納米技術和納米材料許多阻燃劑的阻燃效果與它的粒度大小有很密切的關系,因而對阻燃化合物進行超細化使其在阻燃聚合物中更均勻的分布,能達到理想的阻燃效果。現納米技術多應用于聚合物與無機納米復合材料的阻燃,避免了常規阻燃對基材的物理機械性能的影響,其無機物含量很少即可達到理想的阻燃效果,如聚合物/層狀態硅酸鹽的納米復合材料無遷移、無污染,其特有性能是常規阻燃添加劑無法比擬的。復配阻燃復配阻燃體系有著很好的阻燃增效抑煙作用,如N-P系阻燃劑就是現在開發和應用的復合阻燃劑。無機阻燃劑中的氫氧化鎂也有復配品種出現,如氫氧化鎂與有機硅復配的低煙型、氫氧化鎂與硼酸復配的高溫型、以氫氧化鋁為涂層的鋁鎂復合型等都有著很好的阻燃增效抑煙作用,其他常見的還有N-P-Si、B-P等,其中含硼復合阻燃能有效防熔滴生成和抑煙。 溴化聚苯乙烯是以聚苯乙烯為原料,經溴化而成,主要應用于工程塑料中做阻燃劑使用。金華阻燃劑溴化聚苯乙烯
溴化聚苯乙烯用途,在可燃材料中加入阻燃劑后,阻燃劑在高溫下能形成玻璃狀或穩定泡沫覆蓋層,隔絕氧氣,具有隔熱、隔氧、阻止可燃氣體向外逸出的作用,從而達到阻燃目的。如有機阻磷類阻燃劑受熱時能產生結構更趨穩定的交聯狀固體物質或碳化層。碳化層的形成一方面能阻止聚合物進一步熱解,另一方面能阻止其內部的熱分解產生物進入氣相參與燃燒過程。抑制鏈反應根據燃燒的鏈反應理論,維持燃燒所需的是自由基。阻燃劑可作用于氣相燃燒區,捕捉燃燒反應中的自由基,從而阻止火焰的傳播,使燃燒區的火焰密度下降,終使燃燒反應速度下降直至終止。當聚合物受熱分解時,阻燃劑也同時揮發出來。此時含鹵阻燃劑與熱分解產物同時處于氣相燃燒區,阻燃劑便能夠捕捉燃燒反應中的自由基,從而阻止火焰的傳播,使燃燒區的火焰密度下降,終使燃燒反應速度下降直至終止。 南通溴化聚苯乙烯廠家阻燃劑有多種類型,按使用方法分為添加型阻燃劑和反應型阻燃劑。
取一定量的氯化溴溶液于冰浴中,備用。按照實驗方案中的物料配比,以一定流速進反應物料,穩定出料后,取樣檢測分析。根據反應效果調整反應溫度、物料配比及催化劑用量,直至反應效果達到要求。實驗裝置見圖2。圖2實驗裝置圖實驗后處理將反應液靜置分離,保留下層溶液,并用去離子水水洗下層溶液2~3次。向上述水洗后的溶液中加入飽和NaHCO3溶液調節pH為中性,然后再用去離子水洗多次,盡量將產品溶液內的雜質離子除去。將上述有機相用反應溶劑二氯乙烷稀釋2倍后,滴加至90℃以上的熱水中,將溶劑二氯乙烷蒸出,同時溴化聚苯乙烯產品在水相中析出,整個過程維持溫度82~85℃。為了除凈產品中的溶劑,滴加結束后,再煮沸1小時。將燒瓶中的溴化聚苯乙烯產品洗滌、抽濾,在110℃的真空烘箱中干燥。溴化聚苯乙烯制備工藝流程見圖3。圖3溴化聚苯乙烯制備工藝流程分析討論為了推薦比較好工藝條件,實驗過程中先后進行了反應溫度、物料配比、催化劑用量等因素實驗。反應溫度影響在其他因素不變條件下,只改變反應溫度,通過對產品收率及色澤進行評價,確定比較好反應溫度,實驗結果見表1。表1反應溫度的影響從表1可以看出,溫度低時,產品收率較低,但是色澤較好。
溴化聚苯乙烯是一種高分子型溴系阻燃劑,不僅具備阻燃效率高、耐熱性好以及與被阻燃基材的相容性好、不遷移、不起霜等優點并且可以很好地解決二噁英問題和有毒煙氣的問題。近年來作為一種環保友好型阻燃劑,高溴含量、高熱穩定性、高白度的溴化聚苯乙烯的研發越來越受到重視。溴化聚苯乙烯工業化生產后可以被很廣地應用于高分子材料的阻燃。溴化聚苯乙烯剛進入阻燃劑市場,并沒有引起人們的重視,發展緩慢。但進入二十一世紀后,由于歐盟ROSH指令的頒布,傳統溴系阻燃劑被限制或禁止使用,作為一種高分子量和環境友好的溴阻燃劑,溴化聚苯乙烯在國內外市場上日益受到重視,取得了較快發展。在中國,近幾年溴化聚苯乙烯建成投產量超過了30年前的總和。預計未來5年,我國阻燃劑消費量年均增長率可達到15%。然而同國外產品相比,國產溴化聚苯乙烯產品不論是在產品質量還是在產品等級都比較低,嚴重影響了溴化聚苯乙烯在中國的普及。 BPS具有與材料相容性好,無析出,不起霜,電性能好,對材料力學性能影響小,價格低等優點。
1、吸熱作用任何燃燒在較短的時間所放出的熱量是有限的,如果能在較短的時間吸收火源所放出的一部分熱量,那么火焰溫度就會降低,輻射到燃燒表面和作用于將已經氣化的可燃分子裂解成自由基的熱量就會減少,燃燒反應就會得到一定程度的抑制。在高溫條件下,阻燃劑發生了強烈的吸熱反應,吸收燃燒放出的部分熱量,降低可燃物表面的溫度,有效地抑制可燃性氣體的生成,阻止燃燒的蔓延。Al(OH)3阻燃劑的阻燃機理就是通過提高聚合物的熱容,使其在達到熱分解溫度前吸收更多的熱量,從而提高其阻燃性能。這類阻燃劑充分發揮其結合水蒸汽時大量吸熱的特性,提高其自身的阻燃能力。2、覆蓋作用在可燃材料中加入阻燃劑后,阻燃劑在高溫下能形成玻璃狀或穩定泡沫覆蓋層,隔絕氧氣,具有隔熱、隔氧、阻止可燃氣體向外逸出的作用,從而達到阻燃目的。如有機磷類阻燃劑受熱時能產生結構更趨穩定的交聯狀固體物質或碳化層。碳化層的形成一方面能阻止聚合物進一步熱解,另一方面能阻止其內部的熱分解產生物進入氣相參與燃燒過程。3、抑制鏈反應根據燃燒的鏈反應理論,維持燃燒所需的是自由基。阻燃劑可作用于氣相燃燒區,捕捉燃燒反應中的自由基,從而阻止火焰的傳播。 采用氯化溴作為溴化劑時,應注意使用中等活性的催化劑,以控制反應速度。常州bps溴化聚苯乙烯阻燃劑
從合成過程是否使用溶劑,又可以分為溶劑法和非溶劑法。由于溶劑法耗溴量少,所以人們通常采用溶劑法合成。金華阻燃劑溴化聚苯乙烯
阻燃劑的生產和應用在經歷了八十年代初的蓬勃發展后,已進入穩步發展階段。隨著我國合成材料工業的發展和應用領域的不斷拓展,阻燃劑在化學建材、電子電器、交通運輸、航天航空、日用家具、室內裝飾、衣食住行等各個領域中具有廣闊的市場前景。此外,煤田、油田、森林滅火等領域也促進了我國阻燃、滅火劑生產較快的發展。我國阻燃劑已發展成為次于增塑劑的第二大高分子材料改性添加劑。近幾年,我國阻燃劑的生產和消費形勢持續發展,國內阻燃劑消費量急劇上升,增加的市場份額主要來源于兩個方面:電子電器和汽車市場。[2]國內阻燃劑的品種和消費量還是以有機阻燃劑為主,無機阻燃劑生產和消費量還較少,但發展勢頭較好,市場潛力較大。阻燃劑中常用的鹵系阻燃劑雖然具有其他阻燃劑系列無可比擬的高效性,但是它對環境和人的危害是不可忽視的。環保問題是助劑開發和應用商關注的焦點,所以國內外一直在調整阻燃劑的產品結構,加大高效環保型阻燃劑的開發。無鹵、低煙、低毒阻燃劑一直是人們追求的目標,故人們對阻燃劑無鹵化開發表現出很高熱情,投入了很大的力量,并取得了可觀的成果。 金華阻燃劑溴化聚苯乙烯
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