由于氢氧化镁的表面极性大,与有机物相容性差,所以需要经过表面处理后才能作为有效的阻燃剂。另外,它的热分解温度偏高,适宜热固性材料等分解温度较高的聚合物的阻燃。在高温下,可膨胀石墨中的嵌入层受热易分解,产生的气体使石墨的层间距迅速扩大到原来的几十倍至几百倍。当可膨胀石墨与高聚物混合时,在火焰的作用下,可在高聚物表面生成坚韧的炭层,从而起到阻燃作用。
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由于氢氧化镁的表面极性大,与有机物相容性差,所以需要经过表面处理后才能作为有效的阻燃剂。另外,它的热分解温度偏高,适宜热固性材料等分解温度较高的聚合物的阻燃。在高温下,可膨胀石墨中的嵌入层受热易分解,产生的气体使石墨的层间距迅速扩大到原来的几十倍至几百倍。当可膨胀石墨与高聚物混合时,在火焰的作用下,可在高聚物表面生成坚韧的炭层,从而起到阻燃作用。
气相涉及到阻燃气体的生成与阻燃反应历程。凝聚相则涉及到成炭过程和成炭质量。从阻燃剂讲,涉及到众多的阻燃剂,包括无机阻燃剂和有机阻燃剂,有机阻燃剂又包括有卤阻燃剂和无卤阻燃剂。另外,不同阻燃剂的协同与复配也是一大重要内容。阻燃剂的复杂还体现在阻燃剂的高填充量,这对于阻燃材料的力学性能和其它性能,如耐热性,韧性,都提出了挑战。
加工应用复杂,通过熔融共混阻燃改性时,常常存在阻燃剂的热稳定性问题,而热稳定性与阻燃性是一对固有的矛盾。此外,薄的的产品,如纺丝,无纺材料,扁丝,薄膜等,常常对阻燃剂的粒径和含量有较高要求。如膨胀型阻燃剂阻燃的PP扁丝,因为包覆粒径较大,扁丝拉伸时常常断丝。PE电缆料用氢氧化铝阻燃时,如果氢氧化铝分散不好,或者表面受到较大剪切
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