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玻璃纤维增强阻燃尼龙的主要控制因素

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玻璃纤维增强阻燃尼龙的主要控制因素

发布日期:2019-06-14 作者:瑞邦红利 点击:

 在高温条件下,阻燃尼龙发生了强烈的吸热反应,吸收燃烧放出的部分热量,降低可燃物表面的温度,有效地抑制可燃性气体的生成,阻止燃烧的蔓延。


二、覆盖作用


在可燃材料中加入阻燃尼龙后,阻燃尼龙在高温下能形成玻璃状或稳定泡沫覆盖层,隔绝氧气,具有隔热、隔氧、阻止可燃气体向外逸出的作用,从而达到阻燃目的。


如有机阻磷类阻燃尼龙受热时能产生结构更趋稳定的交联状固体物质或碳化层。碳化层的形成一方面能阻止聚合物进一步热解,另一方面能阻止其内部的热分解产生物进入气相参与燃烧过程。

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三、抑制链反应


根据燃烧的链反应理论,维持燃烧所需的是自由基。阻燃尼龙可作用于气相燃烧区,捕捉燃烧反应中的自由基,从而阻止火焰的传播,使燃烧区的火焰密度下降,终使燃烧反应速度下降直至终止。


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。


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。






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