
聚氨酯(PU)材料因其良好的綜合性能,廣泛應(yīng)用于許多領(lǐng)域,其中硬質(zhì)聚氨酯泡沫(RPUF)具有良好的力學(xué)性能,常被用于建筑隔熱材料。 然而,由于高度易燃性,RPUF的應(yīng)用受到很大限制。
上海同濟大學(xué)王國建教授利用納米結(jié)構(gòu)氧化鋅(ZnO),沸石和蒙脫土(MMT)等與傳統(tǒng)磷阻燃劑相結(jié)合,制備了阻燃硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(RPUF)。其含磷阻燃劑包括磷酸銨(APP)和甲基膦酸二甲酯(DMMP)。前者主要在凝相中起作用,后者主要在氣相中起作用。
研究結(jié)果表明:使用納米結(jié)構(gòu)添加劑(Nanos)可有效降低RPUF的熱釋放速率并可在材料表面形成高保護性的炭層。此外,結(jié)果顯示,當(dāng)不同量的Nanos與APP和DMMP共同使用時,隨著添加量的不同,RPUF表現(xiàn)出不同的燃燒性能。 ZnO和MMT可有效降低RPUF的熱釋放速率,但最大熱釋放速率沒有降低;沸石/DMMP/APP阻燃劑體系的RPUF的熱釋放速率(HRR)可降至為91kW/m 2,與單純使用DMMP / APP阻燃體系的RPUF相比,其PHRR值降低26%,此外,該配方下的RPUF極限氧指數(shù)(LOI)可提升至29.5%。
圖1 PU及其復(fù)合材料的TGA曲線
通過進一步研究發(fā)現(xiàn)納米結(jié)構(gòu)和納米磷阻燃劑之間的相互作用對于復(fù)合材料阻燃性能的提升至關(guān)重要。研究者首先通過共混的方式將阻燃劑與RPUF按不同配方與配比等制備成復(fù)合材料,隨后分別對不同配方的復(fù)合材料進行熱性能、燃燒性能評估。
圖2 PU及DMMP/APP/PU復(fù)合材料的HRR曲線
TGA測試結(jié)果顯示,APP的引入提高了復(fù)合材料的初始分解溫度,且其引入可以有效促進聚合物成炭;DMMP的引入可使復(fù)合材料的整體分解速率趨于平緩;而將APP與DMMP共同使用可兼具兩者共同優(yōu)點。CONE測試結(jié)果顯示,APP與DMMP共同使用可使HRR值由純PU的207kW/m2降至123kW/m2,表明了復(fù)合材料的低可燃性。最后,研究者發(fā)現(xiàn)引入ZnO,MMT后,復(fù)合材料的HRR,THR,煙釋放量等都有下降,顯示了該阻燃體系的良好功效。
圖3 ZnO和MMT等加入后復(fù)合材料的CONE測試曲線
最后,研究者對該體系阻燃機理進行總結(jié):APP主要作用于凝聚相,主要體現(xiàn)在成炭性;DMMP主要體現(xiàn)為氣相機理;而ZnO和MMT作為添加劑可對阻燃性能的提升其進一步促進作用。
內(nèi)容來源:
《Polymer Degradation and Stability》(Volume 111, January 2015, Pages 142-150)
原文鏈接:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391014004248
原文標(biāo)題:
Research on highly flame-retardant rigid PU foams by combination of nanostructured additives and phosphorus flame retardants
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