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文档简介
1、木质素复合材料阻燃性的研究汇报人:XXX 2015 / 1 / 13内容摘要一、酶解木质素一、酶解木质素/氢氧化镁复合材料的制备及阻燃性能研究氢氧化镁复合材料的制备及阻燃性能研究二、木质素基杂化材料的制备及其在阻燃聚乳酸中的应用二、木质素基杂化材料的制备及其在阻燃聚乳酸中的应用三、阻燃型木质素基聚氨酯的研究三、阻燃型木质素基聚氨酯的研究四、木质素基环保型纤维板的阻燃性能四、木质素基环保型纤维板的阻燃性能五、总结五、总结酶解木质素酶解木质素/氢氧化镁复合材料的制备及阻燃性能研究氢氧化镁复合材料的制备及阻燃性能研究 用反向沉淀法制备酶解木质素/氢氧化镁复合材料,并研究其对丁苯橡胶(SBR)胶料的阻
2、燃效应。制备方法:制备方法:称取七水合硫酸镁溶于去离子水中,称取酶解木质素溶于氢氧化钠水溶液中,将硫酸镁溶液缓慢滴入快速搅拌的酶解木质素溶液中,以PEG1000作为表面活性剂及模板,滴加完毕后在搅拌状态下陈化,然后过滤、洗涤,去除残余的硫酸镁和硫酸钠,直至洗液不含SO42-(用氯化钡溶液检测)为止,最后将产物干燥。1#4#复合材料的酶解木质素/氢氧化镁质量比分别为11,21,31,41, 对比样为酶解木质素。 酶解木质素酶解木质素 氢氧化镁氢氧化镁复合材料复合材料燃烧残渣表面的燃烧残渣表面的SEM分析分析不加阻燃剂的不加阻燃剂的SBR胶胶料料添加对比样的添加对比样的SBR胶胶料料添加添加1#复
3、合材料的复合材料的SBR胶料胶料垂直燃效试验垂直燃效试验酶解木质素酶解木质素/氢氧化镁复合材料的制备及阻燃性能研究氢氧化镁复合材料的制备及阻燃性能研究结果表明:结果表明:用反向沉淀法制备酶解木质素包覆氢氧化镁复合材料的工艺过程简易,原料成本低。 酶解木质素/氢氧化镁质量比为11的复合材料800 时的质量保持率高。 添加酶解木质素/氢氧化镁质量比为11的复合材料的SBR胶料燃烧成炭性好,阻燃级别达FV-0,质量保持率高,阻燃性能和物理性能好。木质素基杂化材料的制备及其在阻燃聚乳酸中的应用木质素基杂化材料的制备及其在阻燃聚乳酸中的应用 采用溶胶一凝胶法制备得到新型木质素一二氧化硅杂化材料 (LSH
4、 ) 。方法方法:在装有搅拌器、回流冷凝管和温度计的四 口烧瓶中,加入一定量的去离子水和乙醇,边搅拌变升温至 30 ;再加入一定量的木质素、OP - 10 和盐酸溶液,使反应体系 pH 值在3-4之间 ,搅拌15min 。将一 定比例的TEOS以12 ds的速度滴加到反应体系中,继续反应 24h ,冷却至室温 ,过滤、水洗并干燥得到产物 。结果表明结果表明:含硅的木质素基杂化材料LSH 与APP协同作用促使PLA 在高温下生成更多的含磷化合物 ,能形成更加规整而致密的炭层 ,从而显著提高聚乳酸的阻燃性能和热稳定性。阻燃型木质素基聚氨酯的研究阻燃型木质素基聚氨酯的研究使用聚乙二醇与丙三醇在酸催化
5、下对木质素进行改性,将改性产物作为反应单体与二苯基甲烷-4 ,4-二异氰酸酯聚合形成木质素基聚氨酯,同时在聚合体系中加入甲基磷酸二甲酯、膨胀型阻燃剂等作为无卤阻燃剂改性木质素的制备改性木质素的制备:将聚乙二醇、丙三醇与不同比例的木质素混合,以硫酸为催化剂进行改性反应,催化剂用量为反应体系的0.3-1.2wt%.阻燃型木质素基聚氨酯的制备:阻燃型木质素基聚氨酯的制备:将改性木质素、MDI与阻燃剂按比例混合,以1.0wt辛酸亚锡为催化剂,室温下在自制模具中固化2h,然后脱模放入50。烘箱加热2h,窒温放置一周。研究了温度、催化剂用量等反应条件对改性木质素羟值与残渣率的影响,以及阻燃剂种类与用量对木
6、质素基聚氨酯释热速度、释热总量、失重率、减光系数、比消光面积等燃烧性能的影响。结果表明结果表明,改性木质素的羟值与残渣率随改性反应温度与催化剂用量而变化,木质素基聚氨酯的释热总量与失重率随阻燃剂用量的增大而减小,膨胀型阻燃剂可有效降低木质素基聚氨酯的释热速度、减光系数与比消光面积。木质素基环保型纤维板的阻燃性能木质素基环保型纤维板的阻燃性能 以木质纤维、木质素磺酸铵、尿素为原料,并添加磷酸二氢铵阻燃剂,然后通过高温热压处理工艺制备木质素基环保型纤维板采用锥形量热仪测试了阻燃剂对纤维板阻燃性能的影响制备方法:制备方法:将木质纤维干燥至含水率为8,再分别掺入12木质素磺酸铵,8尿素,9磷酸二氢铵阻
7、燃剂(素板则不掺加),1石蜡乳液等,放入拌胶机中拌匀,然后手工铺装成幅面为300mm300mm的单层板坯采用热压压力2 MPa、热压温度190、热压时间6min的高温热压法,将板坯热压成目标密度为0.9 gcm3、厚度为3.5 mm的纤维板,其中厚度采用厚度规控制.为使试验温度接近实际火灾温度,锥形量热仪采用的热辐射功率为50kWm2,相应温度为780通过锥形量热仪可测得热释放速率(HRR)及其峰值(pkHRR)、总释热量(THR)、有效燃烧热(EHC)、残余质量分数、点燃时间(TTI)和火发生指数(FPI)等燃烧性能参数,以从燃烧性能角度对材料的阻燃性能进行评估同时,利用锥形量热仪可测定材料的烟比率(SR)和CO2释放速度(Yco2),以从烟释放性能角度对材料的阻燃性能进行评估结果表明:结果表明:
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