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文档简介
赵源壹、概述陶瓷化防火耐火高分子材料,即陶瓷化防火耐火硅橡胶,自2006年在国内面市以来至今,已经历经了15年的发展,从陶瓷化硅橡胶到陶瓷化复合带,陶铠陶瓷化聚烯烃、陶铠陶瓷化三元乙丙橡胶,再到陶铠陶瓷化硅胶泥、陶铠陶瓷化热塑性弹性体、陶铠陶瓷化发泡塑料和橡胶、陶铠陶瓷化膨胀高分子材料、陶铠陶瓷化浇注高分子材料,陶铠陶瓷化云母带、以及陶铠陶瓷化聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、氯磺化聚乙烯、天然橡胶、异戊橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁晴橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶、苯基硅橡胶、RTV及其共混合金高分子陶瓷化材料。以上的陶瓷化防火耐火高分子材料可以通过挤出、模压、压延、注塑、喷涂、涂覆、搪塑流延等加工方式生产不同形状和要求的产品。陶瓷化防火耐火高分子材料的固化方式可以采用电加热、高压蒸汽、热水、室温等方式。所以以上不同的陶瓷化防火耐火塑料和橡胶种类,以及各种的加工方法能够满足各种防火耐火产品的要求,这些产品被广泛的应用到军工、舰船、航空航天、新能源、飞机、机场、体育场馆、超高层建筑、医院、高铁、地铁车站、石油、化工、冶炼等等。贰、陶瓷化防火耐火高分子材料研究和发展的现贰、陶瓷化防火耐火高分子材料研究和发展的现一、陶瓷化防火耐火高分子材料研究的现状自2006年陶瓷化硅橡胶发明问世应用于中压耐火电力以来,近几十家单位、院校和研究单位对高分子材料的“陶瓷化”进行了不同的研究发明,以下是2006-2020年间国家知识产权局公布的部分陶瓷化高分子材料专利申请的情况:2020年专利申请的部分情况1、 江苏亨通电力电缆有限公司刘亚欣、郭卫红、 俞国良、刘海峰、管新元等申请公布号:CN110713725A,申请公布日:2020.01.21[发明公布]陶瓷化硅橡胶复合绝缘电缆材料;2、 上海腾瑞纳化工科技有限公司申请公布号:CN110862687A,申请公布日:2020.03.06[发明公布]一种陶瓷化耐火硅橡胶复合材料的制备方法;3、 武汉理工大学石敏先等申请公布号:CN110922765A,申请公布日:2020.03.27[发明公布]一种柔性耐热可陶瓷化硅橡胶复合材料及其制备方法4、 宝胜科技创新股份有限公司陈刚等申请公布号:CN111253626A,申请公布日:2020.06.09[发明公布]电缆用耐高温耐烧蚀陶瓷化矿物填充隔氧料及其制备方法;5、 博硕科技(江西)有限公司申请号:2020101919663,申请日:2020.03.18[发明公布]一种低烟无卤可陶瓷化阻燃热塑性聚氨酯弹性体复合材料及其制备方法;6、 武汉理工大学石敏先等申请号:2020101799816,申请日:2020.03.16[发明公布]一种可陶瓷化酚醛树脂及其制备方法和应用;7、 河北见喜新材料股份有限公司申请号:2020102497620,申请日:2020.04.01[发明公布]一种低温陶瓷化难燃功能母粒及其制备方法;8、 佛山市润辉硅橡胶电子科技有限公司申请号:2020102600636,申请日:2020.04.03[发明公布]一种新型无卤阻燃陶瓷化电缆硅橡胶复合带及制备方法;9、 衡阳师范学院申请公布号:CN111489853A,申请公布日:2020.08.04[发明公布]一种低成本无水柔性陶瓷化防火电缆填充料;10、山西大学申请号:2020105975465,申请日:2020.06.28[发明公布]一种粉煤灰基陶瓷化硅橡胶复合材料及其制备方法;11、上海腾瑞纳化工科技有限公司申请号:2020104661117,申请日:2020.05.28[发明公布]一种陶瓷化耐火聚烯烃复合材料及其制备方法;2019年专利申请的部分情况12、 浙江工业大学温州科学技术研究院盛嘉伟等申请公布号:CN110591219A申请公布日:019.12.20[发明公布]一种陶瓷化聚烯烃材料及其制备方法;13、 中山市创达有机硅材料有限公司申请公布号:CN110452540A申请公布日:2019.11.15[发明公布]一种阻燃耐高温陶瓷化胶及其制备方法;14、西安交通大学金海云;匡国文;李鹏虎;杨坤朋;周慧敏;唐红川;高乃奎等申请公布号:CN110283462A,申请公布日:2019.09.27[发明公布]一种中低压阻燃耐火电缆用可陶瓷化硅橡胶绝缘材料及其制备方法;15、 华南理工大学申请公布号:CN110128831A,申请公布日:2019.08.16[发明公布]一种具有优良成瓷性和阻燃性的陶瓷化硅橡胶及其制备方法与应用;16、 中广核高新核材科技(苏州)有限公司张家宏,单永东申请号:2017114557531,申请日:2017.12.28[发明公布]用于低烟无卤陶瓷化聚烯烃耐火绝缘料的制备工艺;17、 中广核高新核材科技(苏州)有限公司张家宏,单永东申请公布号:CN109971065A,申请公布日:2019.07.05[发明公布]低烟无卤陶瓷化聚烯烃耐火绝缘料;18、 宝胜科技创新股份有限公司吴淑龙,陈刚,李茁实, 彭娜,张军,金志健,吴杰峰,陈文革申请公布号:CN109810371A,申请公布日:2019.05.28[发明公布]一种热塑性无卤低烟阻燃可陶瓷化聚烯烃隔氧层料;19、 深圳市安品有机硅材料有限公司申请公布号:CN109762237A,申请公布日:2019.05.17[发明公布]可陶瓷化耐火聚烯烃材料;20、 浙江炬泰新材料科技有限公司施建丰 ;钱海波;叶德芳申请公布号:CN109762341A,申请公布日:2019.05.17[发明公布]一种阻燃型陶瓷化硅橡胶及其制备方法和应用;21、 苏州亨利通信材料有限公司申请公布号:CN109593259A,申请公布日:2019.04.09[发明公布]快速陶瓷化聚烯烃电缆料的制备方法;22、 四川大学申请公布号:CN109354756A,申请公布日:2019.02.19[发明公布]一种可陶瓷化电磁屏蔽高分子复合材料及应用;2018年专利申请的部分情况23、 大连理工常州研究院有限公司申请公布号:CN108003633A,申请公布日:2018.05.08[发明公布]一种具有优异耐烧灼性能的陶瓷化硅橡胶组合物;24、 华南理工大学申请公布号:CN107163585A,申请公布日:2017.09.15[发明公布]一种可低温陶瓷化的硅橡胶及其制备方法;25、 南京工业大学;宿迁市南京工业大学新材料研究院申请公布号:CN107151371A,申请公布日:2017.09.12[发明公布]一种具有自支撑性能的可陶瓷化聚合物材料及其制备方法;26、 苏州亨利通信材料有限公司程晓松;薛长志;孙玉萍;黄常春申请公布日2018.03.09,申请公布号CN107778639A[发明公布]垂直自熄的低烟阻燃的陶瓷化高聚物材料;27、 中国人民武装警察部队学院李建华;高维英;刘颖杰;王毅欣;白宗英申请公布号CN107760038A,,申请公布日2018.03.06[发明公布]膨胀可瓷化硅橡胶复合材料及其制备方法;2017年专利申请的部分情况28、 北京化工大学张胜;黄雨薇;李建华;谷晓昱;杨玉莹申请公布号CN107201044A,申请公2017.09.26[发明公布]一种膨胀可瓷硅橡胶复合材料及其制备方法;29、 国家纳米科学中心田琰;张晖;张忠申请公布号CN107033734A,申请公布日2017.08.11[发明公布]一种可陶瓷化环氧树脂防火涂料;30、 华东理工大学郭卫红;楼飞鹏;王权;成立鸿;姚威宇;赵雁军;熊娇阳;王瑜申请公布号CN106832960A,申请公布日2017.06.13[发明公布]一种陶瓷化阻燃耐火硅橡胶复合材料及其制备方法;31、 山东船舶技术研究院;哈尔滨工业大学(威海)李涛;王新波;汤飞;刘增杰;张孝阿;邱化玉;黄玉东; 安秋凤申请公布号CN106751909A申请公布日2017.05.31[发明公布]一种无气味双组分加成型阻燃陶瓷化硅橡胶及其制备方法;32、 中广核三角洲(苏州)新材料研发有限公司张家宏;单永东申请公布号CN106674708A,申请公布日2017.05.17[发明公布]低烟无卤陶瓷化聚烯烃耐火绝缘料及其制备方法;33、 北京化工大学张孝阿;栾乙刚;吕亚非;江盛玲;杨晓雪;杨震申请公布号CN106479190A,申请公布日2017.03.08[发明公布]一种可用于中温硫化的陶瓷化耐火硅橡胶及其制备方法;34、 东莞市朗晟硅材料有限公司潘鹤斌申请公布号CN106398231A,申请公布日2017.02.15[发明公布]一种陶瓷化耐火阻燃硅橡胶及其制备方法;35、 中国科学院化学研究所邱东;张新萍;李爱玲;谢玥;赵云峰;张志杰申请公布号CN106317964A,申请公布日2017.01.11[发明公布]一种亚微米复合球及其制备方法和作为硅橡胶成瓷填料的应用;2016年以前专利申请的部分情况36、 江苏亨通电力电缆有限公司张雄伟;管新元申请公布号CN106188889A,申请公布日2016.12.07[发明公布]防火型改性三元乙丙橡胶电缆料及其制备工艺;37、 上海大学王金合;施利毅;闫远滔;赵迪;李文君申请公布号CN105647190A,申请公布日2016.06.08[发明公布]用于耐火绝缘电缆的陶瓷化硅橡胶复合材料的制备方法;38、 沈阳化工大学梁兵;孙重阳申请公布号CN105885197A,申请公布日2016.08.24[发明公布]阻燃陶瓷化EVA及其制备方法;39、 山东大学卢海峰;刘营营;冯圣玉;马德鹏;张悦申请公布号CN105884267A,申请公布日2016.08.24[发明公布]一种阻燃、无滴落、可陶瓷化硅橡胶及其制备方法;40、 深圳市沃尔核材股份有限公司康树峰;赵源申请公布号CN102964836A,申请公布日2013.03.13[发明公布]一种陶瓷化硅橡胶、制备方法及用途;41、 北京化工大学江盛玲;郝葆华;张孝阿;吕亚非;陈建华申请公布号CN105694471A申请公布日2016.06.22[发明公布]陶瓷化耐火硅橡胶的制备方法;42、 陶铠高分子材料(上海)科技中心赵源申请公布号CN105859306A,申请公布日2016.08.17[发明公布]种柔性阻燃结壳的防火耐火陶瓷化混合物;43、 中国科学院长春应用化学研究所董巍;梁永久;张宁;董德文;朱维新;汪向阳;陈延录申请公布号CN105670301A,申请公布日2016.06.15[发明公布]一种陶瓷化耐火硅橡胶及其制备方法;44、 四川大学王玉忠;邸宏伟;邓聪;李映明;李瑞敏,申请公布号CN104650441A[发明公布]一种可陶瓷化阻燃高分子复合材料及应用;45中利科技集团股份有限公司;南京工业大学;常熟市中联光电新材料有限责任公司,申请公布CN104558804A,申请公布日2015.04.29[发明公布]陶瓷化聚烯烃材料及其制备方法;46、 陶铠高分子材料(上海)科技中心赵源申请公布号CN104479213A,申请公布日2015.04.01[发明公布]一种垂直自熄的低烟阻燃的陶瓷化高聚物组合物及其用途;47、 梁喆,赵源,彭小弟在2007,21(4)《有机硅材料》发表了《陶瓷化耐火硅橡胶的应用进展》:48、 梁喆,赵源,彭小弟在《世界橡胶工业》,2008,35(1)发表了《新型陶瓷化耐火硅橡胶的探索性研究》。49、 南京工业大学王庭慰;张其土;邵海彬申请公布号CN101404189申请公布日2009.04.08[发明公布]一种快速陶瓷化耐火电缆料及其制备方法。二、陶瓷化高分子材料市场现状®目前市场上现有的陶瓷化防火耐火高分子材料陶瓷化防火耐火硅橡胶自2006年在江苏问世应用以来,不断有不同的陶瓷化高分子产品应用于不同的行业和不同的产品:1、 2005年赵源首次发明了陶瓷化耐火硅橡胶与江苏远东合作生产出国内外第一根中压耐火电缆(多芯);2、 2009年深圳市沃尔核材首次研发生产出陶瓷化复合带,应用于上海高桥电缆NG-A/BTLY矿物绝缘电缆;3、 2013年赵源首次发明出陶铠陶瓷化防火耐火聚烯烃与苏州希普拉斯合作进行规模化生产;4、 2014年陶铠高分子材料(上海)科技中心与上海凯波合作生产的陶铠陶瓷化耐火聚烯烃应用于亨通的“第三代矿物绝缘防火耐火电缆”;5、 2015年陶铠高分子材料(上海)科技中心首次在国内外发明生产出陶铠化学交联型陶瓷化耐火聚烯烃、陶铠辐照交联型陶瓷化耐火聚烯烃、陶铠陶瓷化耐火热塑性弹性体、陶铠陶瓷化耐火三元乙丙橡胶、天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁基橡胶、丁晴橡胶、氯丁橡胶等橡胶以及PP、PE、EVA、ABS、SBS、POE等塑料和热塑性弹性体等以及上述的合金橡塑材料,2015年研发的“陶铠陶瓷化防火耐火硅胶泥”应用于了“港珠澳大桥”;6、 2019年陶铠高分子材料(上海)科技中心首次研发成功并生产出了离火自熄的“陶铠高阻燃陶瓷化防火耐火MN胶”、“陶铠高阻燃陶瓷化防火耐火橡胶布”、“陶铠陶瓷化发泡橡胶和塑料”;7、 2020年陶铠高分子材料(上海)科技中心首次研发成功并生产出了“陶铠膨胀型陶瓷化橡胶和塑料”和“陶铠发泡型陶瓷化橡胶和塑料”,以上产品都在不同的行业得到了相应的应用。®目前陶瓷化高分子材料进行规模化生产厂家的情况目前市场上销售和出现过的陶瓷化高分子材料的厂家大概如下:1、 美国陶氏(道康宁)、德国瓦克、蓝星化工生产有陶瓷化硅橡胶,其价格相对于偏高;2、 深圳沃尔核材股份有限公司其子公司上海科特主要生产陶瓷化硅橡胶、陶瓷化复合带和陶瓷化聚烯烃;3、 上海傲优、东莞朗晟、上海瓷铠、深圳安品(安品苏州)生产陶瓷化硅橡胶和陶瓷化复合带,其余还有一些近几年销售规模较小的企业生产陶瓷化硅橡胶或陶瓷化聚烯烃;4、 陶铠高分子材料(上海)科技中心生产有陶铠陶瓷化防火耐火聚烯烃、陶铠化学交联型陶瓷化耐火聚烯烃、陶铠辐照交联型陶瓷化耐火聚烯烃、陶铠陶瓷化耐火热塑性弹性体、陶铠陶瓷化耐火三元乙丙橡胶、天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁基橡胶、丁晴橡胶、氯丁橡胶等橡胶以及PP、PE、EVA、ABS、SBS、POE等塑料和热塑性弹性体等以及上述的合金橡塑材料,“陶铠高阻燃型陶瓷化防火耐火MN胶”、“陶铠高阻燃型陶瓷化防火耐火橡胶布”、“陶铠发泡型陶瓷化橡胶和塑料”和“陶铠膨胀型陶瓷化橡胶和塑料”。三、“陶瓷化”高分子材料的生产技术状况和发展®“陶瓷化”高分子材料的生产技术状况“陶瓷化”高分子材料的技术水平参差不齐,生产“陶瓷化”产品的企业专注性、专一性、规模大小也各不行相同。在了解“陶瓷化”高分子材料的生产技术状况之前,我们首先要先了解什么是“陶瓷化”这个概念?在英文里没有“陶瓷化”这个词汇,国外公司翻译成中文为支撑物等,我们认为把高分子材料烧成陶瓷和传统意义上的陶瓷有着本质的不同,使用方法也不相同,最终产物虽然都是陶瓷成份,但陶瓷化高分子材料不能像传统意义上的陶瓷那样烧的非常规整,它还有本身的使用要求和意义,所以我们称之为“陶瓷化”,英文为“ceramics-like”“类陶瓷”,现在国外也在这样使用。所谓“陶瓷化”通俗的说法就是能把塑料和橡胶烧成“陶瓷”,而且在理想状态下可以烧的非常坚硬,能敲击出陶瓷的声音,这样的高分子材料我们把它称之为“陶瓷化高分子材料”。陶瓷,在字面上的意义它是两种东西,“陶”和“瓷”,所谓的“陶”是用黏土烧制的器物,是没有光泽,声音发闷不清脆,强度低,如陶器,陶罐、陶俑、黑陶等烧造温度低;“瓷”是用高岭土烧制成的一种质料,所做器物比陶器细致而坚硬、光亮,声音清脆响亮,釉色明亮;“陶”和“瓷”的区别除了原料土的不同,烧制温度也不相同。现在市场上的陶瓷化聚烯烃和陶瓷化硅橡胶烧后的无机物产物大部分属于“陶”,表面没有光亮的釉色,所以烧后的“陶瓷化”材料强度较低,挡火、隔火、隔温、隔热效果会很大成上的减弱;从申请发布的专利上我们可以看出,这种材料主要是以玻璃粉、玻璃纤维、低融封玻璃玻璃粉、以及熔块为原料,辅以一些无机填料,称之为“玻璃粉”,“成瓷粉”,“瓷化粉”或瓷化助剂等,其原理是上述低熔点的玻璃物质在一定温度下熔融,成为一种无机黏合剂,将其它无机填料粘接在一起,其晶核、晶格和晶像均未发生变化,是一个物理过程,当温度降低时瞬间冷却形成固化的玻璃粘合的混合物,当温度再次升高时又再次熔融、熔化、变软,这一过程是一个物理过程,其产物是一种类似“陶瓷”的过程,而非真正的陶瓷,;由于其可以反复熔化,其几何尺寸,也就是耐火层的厚度得不到保证,大大降低了挡火、隔火、隔温、隔热的效能。使用玻璃粉的这一类陶瓷化高分子材料,由于要经过细化处理,否则添加量要很大,从而造成陶瓷化高分子材料密度大、机械强度度,细化的加工成本相当高,所以其生产成本和原材料的采购成本居高不下。能烧出“瓷釉”的陶瓷化高分子材料,是在遇到高温的情况下,晶核、晶格和晶像重组成陶瓷的晶核、晶格和晶像,迅速形成陶瓷出现“瓷釉”现象,烧后所形成的“瓷釉隔膜”可以很好的隔绝空气里的氧气,隔离火与被烧物,对阻燃性有一定的提高,挡火、隔火、隔温、隔热效果明显,耐火温度高,其烧蚀后的陶瓷无机物可耐000C以上的高温,超长时间烧蚀而不熔融,而且挡火、隔火、隔温、隔热效果非常显著。其核心成瓷材料无需细化处理,制造成本显著大大降低。®“陶瓷化”高分子材料的研发、生产技术的发展目前,陶瓷化高分子材料的研究、生产,从发布的专利情况来看大部分是采购来低熔点玻璃粉,加入到树脂和橡胶里,再加入不同的无机填料,混合后进行使用,这种技术路线和生产方法,由于玻璃粉细化加工成本高,要达到较高强度的机械性能,细化加工成本会更高,玻璃粉市场价格在3万元/吨以上,加上玻璃粉密度较大,烧后的产物是类“陶”即“玻璃化”而非陶瓷,烧后的机械强度低,耐火性能都不甚理想;如何使得在火灾的情况下陶瓷化高分子材料迅速结成坚硬的壳体形成一种保护“铠甲”,研究出常温情况下即有很好的使用性能,加工性能,价格低廉,可以广泛用于不同的产品和场景,满足不同行业和不同产品的需求,又可以在高温火灾的情况下具有非常好的防火耐火,隔温隔热,高效阻燃的性能,这是未来研发、生产技术所要进行探索的课题。如何实现,那就要在其“成瓷”原理和理论上进行不断的探索和研究,完善其理论基础研究,切不可简单的“拿来主义”,同时要广泛扩展其应用领域,对其材料的选择,配方的研究,加工工艺的研究,使用工艺的研究,这需要不同学科,不同领域的交叉研究,单单是一个高分子材料学科是很难完成的。®陶瓷化高分子材料近年来研发、生产情况的进展1、 深圳市沃尔核材股份有限公司2015.10.30申请发布了《一种可涂覆陶瓷化硅橡胶及其制备方法》,2015.11.03申请发布了《一种液体陶瓷化硅橡胶及其制备方法》,2012.12.28申请发布了《一种陶瓷化硅橡胶热缩套管及其生产方法》,2014.07.02申请发布了《一种陶瓷化冷缩电缆附件及其制备方法》;2019.06.24申请发布了《一种防火毯及其生产方法》,2020.03.09申请发布了《可在不同温区下控温防火的防火毯及其制备方法、线缆、线缆接头》;2、 武汉理工大学2013.04.24申请发布了《一种可陶瓷化高碳型聚合物基复合材料及其制备方法》,2014.05.16申请发布了《一种耐烧蚀、防火阻燃密封胶及其制备方法》,2016.08.30申请发布了《一种耐高温可陶瓷化聚氨酯泡沫复合材料及其制备方法》,2016.12.16申请发布了《一种高温可陶瓷化酚醛泡沫复合材料及其制备方法》,2018.08.22申请发布了《一种防隔热一体化复合材料及其制备方法》2018.11.19申请发布了《防隔热可陶瓷化酚醛树脂基梯度复合材料的制备方法》,2019.10.11申请发布了《一种可轻微陶瓷化反应的树脂及其复合材料制备方法》;3、 北京大学深圳研究生院2014.07.04申请发布了《一种陶瓷粘合剂及其制备方法》;4、 湖北金牛管业有限公司2014.12.19申请发布了《一种陶瓷化PVC电工套管的配方及其制备方法》;5、 潍坊学院2016.03.24申请发布了《一种可陶瓷化复合改性树脂包覆EPS泡沫阻燃保温材料的制备方法》;6、 广东生益科技股份有限公司2014.12.25申请发布了《一种陶瓷化硅树脂组合物及使用它的预浸料与层压板》;7、 北京化工大学2015.01.21申请发布了《一种可陶瓷化耐火PVC板材的制备方法》,2017.09.07申请发布了《室温硫化陶瓷化硅橡胶泡沫密封剂及其制备方法》;8、 沈阳化工大学2016.06.02申请发布了《一种瓷化粉》;9、 中国科学院化学研究所2015.06.25申请发布了《一种亚微米复合球及其制备方法和作为硅橡胶成瓷填料的应用》;10、 广州集泰化工股份有限公司2016.10.09申请发布了《一种在高温下陶瓷化的有机硅密封胶及其制备方、法》;11、 山东非金属材料研究所2016.11.14申请发布了《一种高温陶瓷化树脂基复合材料》;12、 国家纳米科学中心2017.04.07申请发布了《一种可陶瓷化环氧树脂防火涂料》;13、 山东飞度胶业科技股份有限公司2017.11.06申请发布了《一种可瓷化绝热的室温固化硅酮密封胶及其制备方法》;14、 大连理工常州研究院有限公司2017.12.19申请发布了《一种阻燃型导热尼龙复合材料及其制备方法2017.12.19申请发布了《一种具有防火性能的蓄电池外壳材料》;15、 上海汉欣电线电缆有限公司2018.05.04申请发布了《陶瓷耐火带及其制备方法》16、 上海陛升新材料科技有限公司;上海大学2018.06.13申请发布了《一种常温导热-高温隔热可瓷化高分子材料及其制备方法》;17、 华东理工大学2019.12.11申请发布了《高强度纳米孔可陶瓷化烧蚀防热复合材料及其制备方法》,2020.05.29申请发布了《硅炔杂化树脂、固化物、陶瓷材料、复合材料及制备方法》;由于陶瓷化高分子材料具有良好的加工性能、使用性能,特别是防火耐火性能,正在不断的得到各个领域和各个行业的关注和重视,十多年间也得到了迅速的发展,陶铠高分子材料(上海)科技中心的“陶铠陶瓷化”高分子材料的产品已经生产出了第四代产品,第五代产品也已经问世,第六代产品也即将面市。叁、陶瓷化高分子材料未来的发展一、陶瓷化高分子材料所存在的问题陶瓷化高分子材料由于是以高分子材料作为基材,这就决定了它的阻燃性得到了不同程度的限制,陶瓷化高分子材料的阻燃性和耐火性是一对矛盾体,陶瓷化高分子材料的耐火性主要是靠一些不具有阻燃性的无机材料,成瓷粉、瓷化粉、陶瓷粉等均属此类,成瓷粉、瓷化粉、陶瓷粉均是含有不同程度的超细玻璃粉,玻璃粉的“玻璃化”前面已经阐述过了,这些材料均不具有阻燃性,所以其阻燃性势必受到影响,要想提高阻燃性
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