聚磷酸銨粉體改性及對聚丙烯力學性能的影響
發(fā)布時間:2021-04-13 16:30
采用氯化鋁和氨水溶液為原料,在液相體系中生成氫氧化鋁,使其包覆在阻燃劑聚磷酸銨(APP)顆粒的表面,制備了表面包覆氫氧化鋁的聚磷酸銨復合顆粒(N-APP)。通過調整合適的反應參數(shù)對工藝條件進行優(yōu)化設計,確定了最佳反應條件。同時對最終產品的表面形貌、抗水性以及熱穩(wěn)定性等進行了表征,掃描電鏡(SEM)結果表明,經包覆改性后,粉體的表面粗糙度明顯增加,并且,改性后產品N-APP(6#)的接觸角由未改性時的8. 9°提高到118. 9°,具有較好的疏水性能;熱失重分析結果表明,包覆改性在一定程度上提高了產品的熱穩(wěn)定性。將經包覆改性后的產品在聚丙烯(PP)填充應用,與添加未改性APP的PP復合材料相比,添加包覆改性產品的PP復合材料的力學性能明顯提升。
【文章來源】:塑料. 2020,49(01)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
包覆改性產品制備工藝圖
產品的干燥工藝流程
從圖3中可以看出,未包覆的APP粉體顆粒表面光滑,棱角分明,結構規(guī)整,而包覆后的粉體表面覆蓋著一層包覆物。與包覆前相比,顆粒的棱角被鈍化,表面粗糙度提高,光滑的平面已經被粗糙的包覆層代替。從表1中的數(shù)據(jù)可以看到,通過BET法測定,未包覆的APP比表面積僅為4.71 m2/g,而包覆后的產品N-APP(6#)的比表面積為15.88 m2/g,增加了3倍以上。另外,結合接觸角和溶解度測試結果,未包覆APP的接觸角(WCA)為8.9°,溶解度為1.013 5 g/100 m L;而包覆后產品N-APP(6#)的接觸角達到118.9°,溶解度為0.290 5 g/100 m L。由于包覆層物質為不溶于水的氫氧化鋁,包覆后粉體顆粒的抗水性明顯增加。2.3 包覆改性粉體的熱分解行為分析
【參考文獻】:
期刊論文
[1]鈦酸酯偶聯(lián)劑改性聚磷酸銨及其在阻燃聚丙烯中的應用[J]. 秦兆魯,李定華,楊榮杰. 高分子材料科學與工程. 2015(12)
[2]無機粒子填充聚丙烯復合材料彈性模量的預測模型及影響因素分析[J]. 吳成寶,蓋國勝,楊玉芬,董懷. 材料導報. 2010(15)
[3]凹凸棒對聚丙烯/聚磷酸銨/季戊四醇復合材料阻燃性能及力學性能的影響[J]. 章馳天,蘇新清. 塑料. 2010(02)
[4]金屬氫氧化物阻燃劑的現(xiàn)狀與發(fā)展前景[J]. 歐育湘,房曉敏. 精細與專用化學品. 2007(02)
[5]聚磷酸銨微膠囊化的工藝研究[J]. 耿妍,陶杰,崔益華,曾志海. 玻璃鋼/復合材料. 2006(03)
[6]無機礦物填料表面納米化修飾及性能表征[J]. 蓋國勝,楊玉芬,郝向陽,樊世民,蔡振芳. 無機材料學報. 2005(05)
[7]聚丙烯用阻燃劑及阻燃聚丙烯[J]. 王保正. 塑料. 2004(01)
[8]納米/微米粒子復合技術在火炸藥中的應用(Ⅰ)[J]. 李鳳生,楊毅,羅付生,劉宏蕓. 火炸藥學報. 2002(04)
[9]聚苯乙烯微球包覆TiO2粉體改性研究[J]. 羅付生,丁建東,李鳳生. 南京理工大學學報(自然科學版). 2002(03)
[10]剛性粒子增韌聚合物體系的研究發(fā)展[J]. 王珂,吳景深,曾漢民. 材料科學與工程. 2001(03)
本文編號:3135640
【文章來源】:塑料. 2020,49(01)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
包覆改性產品制備工藝圖
產品的干燥工藝流程
從圖3中可以看出,未包覆的APP粉體顆粒表面光滑,棱角分明,結構規(guī)整,而包覆后的粉體表面覆蓋著一層包覆物。與包覆前相比,顆粒的棱角被鈍化,表面粗糙度提高,光滑的平面已經被粗糙的包覆層代替。從表1中的數(shù)據(jù)可以看到,通過BET法測定,未包覆的APP比表面積僅為4.71 m2/g,而包覆后的產品N-APP(6#)的比表面積為15.88 m2/g,增加了3倍以上。另外,結合接觸角和溶解度測試結果,未包覆APP的接觸角(WCA)為8.9°,溶解度為1.013 5 g/100 m L;而包覆后產品N-APP(6#)的接觸角達到118.9°,溶解度為0.290 5 g/100 m L。由于包覆層物質為不溶于水的氫氧化鋁,包覆后粉體顆粒的抗水性明顯增加。2.3 包覆改性粉體的熱分解行為分析
【參考文獻】:
期刊論文
[1]鈦酸酯偶聯(lián)劑改性聚磷酸銨及其在阻燃聚丙烯中的應用[J]. 秦兆魯,李定華,楊榮杰. 高分子材料科學與工程. 2015(12)
[2]無機粒子填充聚丙烯復合材料彈性模量的預測模型及影響因素分析[J]. 吳成寶,蓋國勝,楊玉芬,董懷. 材料導報. 2010(15)
[3]凹凸棒對聚丙烯/聚磷酸銨/季戊四醇復合材料阻燃性能及力學性能的影響[J]. 章馳天,蘇新清. 塑料. 2010(02)
[4]金屬氫氧化物阻燃劑的現(xiàn)狀與發(fā)展前景[J]. 歐育湘,房曉敏. 精細與專用化學品. 2007(02)
[5]聚磷酸銨微膠囊化的工藝研究[J]. 耿妍,陶杰,崔益華,曾志海. 玻璃鋼/復合材料. 2006(03)
[6]無機礦物填料表面納米化修飾及性能表征[J]. 蓋國勝,楊玉芬,郝向陽,樊世民,蔡振芳. 無機材料學報. 2005(05)
[7]聚丙烯用阻燃劑及阻燃聚丙烯[J]. 王保正. 塑料. 2004(01)
[8]納米/微米粒子復合技術在火炸藥中的應用(Ⅰ)[J]. 李鳳生,楊毅,羅付生,劉宏蕓. 火炸藥學報. 2002(04)
[9]聚苯乙烯微球包覆TiO2粉體改性研究[J]. 羅付生,丁建東,李鳳生. 南京理工大學學報(自然科學版). 2002(03)
[10]剛性粒子增韌聚合物體系的研究發(fā)展[J]. 王珂,吳景深,曾漢民. 材料科學與工程. 2001(03)
本文編號:3135640
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