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阻燃尼龙促使施加电压的电极尖端形成的电场强度增大

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阻燃尼龙促使施加电压的电极尖端形成的电场强度增大

发布日期:2019-03-25 作者:瑞邦红利 点击:

 

   一些液态阻燃尼龙可提高熔体的流动性。阻燃尼龙属于小分子物质,它的加入在尼龙树脂基体中可以起到增塑作用,从而提高流动性,典型的阻燃剂MCA,既是阻燃剂又是良好的润滑剂。


阻燃尼龙的加入可能导致尼龙冲击强度、弯曲强度等力学性能下降。但随着对各种工程塑料的要求越来越高,在满足制品阻燃性能的同时,对尼龙进行增强改性,目前采用玻璃纤维来增强尼龙


是广泛使用的一种方式,玻纤增强的尼龙制品具有高强度、高热变形温度、成型收缩率低、流动性下降、抗冲击强度大大提高等特性。 

阻燃色母粒

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。


     阻燃尼龙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%),所以阻燃尼龙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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