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難燃剤としてのナノコンポジット

2023-07-03

ナノコンポジットは、材料の1つ、2つ、または3つのナノメートル未満の1つ、2つ、または3つの寸法、または材料を構成する異なるフェーズ間のナノスケール繰り返し距離を持つ構造を持つ多相固体材料です。ケイ酸塩を伴うポリマー層照明ナノコンポジット(PLSN)は、機械的特性を高め、熱耐性温度を上げ、熱安定性を向上させ、ガス/蒸気透過性を低下させ、脆弱性を低下させます[12]。 PP、PA6、PA66などの火炎耐性熱可塑性物質に対する火炎耐性の相乗作用としてのモンモリロナイト(MMT)によるPN炎留置剤の使用が報告されています[13]。化学的に、モンモリロナイトは、水和されたカルシウムカルシウムカルシウムマグネシウム水酸化物(NA、CA)0.33(Al、Mg)2(Si4O10)(OH)2•NH2Oです。モンモリロナイトは、層間分子空間と付随する吸着に浸透する水のために、他の粘土よりもかなり膨張または拡大します。ナトリウムカチオンを有機カチオンと交換することにより、MMTの表面エネルギーが減少し、層間の間隔が拡大します。得られた材料は、オーガンクレイと呼ばれます[14]。

熱可塑性ポリ(エステルエーテル)エラストマー(TPEE)は簡単に発火し、急速に燃焼します。リン窒素(PN)火炎剤と有機モンモリロナイト(O-MMT)を備えたTPEEナノコンポジットは、溶融ブレンドにより調製されました。 TPEEで有意な発射効果が誘導され、UL 94テスト[15]でV-0分類がレンダリングされました。有機処理された層状シリケート(粘土)、カーボンナノチューブ/ナノファイバー、または低負荷(1-10WT%)のその他のサブミクロン粒子は、ポリマーナノコンポジットに使用されます。ポリマーナノコンポジットは、材料の塩基可燃性を大幅に低下させます。最近の研究では、ナノ粒子と従来の火剤剤(例えば、intumescent)または表面処理(たとえば、血漿治療)と組み合わせることで、機能的に機能的に減少することが示唆されています[16]。

ポリマーナノコンポジットを使用すると、添加物はほとんど必要ありません(大幅なコストの増加はありません)、燃焼中にポリマーの滴下/流れが減少します。複合材料は多機能性能(例:カーボンナノチューブからの電気伝導率)を持ち、可燃性と機械的特性のバランスを維持することができます。ただし、ポリマーナノコンポジット構造のセットアップには、慎重な設計と分析が必要です。ナノコンポジットテクノロジーの多くの側面(長期老化、環境の危険、火災安全原則の保全など)は不明です。

Novista Groupは、DBDPE、BDDP、FR245、TTBP、SR130をグローバル市場に供給しています。

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