Durethan(杜力顿) AKV15H2.0 901510
PA6阻燃机制
无机阻燃剂主要包括金属化合物、硼系、无机磷系、膨胀石墨等阻燃剂, 具有耐热性好、不挥发、功效长久、价格低等优点。
阻燃剂的阻燃机理通常分为凝聚相阻燃和气相阻燃。凝聚相阻燃是指阻燃剂促进炭层的形成,阻隔氧气和热量传递,实现阻燃;气相阻燃是指阻燃剂受热分解后释放出的自由基使火焰链式反应减缓或终止,以及产生的不燃气体稀释燃烧过程中的氧气和可燃气体的浓度,起到阻燃效果。
为了提高阻燃剂的阻燃效率,通常设计含有多种阻燃元素的阻燃剂,充分发挥凝聚相和气相协同阻燃效果,实现阻燃剂的阻燃。
本文综述了 PA6 无卤阻燃的研究进展,详细介绍了无卤有机阻燃剂、无机阻燃剂以及复配阻燃剂对 PA6 的阻燃改性及其阻燃机理。
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PA6
硅系阻燃剂阻燃改性
硅系阻燃剂是一种环保的阻燃剂,但当聚硅氧烷阻燃剂添加到树脂基体中的含量较低时,难以获得令人满意的阻燃性能。
席夫碱结构是一种有效的炭化剂,向聚硅氧烷分子结构中引入席夫碱结构,可以进一步提高阻燃性能。
无卤有机硅系阻燃剂具有的耐热性能、抗滴落且环保性,但阻燃效率低,不宜单使用。
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磷-氮协同阻燃改性
通常单一含磷或含氮阻燃剂的添加量较大,会降低阻燃 PA6 树脂的力学性能。而采用含磷和含氮阻燃剂进行复配,获得磷-氮协同阻燃可进一步提高其阻燃效率[26-30]。
二乙基次磷酸铝(ADP)具有的阻燃性、化学稳定性和环境友好性,且对树脂基体的物理性能影响较小等特点,与三聚氰胺氰尿酸盐(MCA)复配可以进一步提高对 PA6 树脂的阻燃效率。
环三磷腈衍生物通常具有较好的阻燃性能,与 DOPO 衍生物进行复配可以取得更好的阻燃效果。
基于可持续发展的要求,生物基阻燃剂引起了人们的关注。直接用生物质材料获得的阻燃效果较差,将生物基单元引入到新型阻燃剂结构中是提高阻燃性能的有效方法之一。
将磷系和氮系阻燃剂进行复配,由于磷-氮协同阻燃效果,改性 PA6 树脂具有环保、阻燃的特点。但由于阻燃剂与 PA6 基体的相容性较差,与纯 PA6 树脂相比,阻燃 PA6 树脂的力学性能均有一定程度的降低。
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