,拉曼光谱中989cm-1处的强吸收峰,1 624,856cm-1处较强的吸收峰,100~500cm-1内多处弱吸收峰,为该玉石样品的诊断性鉴别依据;EPMA和XRD的测试结果表明,该样品为变红磷铁矿集合体,组成矿物颗粒呈短柱状,粒径10~20μm。 相似文献