Исследование и применение огнестойких композиционных материалов, модифицированных гидроксидом магния и полиэтиленом низкой плотности (ПЭВД).
Исследования характеристик огнестойкого модифицированного гидроксида магния/полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) в основном сосредоточены на том, как модифицировать гидроксид магния (МГ) для улучшения его дисперсии, межфазной совместимости и огнезащитной эффективности, тем самым улучшая общие характеристики композитного материала. Вот обзор некоторых ключевых моментов и выводов:
Методы модификации. Обычно используемые методы модификации включают обработку поверхности, микрокапсулирование и смешивание других добавок. Например, использование меламиновой смолы или карбамидоформальдегидной смолы в качестве материала стенок для модификации микрокапсул гидроксида магния может улучшить его дисперсию в полимерной матрице и уменьшить агломерацию. В то же время эти смоляные материалы стенок сами по себе также обладают определенной огнестойкостью. улучшить огнезащитные характеристики композиционных материалов. Механизм огнезащиты: как неорганический антипирен, гидроксид магния в основном поглощает тепло в процессе горения (поскольку он поглощает тепло во время разложения), выделяет водяной пар для разбавления горючих газов и генерирует оксид магния, который покрывает поверхность материала, образуя изоляционный слой. Обладает множественными огнезащитными эффектами. Механические свойства. При исследовании модифицированных композиционных материалов гидроксид магния/ПЭНП важным фактором является изменение их механических свойств. Добавление соответствующего количества гидроксида магния обычно приводит к снижению прочности на разрыв, удлинения при разрыве и других механических свойств материала. Однако за счет оптимизации метода модификации и соотношения рецептур можно минимизировать механические свойства, сохраняя при этом качество. хорошие огнезащитные свойства отрицательно влияют на производительность. Термическая стабильность и характеристики старения: добавление модифицированного гидроксида магния, особенно гидроксида магния с обработанной поверхностью, также может улучшить термическую стабильность и антивозрастные свойства композиционных материалов, поскольку модификатор может повысить устойчивость материала к высоким температурам и факторам окружающей среды. . Экологичность: поскольку гидроксид магния, как безгалогеновый антипирен, не выделяет токсичного дыма при горении, это позволяет модифицированному композитному материалу гидроксид магния/ПЭВД соответствовать современным требованиям по защите окружающей среды, обеспечивая при этом высокие эксплуатационные характеристики. Ход исследований: В последние годы в ходе исследований постоянно изучались новые технологии модификации и составные системы, такие как синергетический эффект азота, фосфора, кремния и других элементов, для дальнейшего повышения огнезащитной эффективности и комплексных характеристик материалов, при этом основное внимание уделяется производительность обработки материалов и экономические затраты. Исследования огнестойкого модифицированного гидроксида магния/полиэтилена низкой плотности представляют собой многомерную область, включающую материаловедение, огнестойкие технологии и требования к защите окружающей среды. Они направлены на разработку новых материалов, которые были бы безопасными, экологически чистыми и имели хорошие характеристики. механические свойства и технологичность композиционных материалов.