【摘 要】
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尼龙6(PA6)是一种重要的工程塑料,在汽车、电子、家庭装饰等方面有着大量的应用。由于其独特的化学结构,PA6材料一般容易燃烧,这个缺点限制了其在很多方面的大量应用,尤其是
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尼龙6(PA6)是一种重要的工程塑料,在汽车、电子、家庭装饰等方面有着大量的应用。由于其独特的化学结构,PA6材料一般容易燃烧,这个缺点限制了其在很多方面的大量应用,尤其是在某些容易引起火灾的特殊领域如电子领域,对其的阻燃就尤为显得必要。
近年来对尼龙6的阻燃人们采用了各种各样的体系,大概可分为氮系阻燃体系、磷系阻燃体系、膨胀阻燃体系和无机纳米颗粒阻燃剂等。由于每种阻燃剂在阻燃过程中都各自具有不同的优缺点,人们又开发了很多种协同阻燃体系。而本论文则主要研究了尼龙6/有机粘土纳米复合材料和膨胀阻燃尼龙6/有机粘土纳米复合材料的燃烧行为,采用XRD、SEM、TEM、TGA、垂直燃烧测试、锥形量热仪测试、拉伸性能测试等方法来讨论体系结构与性能的关系。
本文章采用一种新型的有机改性剂该改性有机粘土,与尼龙6材料复合形成了尼龙6/有机粘土纳米复合材料,在此基础上采用三聚氰胺聚磷酸盐(Melamine Polyphosphate,MPP)和环氧树脂作为膨胀阻燃体系对该复合材料进行膨胀阻燃,合成了膨胀阻燃尼龙6/有机粘土纳米复合材料。为了更深入的研究体系的阻燃行为,又将上述体系中的有机粘土换成了无机粘土,通过对比来验证其协同阻燃效果。
研究结果表明纳米复合材料与阻燃纳米复合材料中有机或无机粘土均能够达到良好的剥离效果,并且在阻燃测试中纳米复合材料的最大热释放速率(pHRR)随着粘土的加入有了比较的下降,而在阻燃纳米复合材料中各项阻燃参数均达到了最大的性能,说明了膨胀阻燃体系对纳米复合材料的阻燃效果有了比较大提升。该体系不仅在锥形量热仪测试中明显降低了材料的pHRR,并且使材料能够达到Y-0等级。研究结果还表明由于阻燃剂的加入材料的热稳定性逐渐降低,同时膨胀体系的加入也导致了机械性能的明显下降。
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