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ナノクレイの難燃剤

2023-07-03

ナノクレイは、自然に発生する粘土からエネルギー攪拌を介して分離され、その後に遠心分離と凍結乾燥、遠心分離と交差流量ろ過、または超遠心分離が続くユビキタスなナノフィラーです。ナノクレイは、積み重ねられたミネラルケイ酸層層で構成され、複雑な粘土の結晶子を形成します。移動、バリア、常磁性メカニズムを含む粘土粒子を含む複合材料の火災遅延について、3つの主要なメカニズムが報告されています。

粘土粒子を含む複合材料の燃焼プロセスでは、ポリマー分解中に形成される泡が粘土ナノ粒子を内層から複合材料の表面に押します。外面への粘土の移動は、さまざまな要因に起因する可能性があります。ポリマーとポリマークレイブレンドの間の表面自由エネルギーの違い、方向加熱中の温度と粘度勾配、および燃焼プロセス中の上昇ガスの形成。粘土粒子の凝集は、粘土介在層の有機治療の分解により、より疎水性(つまり、一般的な疎水性マトリックスとの互換性が低い)をもたらします。その結果、粘土が豊富なバリア層が形成され、複合燃焼の減量速度が低下します。

凝縮相のバリアメカニズムは、火にさらされている間に粘土粒子を含む複合材料内のchar層の形成を示唆しています。断熱装置の障壁は、燃焼ポリマー表面への分解生成物の物質移動を防ぎます。これにより、熱と酸素へのさらなる暴露が制限され、燃焼プロセスが妨げられます。

常磁性ラジカルトラッピングは、ナノクレイのもう1つの提案された防火メカニズムです。このメカニズムは、鉄などの粘土粒子の構造金属が、ポリマー燃焼中に形成されたラジカルを捕らえて分解速度を減らすことができることを提案しています。

ナノクレイは、それらの不適合特性により、ポリマーナノコンポジットの炎遅延添加剤として広く使用されています。ナノクレイの寄与は、ピーク熱放出速度、点火時間、および火災成長指数の顕著な改善により、ポリマーマトリックスの優れた火災遅延をもたらす可能性があります。 Ahmedらは、1〜3 wt%ナノクレイの取り込みによりポリスチレンの表面に保護char層を観察しました。その結果、純粋なポリスチレンよりも火災遅延が高くなり、煙、CO、およびCO2の放出が少なくなりました。 39ポリマーマトリックスにおける粘土のナノ分散を達成することは、ポリマークレイナノコンポジットの火災遅延に影響する重要なパラメーターです。 Lu et alは、LLDPE/PA6ブレンドの粘土のナノディスパェリングを改善する際のさまざまな方法を報告しました。彼らは、PA6相ではなくLLDPE相に局在する粘土とのブレンドがより良い炎遅滞を示したことを観察した。

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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