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近年來人們發現稀土元素由于其特殊的外電子層結構,使其被引入到高分子材料助劑結構以后,助劑的功效發生令人耳目一新的變化。 稀土化合物和傳統無鹵阻燃劑結合,開發無鹵稀土阻燃劑,并應用于聚烯烴,可在滿足阻燃性能要求的同時,提升阻燃材料的綜合性能,克服傳統的無機非鹵阻燃劑劣化被阻燃基材物理力學性能的弊端。此外,稀土改性母料或專用料,可應用于各種特點目標產品,如汽車、家電、管材等。 新型助劑的出現,必將使
在低煙無鹵阻燃聚烯烴電線電纜的制作過程中,通常會添加一些無機阻燃劑,如:氫氧化鋁、氫氧化鎂等。其阻燃機理為:在火災中,電纜的水合金屬化合物因受熱會有結晶水釋出,并伴有大量的熱量,在一定程度上抑制了聚烯烴溫度的提升,也進一步延緩了聚烯烴的熱分解速度,降低聚烯烴電線電纜的燃燒速率。同時,在聚烯烴的燃燒過程中,三氧化二鋁會被進一步分解出來,并給電線電纜的外層覆蓋上一層覆蓋層,進而有效切斷電線電纜在燃燒
阻燃復合板材使用阻燃劑原理是,主要在于板材壓合的阻燃劑遇熱后溶化,在木材表面上形成隔火層。隔斷氧氣和木材接觸,使燃燒不易繼續進行。并分解出大量的不燃氣體排擠木材表面的空氣,使得燃燒缺氧,并且能沖淡木材分解出來的可燃性氣體,使木材不再燃燒,有效地阻滯火勢蔓延。 阻燃復合板材具有生產工藝簡單、阻燃性能好等優點。外觀與普通復合板相同,保持木材原有無毒、無特殊氣味,其阻燃性能、物理機械性能符合標準要求。
阻燃在于干擾或破壞材料燃燒過程的一步或幾步,以使燃燒在可接受的時間內,最好是在材料被引燃前中止。對于阻燃高聚物,通常采用下述方法。 (1) 設計新的高聚物分子結構,使之即使暴露于高熱的含氧環境中也不燃燒。這種高聚物具有本質阻燃性,及其耐熱,分解溫度很高,分解時形成大量的固體殘留物,而較少生成揮發性可燃物。但這類高聚物的加工溫度高,加工通用性低,且性能也有時不能令人滿意。 (2) 對現有高聚物進行
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