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有机纳米蒙脱土与传统阻燃剂具有协同作用,它与传统的有机阻燃剂和无机阻燃剂均具有很强的协同作用,加入有机纳米蒙脱土的纳米复合物本身就具有不易点燃、离火即灭的特点,同时有机纳米蒙脱土还具有很强的抑烟作用,在燃烧时很少产生烟雾,通常加入常规阻燃剂也无法很好的解决这一问题,其中加入的蒙脱土在高温中也不会分解。右图是加入不同含量有机纳米蒙脱土的PP树脂燃烧后的情形,其中最右侧的样条是纯PP。
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有机纳米蒙脱土解决高分子树脂材料燃烧中的熔滴问题有立杆见影的效果。加入3%有机纳米蒙脱土的复合材料在燃烧过程中不会出现滴落现象,这也是加入常规阻燃剂难以做到的。纳米复合材料与传统的常规阻燃剂一起使用还能提高材料的氧指数、减少传统阻燃剂的使用量、降低材料的比重、提高材料的性能。加入有机纳米蒙脱土的复合材料与常规阻燃一起使用能够很容易的使阻燃材料达到V-0级。 |
| 根据以上有机纳米蒙脱土的特点可以看出,该材料可广泛的应用在各种树脂材料中,可全面提高材料的阻燃性能和力学性能,同时由于蒙脱土是无机材料,符合当今的环保发展趋势。 |
| 加入有机纳米蒙脱土的聚烯烃复合材料在材料的力学性能和热变形温度方面有明显的提高。传统添加剂在使用时有储多缺点,如添加量多、性能提高有限、对其它性能影响较多等缺陷,例如玻纤、滑石粉等。与传统的提高材料力学性能的方法比较,加入少量的有机纳米蒙脱土就能全面提高材料的性能,这对于材料应用提供了广阔的空间。下表是PP和TPO加入有机纳米蒙脱土I.44P后性能的对比。从下表可以看出,加入I.44P后,对PP材料的冲击强度和弯曲模量有很大的提高,这个性能完全能够满足车用保险杆的要求,同时还能够降低材料的比重,使得材料具有重量轻、强度大的特点。 |
测试项目 |
测试结果
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- |
复合材料#1 |
纯PP#1 |
复合材料#2 |
纯PP#2 |
| 熔指(g/10min) |
1.8 |
1.5 |
8.2 |
9.5 |
拉伸强度(Mpa) |
28.1 |
27.8 |
21.3 |
20.0 |
| 伸长率(%) |
>500 |
>500 |
>500 |
>500 |
冲击强度(kj/m2)-23℃ |
48.3 |
61.4 |
53 |
58 |
| 冲击强度(kj/m2)-30℃ |
5 |
- |
6 |
- |
弯曲强度(Mpa) |
32.4 |
33.0 |
27.2 |
26.5 |
| 弯曲模量0.05-0.25%MPa |
1500 |
1300 |
1280 |
840 |
| 其中复合材料#1和复合材料#2中PP含量为85%、TPO含量为8%、I.44P含量为7%。 |
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有机纳米蒙脱土在提高聚烯烃材料的阻隔性方面具有明显的效果,因此使用纳米聚烯做成的薄膜,不仅可提高阻隔性,更能提高薄膜的强度,进一步扩大了薄膜的使用范围。 |
| 热塑性弹性体具有优良的弹性体特性及方便的加工性能,目前已经有多种规格商品广泛应用于汽车、电线电缆、建筑、家电、医疗器材等领域。TPO纳米复合材料,可供汽车公司用于外装配件、保险杆与仪表板,其加工性如涂装性、模内涂色性、涂料接着性与涂装耐久性等,均与未填充矿物者性能相近似。这种TPO纳米复合材料具有高模数与轻量化(减轻约7~21%外观配件的重量),也因为填充矿物量低于5%,所以兼具低温韧性,故适合于汽车应用上取代目前所用之较昂贵的工程塑料,在加工方面因为有较宽广的加工温度区间,所以可以缩短成型时间且成型压力较低,外观缺陷较少。 |
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