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文档简介
号一种含有阻燃改性玻璃纤维阻燃增强聚丙具体涉及一种含有阻燃改性玻璃纤维阻燃增强性玻璃纤维阻燃增强聚丙烯复合材料包括如下原料:聚丙烯30_60份、阻燃改性玻璃纤维5_60磷酸哌嗪_三聚氰胺聚磷酸盐无规共聚物进行表技术中的玻璃纤维增强聚丙烯的力学性能和阻2所述阻燃改性玻璃纤维为使用聚焦磷酸哌嗪_三聚氰胺聚磷酸盐无规共聚物进行表面2.根据权利要求1所述的一种含有阻燃改性玻璃纤维阻燃增强聚丙烯复合材料,其特3.根据权利要求1所述的一种含有阻燃改性玻璃纤维阻燃增强聚丙烯复合材料,其特4.根据权利要求1所述的一种含有阻燃改性玻璃纤维阻燃增强聚丙烯复合材料,其特且<100g/10min中的任意一种或几种的混合物;三聚氰胺聚磷酸盐的1%热失重≥360℃;5.根据权利要求1_4任一项所述的一种含有阻燃改性玻璃纤维阻燃增强聚丙烯复合材S1:聚焦磷酸哌嗪和三聚氰胺聚磷酸盐经热聚合脱水获得聚焦磷酸哌嗪_三聚氰胺聚36.根据权利要求5所述的一种含有阻燃改性玻璃纤维阻燃增强聚丙烯复合材料的制备7.根据权利要求5所述的一种含有阻燃改性玻璃纤维阻燃增强聚丙烯复合材料的制备750ml;氨基类偶联剂的用量为玻璃纤维的质量的1_5活化反应的条件为60_100℃反应8.根据权利要求5所述的一种含有阻燃改性玻璃纤维阻燃增强聚丙烯复合材料的制备9.根据权利要求8所述的一种含有阻燃改性玻璃纤维阻燃增强聚丙烯复合材料的制备10.根据权利要求5所述的一种含有阻燃改性玻璃纤维阻燃增强聚丙烯复合材料的制4玻璃纤维的聚合物复合材料的阻燃改性难度大有技术中的玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的力学性能和阻燃性能难以同时得到优化的技[0008]所述阻燃改性玻璃纤维为使用聚焦磷酸哌嗪_三聚氰胺聚磷酸盐无规共聚物进行表面修饰后的玻璃纤维,聚焦磷酸哌嗪_三聚氰胺聚磷酸盐无规共聚物的结构式如式(10)5[0012]进一步,所述三聚氰胺聚磷酸盐由如下方法制备:聚氰胺磷酸盐在氮气氛围、[0013]进一步,所述聚丙烯为熔[0014]本技术方案还提供了一种含有阻燃改性玻璃纤维阻燃增强聚丙烯复合材料的制[0015]S1:聚焦磷酸哌嗪和三聚氰胺聚磷酸盐经热聚合脱水获得聚焦磷酸哌嗪_三聚氰6750ml;氨基类偶联剂的用量为玻璃纤维的质量的1_5活化反应的条件为60_100℃反应在常温下搅拌5_30分钟;升高混料机温度到80_160℃,再将偶联剂加入继续搅拌10_30分燃剂包覆于玻璃纤维表面,使得聚合物/玻璃纤维复合材料在高温下迅速在玻璃纤维表面氰胺聚磷酸盐无规共聚物表面改性后的玻璃纤维能提升聚丙烯的力[0029]下面结合实施例对本发明做进一步详细的说明,但本发明的实施方式不限于且<100g/10min中的任意一种或几7[0034]所述三聚氰胺聚磷酸盐为1%热失重大于等于300℃,三聚氰胺聚磷酸盐的制备方(在水或者酒精为溶剂的反应体系中进行),经过30_300min的反应获得。8[0052]然后使用三聚氰胺磷酸盐进行三聚氰胺聚磷酸盐(MPP)的合成。通过三聚氰胺磷9[0054](3)聚焦磷酸哌嗪(PAPP)_三聚氰胺聚磷酸盐(MPP)无规共聚物(PAPP_co_MPP)的[0055]聚焦磷酸哌嗪和三聚氰胺聚磷酸盐以1:0.2_5的质量比,在200_280℃、0.1_三聚氰胺聚磷酸盐无规共聚物(PAPP_co_MPP),结构式参见式(10),反应方程式参见式[0063]三聚氰胺聚磷酸盐按照如下方法制备:按照实施例2记载的方法合成三聚氰胺磷用的制备用于玻璃纤维改性并制备聚丙烯复合材料的PAPP_co_MPP的最优化参数。作为对氰胺聚磷酸盐6份(采用前述方法合成)、硫化锌1份、马来酸阻燃增强聚丙烯复合材料。GF_NH2_PAPP的制备方法参见实验例1,只是将实验例1中的PAPP_co_MPP等量替换为聚焦磷酸哌嗪(PAPP)即可,而聚焦磷酸哌嗪的制备方法也与实验燃增强聚丙烯复合材料。GF_NH2_MPP的制备方法参见实验例1,只是将实验例1中的PAPP_co_MPP等量替换为三聚氰胺聚磷酸盐(MPP)即可,而三聚氰胺聚磷酸盐的制备方法也与实[0089]基本同实验例1,但是使用PAPP和MPP改性的GF(GF_NH2_PAPP/MPP)等量代替GF_[0096]对实验例和对比实验例合成获得的阻燃玻璃纤维增强聚丙烯复合材料进行了性测根据TestforFlammabilityofPlasticMaterialsforPartsinDevicesand[0097]表2:实验例和对比实验例合成的阻燃玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的各项性能玻璃纤维(GF_NH2_FR)具有增加聚丙烯复合材料阻燃效果的作用,可以在聚丙烯复合材料[0100]本方案采用了将聚焦磷酸哌嗪PAPP和三聚氰胺聚磷酸盐MPP合成无规共聚物明人也尝试了将PAPP和MPP同时用于玻璃纤维的修饰,但未进行PAPP_co_MPP的合成(对比能测试结果,可见PAPP和MPP对于玻璃纤维的联合修饰,可以有效提升复合材料的阻燃性[0101]除此之外,在对比实验例4的基础上,发明人还进行了如下尝试:聚焦磷酸哌嗪(PAPP)不是直接用于与氨基化修饰的玻璃纤维复合,而是将对比实验例4获得的P0.2MPa氮气氛围下270℃热处理180min(同热聚合材料。对该复合材料的阻燃性能进行检测,阻燃性UL94(3.2mm)为V_0,阻燃性UL94与氨基化修饰的玻璃纤维复合,而是将对比实验例5获得的MPP置于0.2MPa氮气氛围下270[0104]氧指数(LOI)是指在规定的条件下,材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的实验例1)。可见添加PAPP_co_MPP表面修饰所带来的氧指数的增益效果(4.9),大于单独PAPP表面修饰所带来的氧指数的增益效果和单独MPP表面修饰所带来的氧指数的增益效果学强度(当对于对比实验例1的不使用玻璃纤维聚磷酸盐阻燃剂存在一定的阻燃效果,但是在玻璃纤维没有进行PAPP_co_MPP修饰的情况[0107]以上所述的仅是本发明的实
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