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阻燃尼龙的阻燃性能与稳定性能怎么样

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阻燃尼龙的阻燃性能与稳定性能怎么样

发布日期:2017-12-26 作者:瑞邦红利小编 点击:

    阻燃尼龙是一种广泛应用航空、电气、军工等特殊领域的材料。今天聊一下阻燃尼龙的力学性能。


     采用锥形量热法分析阻燃尼龙机理,从HRR图中可以看出,随着PDPPD含量的提高,HRR峰向左迁移,最大热释放量及THR成下降趋势,从图6和图7可以发现,PDPPD以气相阻燃为主。结合TG分析可以得出:PDPPD的引入可降尼龙66的HRR,以气相阻燃改善尼龙的阻燃性能,提高尼龙66的热稳定性能。

阻燃尼龙

      由于添加了阻燃协效剂、成炭剂、纳米硅酸盐、有效地提高阻燃性。漏电痕迹指数(CTI)在添加了CTI改进剂后从325V提高到500V。绝缘材料表面受到潮气和具有正负离子污染物时,在外加电压作用下,其表面泄露电流比干净表面大得多,泄露电流产生热量,蒸发潮湿污染物,使绝缘材料表面处于闪络放电。在电场和热的共同作用下促使绝缘表面炭化,碳化物电阻小,促使施加电压的电极尖端形成的电场强度增大,更容易发生闪络放电,如此恶性循环,直到表面绝缘破坏,形成导电通道,产生漏电起痕。


     尼龙66/I-clay纳米复合材料的弹性模量和拉伸强度几乎保持纯尼龙66的强度,说明I-clay与尼龙66基体具有很好的相容性,之间的相互作用力比较强,粘土纳米片层起到了类似于交联点的作用,由于粘土的添加量较小(为有机粘土的74%),所以尼龙66/I-clay纳米复合材料并没有表现出显著的增强增韧效果;而三聚氰胺的加入,明显降低了尼龙66的拉伸强度,采用MMM包裹处理粘土加入到体系中,在这里并未表现出优势,这是由于阻燃剂的大量引入,导致尼龙66基体的含量下降,不利于粘土的均匀分散,容易在加工过程中形成应力集中点,降低复合材料的拉伸强度。


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