广州市铧骏化工有限公司--氢氧化镁阻燃剂。改性阻燃剂氢氧化镁
氢氧化镁阻燃剂的改性研究
表面改性
氢氧化镁的极性很强,表面带有正电荷,具有亲水性,且易团聚,与高分子材料的相容性差,因此必须对氢氧化镁进行表面处理,常用方法包括偶联剂法、阴离子表面活性剂法、微胶i囊化法和表面接枝法。
偶联剂改性
氢氧化镁阻燃剂常用的表面改性剂是偶联剂。偶联剂是一类具有两i性结构的物质
改性阻燃剂氢氧化镁
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氢氧化镁阻燃剂的改性研究
表面改性
氢氧化镁的极性很强,表面带有正电荷,具有亲水性,且易团聚,与高分子材料的相容性差,因此必须对氢氧化镁进行表面处理,常用方法包括偶联剂法、阴离子表面活性剂法、微胶i囊化法和表面接枝法。
偶联剂改性
氢氧化镁阻燃剂常用的表面改性剂是偶联剂。偶联剂是一类具有两i性结构的物质
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偶联剂作用机理:
硅i烷偶联剂是一类具有特殊结构的低分子有机硅化合物,对改善聚合物材料的强度和耐热性的效果较为突出,由于硅i烷偶联剂中的R带有特定的官能团,因此不同的聚合物需选-不同的偶联剂来包裹氢氧化镁;钛酸酯偶联剂能赋予聚合物材料较好的综合性能,即加工温度下良好的流动性和使用温度下兼具高的强度和韧性,其中对改善抗冲击性能较为显著,由于Mg(OH)2的吸水性强,表面湿度较高,宜选用耐湿的单烷氧基焦磷i酸酯基型钛酸酯为好。
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氢氧化镁协同阻燃剂的研究方向是什么?
氢氧化镁的微粒被超细化。氢氧化镁的超细化直接影响到聚合物的力学性能和阻燃性能,增加比表面积可改善相容性,使阻燃剂均匀分布于基材中,提高聚合物的阻燃性能。
(2)多功能处理技术。应结合超细化、表面处理等方法,开发出具有良好协同作用的新型阻燃剂,并使其与基体材料具有更好的相容性,从而减小其对基体力学性能的影响,保持材料原有的加工性能,大大提高阻燃效率。
(3)多体系化协同。通过采用多效复合并确定多效配合物的配比,使两者优势性能互补,一方面能取得良好的协同效应,减少阻燃剂的用量,提高材料的阻燃性、加工性和机械性能,另一方面能降低阻燃剂的成本,提高氢氧化镁阻燃剂的市场竞争力。
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氢氧化镁阻燃剂能够降低温度的原因
众所周知,发生火灾的时候,危害z大的是燃烧产生的大量浓烟,以及燃烧对周围环境温度的影响,这两种危害直接对人或者财产造成损失,阻燃剂等产品的应用,在火灾发生的时候,起到一定的限制作用。
氢氧化镁受热分解出水,同时吸收大量的潜热,从而抑制聚合物温度上升,延续其热分解并降低燃烧速度,这就降低了树脂在火焰中的实际承受温度,具有抑制高聚物分解和可燃性气体产生的冷却效应。
分解后生成的氧化镁是良好的耐火材料,切断氧气的供给、阻止可燃性气体的流动,帮助提高树脂抵抗火焰的能力,而且氢氧化镁的热分解温度高达340℃,因此氢氧化镁作为阻燃剂其阻燃性能十分优越。
氢氧化镁在中等填充时能出现较厚的氧化炭层。炭化层的生成,阻挡了热量和氧气的进入及可燃性气体的逸出,使脱水稀释,吸热降温发挥更大作用,加入氢氧化镁降低了初始的氧化分解温度。且随用量的增加下降程度变大。氧化镁包覆优良的耐火材料在高分子表面亦能提高高聚物抵抗火焰的能力。
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超细氢氧化镁阻燃剂的优点
因其热稳定性好,不产生腐蚀性气体,不挥发,效果持久,无毒,价格低廉。而且它与氢氧化铝相比,具有较高的热分解温度,在阻燃机理、分解性能、热容、炭化性能、抑烟性、硬度、生产成本等方面具有明显的优势。特别是:
(a)氢氧化镁(1137 kJ/g)比氢氧化铝(1117 kJ/g)的分解能高,热容量也高7%,这有助于提高阻燃效率;
(b)氢氧化镁的硬度氢氧化铝,而且在加工过程中减少了对设备的磨损,可以延长设备的使用寿命;
氢氧化镁比氢氧化铝具有更好的热稳定性。氢氧化镁的分解温度较高,约340℃左右,而氢氧化铝的分解温度为220℃,因此氢氧化镁可以承受较高的加工温度,有利于提高挤塑速率,尤其适用于高温聚合材料。
氢氧化镁是一种添加型抑烟剂,其抑烟效果优于氢氧化铝等同类无机阻燃剂;
实验研究表明,氢氧化镁在促进聚合物表面成碳方面比氢氧化铝好,因此其阻燃效果要好于氢氧化铝。
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氢氧化镁拥有z神奇的作用
1.解酸药、渗透性轻泻剂。
2.氢氧化镁是塑料、橡胶制品优良的阻燃剂。在环保方面作为烟道气脱硫剂,可代替和石灰作为含酸废水的中和剂。
3.氢氧化镁是一种新型填充型阻燃剂通过受热分解时释放出结合水吸收大量的潜热来降低它所填充的合成材料在火焰中的表面温度具有抑制聚合物分解和对所产生的可燃气体迚行冷却的作用。
4.可用作阻燃剂或阻燃填料加入到聚乙烯、聚、聚苧乙烯及ABS树脂中,有良好的阻燃和消烟作用。
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