复合矿物粉体对UPR性能影响研究

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不饱和聚酯树脂(UPR)是一种优良的热固性树脂,是我国用量最大的热固性树脂,也是国内人造石、玻璃钢、工艺品等用量最大的基体树脂。但是,不饱和聚酯树脂的韧性和加工性能相对较差,固化时体积收缩率较大、耐冲击性能差、施工时有一定气味、属于易燃产品,而且UPR碳氢含量高,一旦着火燃烧,会产生大量有毒气体和黑烟。因此,企业和政府部门高度重视对UPR进行改性,以改善其力学和阻燃性能。本论文以复合矿物粉体为填料对UPR基体进行改性,研究其力学和阻燃性能,主要开展了以下三个方面研究工作:  (1)选用氢氧化铝(ATH)为基本矿物填料,系统研究ATH掺量及粒径对UPR复合材料阻燃性能和力学性能的影响。  (2)选用水镁石、硅灰石、海泡石三种天然矿物单一与ATH复掺及多种无机矿物复掺,研究添加不同天然矿物和复掺方式对复合材料阻燃性能和力学性能的影响。  (3)通过对无机填料粉磨,探究其粒径对复合矿物粉体/UPR复和材料性能的影响。  实验结果表明:利用复合矿物粉体改性UPR是可行的,其加入UPR中对复合材料的力学性能和阻燃性能均有较好的改善作用,且其成本较低,具有较高的经济效益。ATH掺量在40%以上时,UPR-ATH体系阻燃性能得到显著改善,添加60%氢氧化铝的阻燃UPR材料极限氧指数达到34.3%,垂直燃烧测试达到Ⅴ-0级(最高阻燃级别);UPR-ATH体系冲击强度随ATH掺量增加而增大,弯曲强度在ATH40%掺量时达到最高;ATH粒度对UPR-ATH体系阻燃和力学性能有较大影响,在ATH超细化后体系弯曲强度、冲击强度、氧指数均有较大增加,得出ATH掺量在50%时阻燃性能和力学性能均较好。利用水镁石、硅灰石、海泡石替代ATH后,阻燃性能均在替代量10%较好;随着水镁石掺量增加弯曲强度先增加后减小,冲击强度整体呈现不断增大趋势。随着硅灰石、海泡石掺量增加,弯曲强度、冲击强度整体呈现不断增大趋势,但海泡石掺量的增加整个共混体系加工难度增大,样品外观较差。在水镁石、硅灰石、海泡石三种无机矿物复合混掺时,三种无机填料之间有复配效应,ATH较另两种无机填料对材料燃烧性能影响较大,且粒径越小燃烧性能越好。
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