999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

可膨脹石墨的功能化改性及其在阻燃聚丙烯中的應用*

2016-10-19 06:52:39王德釗張譯尹鐘德瑋伍穩(wěn)心陳曉浪廖秋涵
功能材料 2016年9期
關鍵詞:力學性能改性復合材料

王德釗,張譯尹,鐘德瑋,伍穩(wěn)心,漆 飛,陳曉浪,廖秋涵

(西南交通大學 材料科學與工程學院,材料先進技術教育部重點實驗室,成都 610031)

?

可膨脹石墨的功能化改性及其在阻燃聚丙烯中的應用*

王德釗,張譯尹,鐘德瑋,伍穩(wěn)心,漆飛,陳曉浪,廖秋涵

(西南交通大學 材料科學與工程學院,材料先進技術教育部重點實驗室,成都 610031)

研究了1種有機協(xié)效阻燃劑(OSF)表面功能化可膨脹石墨(EG)及其在阻燃聚丙烯(PP)中的應用。通過紅外光譜(FT-IR)、掃描電鏡(SEM)、極限氧指數(LOI)、UL-94垂直燃燒、熱失重分析(TG)和差示掃描量熱(DSC)等表征方法對EG的功能化效果、阻燃PP復合材料的阻燃性能、熱穩(wěn)定性、結晶行為與力學性能進行了研究。結果表明OSF成功地接枝到了EG表面。改性后的EG是1種有效的阻燃劑,能顯著提高PP的阻燃性能,其阻燃性能達UL-94 V0級。改性EG的加入,PP的熱穩(wěn)定性得到改善,高溫時的殘?zhí)苛吭黾印8男訣G對PP有異相成核作用,PP結晶溫度向高溫方向偏移。阻燃劑的加入劣化了PP的力學性能,且隨著其含量的增加而逐漸降低。

可膨脹石墨;阻燃;熱性能;力學性能

0 引 言

聚丙烯(PP)由于其原料來源豐富、價格便宜、易于加工成型,產品綜合性能優(yōu)良、外觀效果良好且對人體無毒害,因此其用途非常廣泛[1]。但是由于PP的極限氧指數(LOI)只有18.0%左右,且燃燒時發(fā)熱量高、燃燒速度快、不易熄滅,并伴有發(fā)煙和滴落現象[2-3],這極大地限制了PP的應用領域。因此PP的阻燃研究已成為當今備受關注的問題。膨脹型阻燃劑(IFR)具有無鹵、低煙、無毒和高效阻燃等優(yōu)點。IFR主要是由酸源、炭源和氣源組成,在受熱或火焰作用下,酸源、炭源和氣源通過化學反應,迅速形成具有隔熱、隔質、隔氧功能的多孔狀炭阻隔層,該阻隔層可阻止火焰的傳播,使基材免于進一步降解、燃燒,從而獲得良好的阻燃效果[4]。可膨脹石墨(EG)是1種新型無鹵阻燃劑,具有無毒、煙氣少,隔熱性、防腐性、耐候性和耐久性優(yōu)異等特點[5]。EG受熱后會由最初的鱗片狀結構轉變?yōu)槿湎x鏈狀結構,受熱膨脹后會形成良好的絕熱、絕氧層[6],并且釋放出插層結構中的酸根離子促進脫水碳化,從而起到阻燃目的。而三聚氰胺多聚磷酸鹽是集酸源和氣源于一體的優(yōu)良膨脹性阻燃劑,它具有較好的膨脹性和熱穩(wěn)定性,與炭源復配使用阻燃PP時形成難燃、不滴落的炭層[7]。聚合物基體與EG間的不相容將劣化阻燃劑的阻燃效率[8]。本文通過界面改性劑改性處理1種有機協(xié)效阻燃劑(OSF)并功能化EG,提高無機和有機相的界面相互作用,制備新型界面復合阻燃劑,并用于PP的阻燃。研究了功能化EG對PP的阻燃性能、熱穩(wěn)定性、結晶行為及力學性能的影響。

1 實 驗

1.1原材料

可膨脹石墨(EG),50目,270 μm,膨脹倍率200~350 mL/g,青島康博爾石墨制品有限公司;聚丙烯(PP),B4808,中國石化燕山石化公司,熔體流動指數為10 g/10 min;有機協(xié)阻燃劑(OSF),合肥精匯化工研究所;界面改性劑(IMA),成都晨邦化工有限公司,其它加工助劑均為市售。

1.2主要儀器與設備

雙螺桿擠出機,HFB-150/3300,南京瑞亞高聚物裝備有限公司;平板硫化機,XLB,中國上海輕工業(yè)機械股份有限公司;注塑機,EM80-V,深圳震雄注塑機有限公司;擺錘式沖擊試驗機,XC,承德精密試驗機有限公司;電子拉伸試驗機,AGS J,蘇州Shimadzu 制造有限公司;傅立葉紅外光譜儀,Nicolet 560,美國Nicolet公司;掃描電子顯微鏡(SEM),JSM 7500F,日本JEOL電子公司;垂直燃燒測試儀,CZF-1,昆山廣測儀器設備有限公司馬沸爐,SX2-4-10,深圳良誼儀器公司;差示掃描量熱儀(DSC),Jupiter STA 449C,德國Netzsch儀器公司;熱重分析儀,TG 209F1,德國Netzsch公司。

1.3試樣制備

將一定量的OSF和EG在80℃干燥4 h。將界面改性劑IMA加入到1 000 mL的錐形瓶,使調節(jié)酸堿值至設定值并水解一定時間;再加入一定量的OSF,升溫到設定的溫度反應1 h;接著向溶液加入適量的EG,在設定溫度下水浴中攪拌2 h;再將混合溶液在真空抽濾機上抽濾,用乙醇溶液對反應物進行充分洗滌,并將產物充分干燥,即獲得表面接枝改性的EG(MEG)。

將PP、MEG及加工助劑按一定比例在高速混合機內混合均勻,于雙螺桿擠出機擠出造粒(擠出溫度范圍為170~210℃,螺桿轉速為150 r/min),將粒料干燥4 h后于平板硫化機上熱壓成型(溫度為210℃,壓力為8 MPa),制備測試所需的標準樣品。實驗所采用的配方如表1所示。

表1PP復合材料的配方及其阻燃性能

Table 1 Theformulations and flame retardancy of the PP composites

SamplePP/wt%MEG/wt%LOIUL-94testPP0100018.1FPP1851021.5FPP2752023.6V-1PP3653024.8V-0PP4554026.0V-0

1.4測試與表征

1.4.1紅外光譜(FT-IR)測試

將干燥的適量待測試樣與KBr混合壓片,將試樣薄片于美國Nicolet公司的Nicolet 560 FT-IR進行測試,分析EG改性前后結構特征變化情況,掃描紀錄4 000~400 cm-1范圍內的紅外光譜。

1.4.2掃描電鏡(SEM)分析

將改性前后的EG粉末樣品經過噴金處理,用SEM表征觀察改性前后EG的表面形貌。

1.4.3極限氧指數(LOI)測試

在LOI測定儀(JF-4TG,南京江寧區(qū)儀器分析廠,中國)上進行的,測試標準為ASTM D2863,樣品尺寸為120 mm×6.5 mm×3 mm。

1.4.4垂直燃燒測試(UL-94)

樣品的燃燒測試,測試樣品的規(guī)格為127 mm×12.7 mm×2.7 mm,測試標準為ASTM D635-77。

1.4.5熱重分析(TG)

樣品熱穩(wěn)定性測試是在TG分析儀(TG 209F1,德國Netzsch公司,德國)上進行,氣體為氮氣,氮氣流速60 mL/min,升溫速率為10℃/min,溫度范圍為30~700℃,樣品質量為8 mg左右。

1.4.6差示掃描量熱儀(DSC)分析

將試樣在N2保護下以10℃/min的升溫速率加熱至220℃,恒溫5 min,消除熱歷史影響,并以10℃/min的降溫速率降至室溫,再以10℃/min的升溫速率加熱至220℃,并記錄DSC 曲線;結晶度(Xc)計算公式

式中,ΔH為復合材料的熔融熱焰,φ為EG在復合材料中的質量分數[9];ΔH100為100%結晶PP的熔融熱焓;本文取209 J/g;拉伸性能按照GB1040-92進行;懸臂梁缺口沖擊強度按照GB1043-79進行。

2 結果與討論

2.1改性前后可膨脹石墨的形貌結構

圖1 EG、MEG及OFS的傅里葉紅外曲線圖

圖2為接枝改性前后EG的SEM形貌。由圖2(a)可知EG為典型的片層結構,且未經改性EG的表面相對光滑。而經OSF偶聯(lián)表面接枝處理后的MEG,其表面附著許多細小物質,即為OSF。在實驗過程中,使用了足量乙醇水溶液對改性后的樣品進行了充分清洗,因此,未參與接枝反應的OSF已被充分去除,這進一步證明了協(xié)效阻燃劑OSF成功地接枝到了EG表面。同時也可看出,表面改性并未對EG的片層結構造成破壞。

2.2PP/MEG復合材料的燃燒行為

表1展示了PP/MEG復合材料隨MEG含量變化的LOI值及UL-94垂直燃燒測試等級。從表1數據可以看出,PP的LOI僅為18.1,極易燃燒;然而,MEG的加入可顯著提高PP的阻燃性能。復合材料的LOI隨MEG含量的增加而不斷增加,其中純PP和添加少量MEG的樣品都不能達到UL-94燃燒等級。而添加20%(質量分數)MEG的樣品則達到了UL-94的V-1級別,添加30%(質量分數)以上MEG的樣品達到了UL-94的V-0級。表明MEG的加入有效地改善了PP阻燃性能。

圖2表面改性前后EG的掃描電鏡圖

Fig 2 SEM images of the EG and MEG

PP/MEG復合材料經UL-94燃燒后的樣品形貌如圖3所示。純PP燃燒后幾乎無任何殘?zhí)看嬖冢凳玖思働P燃燒十分劇烈和完全,而且純PP燃燒時存在明顯的熔滴現象。然而,加入MEG阻燃PP后,樣品生成膨脹炭層包覆于材料表面。PP1的炭層疏松,不連續(xù),不能有效阻止熱的傳播,樣品可持續(xù)燃燒,不能達到垂直燃燒等級。PP2燃燒后所形成的炭層較多,但是炭層結構非常疏松,所以PP2只達到了UL-94 V-1級。PP3,PP4燃燒后生成的致密、均勻、連續(xù)的炭層,膨脹炭層能起到隔熱、隔氧,防熔滴滴落的作用,所以達到了UL-94 V-0級。MEG含量越多,樣品燃燒生成的炭層質量越好,起到阻隔作用就越好,阻燃性能也就越好。

2.3PP/MEG阻燃復合材料的熱穩(wěn)定性能

純PP和PP/MEG阻燃復合材料在空氣中的TG曲線如圖4所示,詳細數據列于表2中。從圖4與表2可以看出,MEG的加入降低了阻燃復合材料的初始分解溫度,而隨著MEG含量的增加,其初始分解溫度逐漸減小,主要是因為MEG的分解溫度比PP基體的低,因而MEG先于PP分解,形成炭層保護層,可有效地阻止或延遲基底聚合物的分解,提高聚合物材料的熱穩(wěn)定性能。

圖3 純PP及PP/MEG復合材料燃燒后的樣品形貌

圖4純PP及阻燃PP/MEG復合材料的TG測試曲線

Fig 4 TG curves of pure PP and the flame retardant PP composites

PP/MEG阻燃復合材料質量損失為10%時所對應的溫度和純PP溫度相近,但其質量損失為20%時的溫度明顯高于純PP,表現出較好的熱穩(wěn)定性能。PP/MEG阻燃復合材料的最大降解溫度則隨著MEG含量的增加而略有增大。這種現象對于阻燃材料來說是有利的,因為低溫下阻燃劑MEG分解,可以在聚合物基底表面形成阻隔炭層,起到抑制或緩解基體分解的作用,并且在高溫下阻燃復合材料又表現出很好的熱穩(wěn)定性能。

2.4PP/MEG阻燃復合材料的結晶與熔融行為

圖5和6分別為PP和阻燃PP/MEG復合材料的DSC降溫和升溫曲線。PP及其阻燃復合材料的降溫曲線中結晶溫度(Tc)和熔融溫度(Tm)、結晶與熔融熱焓、結晶度(Xc)等數據列于表3中。MEG的加入對PP的結晶和熔融行為均產生了一定程度的影響。在PP中加入MEG阻燃劑后,PP復合材料的結晶溫度向高溫方向移動,但是復合材料體系的熔融溫度Tm略有降低。同時,從表3可以看出,MEG的加入使復合材料中PP的Xc有所增加。可能是因為MEG的加入對PP有異相成核的作用,MEG的存在相當于成核中心,有利于PP分子鏈的晶體生長,所以阻燃復合材料體系的結晶度增加。

表2 PP和PP/MEG復合材料的TG數據

圖5純PP及阻燃PP/MEG復合材料的DSC降溫曲線

Fig 5 DSC crystallization curves of pure PP and the flame retardant PP composites

圖6純PP及阻燃PP/MEG復合材料的DSC升溫曲線

Fig 6 DSC melting curves of pure PP and the flame retardant PP composites

表3PP及阻燃PP/MEG復合材料的DSC數據

Table 3 DSC data of pure PP and the flame retardant PP composites

SampleTm/℃Tc/℃ΔHm/J·g-1ΔHc/J·g-1Xc/%PP0165.2108.683.888.040.1PP1163.0121.479.781.842.3PP2163.0124.469.169.641.3PP3164.4124.662.262.742.5PP4164.9126.053.758.642.8

2.5PP/MEG阻燃復合材料的力學性能

表4所列為PP/MEG阻燃復合材料的力學性能。從表4數據可以看出,MEG阻燃劑的加入對PP的力學性能產生了較大的影響,隨著MEG含量的增加,PP/MEG阻燃復合材料的拉伸強度、斷裂伸長率逐漸降低。這是由于MEG的粒子在聚合物基體中將形成更多的應力集中點,從而使聚合物體系的拉伸強度、斷裂伸長率大幅下降;另一方面,PP/MEG阻燃復合材料的沖擊強度也都隨MEG含量的增加而降低。這主要是由于MEG與聚合物基體間的界面粘結作用力較弱且易形成缺陷,材料受外力作用時,抵抗外力變形的能力降低,不能有效地吸收沖擊能量,所以導致阻燃PP復合材料沖擊強度下降。

表4純PP及阻燃PP/MEG復合材料的力學性能

Table 4 Mechanical properties of pure PP and the flame retardant PP composites

SamplesTensilestrength/MPaElongationatbreak/%Notchedimpactstrength/kJ·m-2PP036.444.37.2PP131.016.14.9PP228.711.54.8PP328.38.74.4PP425.04.84.2

3 結 論

協(xié)效阻燃劑OSF被成功地接枝到了EG 表面。MEG的加入有效改善了PP的阻燃性能,PP/MEG復合材料燃燒后生成膨脹炭層包覆于樣品表面,膨脹炭層能起到隔熱、隔氧,防熔滴滴落的作用。PP/MEG(60/30)和PP/MEG(60/40)復合材料可達UL-94的V-0級。同時MEG的加入可降低PP的熱降解速率,提高PP的殘?zhí)苛浚纳芇P材料高溫時的熱穩(wěn)定性。MEG粒子加入對PP有異相成核作用,使結晶溫度向高溫方向偏移。MEG添加使PP基體的力學性能降低,但是其拉伸強度和沖擊強度仍保持較高的值。

[1]Xu Y,Chen M,Ning X,et al.Influences of coupling agent on thermal properties,flammability and mechanical properties of polypropylene/thermoplastic polyurethanes filled with expanded graphite [J].Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,2014,115(1):689-695.

[2]Liang J Z,Li F J,Feng J Q.Mechanical properties and morphology of intumescent flame retardant filled polypropylene composites [J].Polymer Advanced for Technologies,2014,25(6):638-643.

[3]Chen M,Tang MQ,Qi F,et al.Influence of polyamide 6 as a charring agent on the flame retardancy,thermal,and mechanical properties of polypropylene composites [J].Polymer Engineering and Science,2015,55(6):1355-1360.

[4]Zheng H,Hu S,Yan MY,et al.Synthesis of melamine salt of pentaerythritolphosphate as flame retardant and the application in unsaturated polyester resins [J].Thermosetting Resin,2008,23(2):37-40.

鄭輝,胡珊,閆敏艷,等.季戊四醇磷酸酯蜜胺鹽阻燃劑的合成及應用[J].熱固性樹脂,2008,23(2):37-40.

[5]Duan H J,Kang H Q,Zhang W Q,et al.Core-shell structure design of pulverized expandable graphite particles and their application in flame-retardant rigid polyurethane foams [J].Polymer International,2014,63(1):72-83.

[6]Sun Z,Ma Y,Xu Y,et al.Effect of the particle size of expandable graphite on the thermal,flammability,and mechanical properties of HDPE/EVA/EG composites [J].Polymer Engineering and Science,2014,54(5):1162-1169.

[7]Fei Guoxia,Liu Yan,Wang Qi.Synthesis of melamine polyphosphate in solvent and the flame retardancy for glass fiber reinforced PA6.New Chemical Materials,2007,35(5):19-21.

費國霞,劉淵,王琪.一步法合成三聚氰胺胺多聚磷酸鹽及其阻燃玻纖增強PA6的研究 [J].化工新型材料,2007,35(5):19-21.

[8]Chen X H,Yen W H,Kuan H C,et al.Preparation,characterization,and thermal stability of novel PMMA/expandable graphite halogen-freeflame retardant composites [J].Polymer Composites,2010,31(1):18-24.

[9]Zhang X,Guo F,Chen J,et al.Investigation of interfacial modification for flame retardant ethylene vinyl acetate copolymer/alumina trihy-drate nanocomposites [J].Polymer Degradation and Stability,2005,87(3):411-418.

[10]Shimasaki C,Watanabe N,Fukushima K,et al.Effect of the fire-retardant,melamine,on the combustion and the thermal decomposition of polyamide-6,polypropylene and low-density polyethylene [J].Polymer Degradation and Stability,1997,58(1):171-180.

The surfacefunctionalization of expandable graphite and its application in flame retardant polypropylene

WANG Dezhao,ZHANG Yiyin,ZHONG Dewei,WU Wenxin,QI Fei, CHEN Xiaolang,LIAO Qiuhan

(Key Laboratory of Advanced Materials Technology Ministry of Education, School of Materials Science and Engineering,Southwest Jiaotong University,Chengdu 610031,China)

In this work,expandable graphite(EG),functionalized by using organic synergistic flame retardant(OSF),as a flame retardant,was filled into polypropylene(PP)composites.The structure and morphology of the modification EG(MEG)particles were characterized by FTIR and SEM.The results showed that the OSF was grafted into the surface of EG,and the layer structure of EG was complete.The influences of MEG on the flammability,thermal stability,crystallization,and mechanical properties of PP materials were investigated and discussed by limiting oxygen index test(LOI),UL-94 vertical flame test,TG and DSC and mechanical property tests.The results showed that MEG was an effective flame retardant.The LOI values of PP/MEG composites increased with increasing the MEG content,and the UL-94 V0 rating was obtained when the content of MEG was more than 20wt% in the flame retardant PP composites due to the complete and compact intumescent charred residues on the surface of PP/MEG composites after combustion.The TG data showed that the addition of MEG improved the thermal stability and charred residues at high temperature.The MEG particles have the heterogeneous nucleation effect on PP,and the melting temperature and crystallinity of PP were affected by MEG.The data from the mechanical property test showed that the addition of MEG deteriorated the tensile strength,elongation at break,and impact strength of PP.

expandable graphite; flame retardancy; thermal properties; mechanical properties

1001-9731(2016)09-09166-05

國家自然科學基金資助項目(51003088);中央高校基本科研業(yè)務費專項資金資助項目(SWJTU12CX009)

2015-08-10

2016-04-11 通訊作者:陳曉浪,E-mail:chenxl612@sina.com

王德釗(1994-),男,山東德州人,在讀本科,研究方向為阻燃聚合物基復合材料。

文獻標識碼:ADOI:10.3969/j.issn.1001-9731.2016.09.032

猜你喜歡
力學性能改性復合材料
Pr對20MnSi力學性能的影響
云南化工(2021年11期)2022-01-12 06:06:14
Mn-Si對ZG1Cr11Ni2WMoV鋼力學性能的影響
山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:00
民機復合材料的適航鑒定
復合材料無損檢測探討
電子測試(2017年11期)2017-12-15 08:57:13
P(3,4HB)/PHBV共混改性及微生物降解研究
中國塑料(2016年12期)2016-06-15 20:30:07
ABS/改性高嶺土復合材料的制備與表征
中國塑料(2015年11期)2015-10-14 01:14:14
聚甲醛增強改性研究進展
中國塑料(2015年9期)2015-10-14 01:12:17
聚乳酸擴鏈改性及其擠出發(fā)泡的研究
中國塑料(2015年4期)2015-10-14 01:09:19
INCONEL625+X65復合管的焊接組織與力學性能
焊接(2015年9期)2015-07-18 11:03:53
TiO2/ACF復合材料的制備及表征
應用化工(2014年10期)2014-08-16 13:11:29
主站蜘蛛池模板: 欧美国产日韩在线观看| 凹凸国产熟女精品视频| 玖玖精品在线| 亚洲精品第五页| 国产成人综合在线观看| 就去色综合| 美女高潮全身流白浆福利区| 国产精品亚洲五月天高清| 蜜桃视频一区二区| 91麻豆精品国产91久久久久| 国产主播一区二区三区| 欧美有码在线| 亚洲a级在线观看| 色综合中文综合网| m男亚洲一区中文字幕| 午夜精品久久久久久久无码软件| 40岁成熟女人牲交片免费| 成人国内精品久久久久影院| 久久a毛片| 自拍偷拍欧美| 这里只有精品在线播放| 国产精品粉嫩| 亚洲aⅴ天堂| 国内精品久久人妻无码大片高| 凹凸国产分类在线观看| 日韩精品无码免费专网站| 91年精品国产福利线观看久久| 国产内射一区亚洲| 国产精品毛片一区| 久久99国产乱子伦精品免| 中文字幕1区2区| 精品99在线观看| 一级毛片免费播放视频| 欧美精品v欧洲精品| 亚洲乱码视频| 精品超清无码视频在线观看| 又黄又湿又爽的视频| 久久国产乱子| 四虎国产永久在线观看| a网站在线观看| 国产精品国产三级国产专业不| 免费观看无遮挡www的小视频| 在线国产毛片手机小视频| 日韩123欧美字幕| 97国产在线播放| AV天堂资源福利在线观看| 日韩二区三区无| 九色在线视频导航91| 日本欧美一二三区色视频| 国产一区亚洲一区| 99视频精品在线观看| 制服丝袜国产精品| 午夜a视频| 高潮爽到爆的喷水女主播视频| 一级爱做片免费观看久久| 久久亚洲中文字幕精品一区| 永久天堂网Av| 亚洲国产日韩在线观看| 亚洲天堂成人| 久久国产热| 亚洲成aⅴ人片在线影院八| 尤物午夜福利视频| a在线亚洲男人的天堂试看| 中文字幕伦视频| 国产欧美日韩视频一区二区三区| 国产美女精品人人做人人爽| 国产精品自拍合集| 国产成人精品优优av| 97成人在线观看| 亚洲成人手机在线| 毛片三级在线观看| 精品综合久久久久久97| 久久黄色一级视频| 久久性妇女精品免费| 99热这里只有免费国产精品| 天堂成人在线| 一级毛片在线播放免费| 午夜久久影院| 东京热av无码电影一区二区| 精品无码国产自产野外拍在线| 国产色婷婷| 国产精品亚洲一区二区在线观看|