发表时间: 2022-01-17 22:01:56
作者: admin
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一、无机阻燃剂表面改性后,具有很强的极性、亲水性,与非极性聚合物材料的相容性差,难于形成良好的粘结。采用偶联剂进行表面处理是最有效的方法之一,以改善材料与聚合物之间的粘接力及界面亲和性。
二、无机超细化阻燃剂因其稳定性好、不易挥发、烟气毒性小、成本低而备受关注。但是它与合成材料相容性差,添加量大,导致材料力学性能和耐热性下降。对无机阻燃剂进行改性,提高其与合成材料的相容性,减少其用量,已成为无机阻燃剂的发展方向之一。
三、协同阻燃剂复合复合阻燃剂复合技术可综合两种或多种阻燃剂的优点,实现性能互补,从而达到降低阻燃剂用量、提高阻燃性能、加工性能和物理机械性能等目的。
四、交联型高分子聚合物的阻燃性能远优于线型高分子聚合物。用热塑性塑料加工时加入少量的交联剂,可以使塑料变为部分网状结构,可以改善阻燃剂的分散性,有利于塑料燃烧时产生炭化作用,提高阻燃性能,同时可以增加制品的机械、耐热等性能。
五、微胶囊化微胶囊化技术的实质是将阻燃剂粉碎、分散成颗粒,再用有机物质或无机物包覆,形成微胶囊阻燃剂,或将阻燃剂吸附于无机物载体的空隙中,形成微胶囊阻燃剂。
六、纳米阻燃技术某些具有阻燃性的纳米材料在可燃材料中添加了阻燃剂,利用其特殊的尺寸效应和结构效应,可改变可燃材料的燃烧性能,使其成为耐火材料。