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商品详细描述
无卤协效膨胀阻燃聚甲醛体系的性能和阻燃机理
针对聚甲醛(POM)难以阻燃的难题,采用酚醛树脂协效无卤膨胀阻燃剂复合阻燃POM,研究了酚醛树脂含量对POM阻燃性能和力学性能的影响以及相关的成炭阻燃机理。结果表明,酚醛树脂的含量对无卤膨胀阻燃POM体系的阻燃性能有重要影响,当体系中酚醛树脂的质量分数为0.5%-2.0%时,相应阻燃POM体系可达UL941.6mm V0级别,相应阻燃机理涉及加入的酚醛树脂通过参与膨胀阻燃体系的成炭交联反应显著改善了阻燃POM材料燃烧过程中形成的凝聚相炭层质量(更快的成炭速率、更大的膨胀炭层体积和更好的炭层高温热稳定性)。此外,酚醛树脂的引入还改善了体系中阻燃剂的分散性和相容性,因而使得相应阻燃POM材料具有更好的力学性能。
POM的结构性能及应用——聚昇化工POM
POM的性能
优点:
1、力学性能和刚性好,接近金属材料,是替代铜、铸锌、钢、铝等金属材料的理想材料;
2、耐疲劳性和耐蠕变性极好;
3、耐磨损、自润性和摩擦性好;
4、化学稳定性高,电绝缘性优良。
缺点:
1、韧性低;
2、缺口敏感性大;
3、耐热性差、耐候性差;
4、成型收率大;
5、难以粘合,也难以加阻燃剂改进其易燃性。
由于POM结晶度较高,结晶晶粒较大,在受冲击,特别是当应力增加时,往往以脆性方式遭到破坏。弹性体增韧POM是传统的增韧方法,可促使基体发生脆→韧转变,提高材料的韧性。 常用的弹性体:热塑性聚氨酯 (TPU)、三元乙丙橡胶 (EPDM)、硅橡胶等。 刚性粒子增韧通过在POM中添加纳米刚性粒子,改善POM的球晶结构、加快结晶速度、提高结晶温度并使球晶细化,也可改善POM的韧性。 通常纳米刚性粒子多指纳米级的滑石粉、硅藻土、二氧化钛、碳酸钙、玻璃微珠等。
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