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阻燃尼龙有利于在整个燃烧过程中起阻燃作用

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阻燃尼龙有利于在整个燃烧过程中起阻燃作用

发布日期:2018-08-20 作者:瑞邦红利 点击:


      阻燃尼龙比纯阻燃尼龙分解温度较宽,表示其降解速率小,树脂分解产生的H2O、CO2、CO等小分子物质少,反应结束后残炭量就相对较多,则质量损失相应减少。由成炭率测试结果也表明,阻燃阻燃尼龙均比纯阻燃尼龙有高的成炭率,这都有利于在整个燃烧过程中起阻燃作用。


玻璃纤维增强阻燃尼龙的主要控制因素在制备过程中,玻璃纤维的分散、玻璃纤维与尼龙基料的粘接、玻璃纤维尺寸及分布、各种助剂的正确应用、工艺条件的调整、螺杆组合及转速的控制等因素均会影响产品性能。

阻燃色母粒

玻璃纤维单纤的直径对增强尼龙的力学性能有较大的影响。一般来说,玻璃纤维直径控制在10~20μm范围内,玻璃纤维直径太粗,与尼龙的粘接性就差,引起产品力学性能下降。玻璃纤维太细时,易被螺杆剪切成细微粉末,从而失去纤维的增强作用。


塑料色母的协同作用不但可提高尼龙制品的阻燃效果,而且还可减少阻燃剂用量,从而降低成本。但阻燃剂之间的配比以及阻燃剂在尼龙基体的分散情况是影响阻燃效果的直接原因,可对阻燃剂和尼龙进行表面处理,改善阻燃剂和树脂之间的相容性,从而优化阻燃剂的协同效果。 

  

第三,原料中水分的影响因尼龙分子结构中都含有极性强的酰胺基团,在空气中暴露,易与空气中的水分子结合形成氢键,吸水性较大,这使得尼龙在高温熔融状态下极易发生水解反应,降低其分子量,并进而降低其力学性能,因此,在加工使用前必须对尼龙原料进行充分的干燥。


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