提升PET的极限氧指数的方法
碳微球体,具备富勒烯笼状结构的球形含炭材料,可以看成是生长直徑范围从100纳米至1μm的洋葱状富勒烯(OLF)。CMSs独特的结构确定了其优质的物理和化学特性,如化学稳定性,耐热稳定性,低密度和优质的导电性能等。研究人员在MH涂层CMSs(MCMSs)的根基上,首先将硅烷偶联剂(APTS)做为桥连接在MCMSs表面(Si-MCMSs)上,随后经过原位聚合成功制备聚对苯二甲酸乙二醇酯微囊化的PMCMS,CMSs被双层涂覆以生成核-壳PMCMS,由此研究壳层厚度对PMCMSs结构和色散的影响。
在阻燃性能复合材料的制作环节中,将MCMS和PMCMS分別与PET颗粒混和。所有材料在采用前在120℃的真空烘箱中干躁12小时。髙速混和后,将PET和阻燃剂在CET35-40D型双挤出机中熔融挤出。熔融温度范围为263℃至270℃,双螺杆的转数为180rpm。随后将产物经过流水冷却并切成颗粒,命名为PMCMSs/PET复合材料。在最后,在255-275℃的溫度下经过注塑成型将粒料完成阻燃性能检测。
经过锥形量热仪和LOI检测来评定复合材料的火焰等级和燃烧行为。在PET基质中加入0.5%的CMS可以使LOI值从21%增多到25.2%。CMS已被证明是一种高效的阻燃剂。伴随PMCMSs总数的增多,PMCMSs/PET复合材料的LOI值在PMCMSs存在下明显增加到超过25.5%。PMCMS具备比CMS更好的阻燃性能。在加入2%时,PMCMS/PET的LOI值到达27.2%。当PMCMS的含量为3%时,LOI值稍有降低,缘故可能是PMCMSs对阻燃剂影响比较差。
锥形量热计检测结果与大规模的火灾检测结果关联性非常好,因而锥形量热计检测已被广泛性用以评定材料的可燃性特征并预测材料在真火中的燃烧行为。例如,热释放率(HRR),总释放率(THR)和峰值HRR(pk-HRR)是十分关键的基本参数,可以表明火灾的強度。火灾特性指数(FPI)定义为点火時间(TTI)与pk-HRR之比,较常用于预测材料在点火后是不是易于发生猛烈燃烧。这代表着FPI值越大,耐火性越好。烟气造成率(SPR)和总烟气产量(TSP)是关键的烟气基本参数,可以体现燃烧环节中的烟气造成速度。文中使用无机物阻燃PET材料,这类环保阻燃剂是绿色阻燃剂的代表,具备抑烟和阻燃的双向功能,为将来的新型阻燃剂开发设计大方向明确提出了思路。
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