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MPP特別適用于阻燃用于電子電氣工業的玻纖增強PA66(但對玻纖增強的PA6的阻燃作用較為遜色)。阻燃產品無鹵,生煙量可比一般的溴-錫系統降低25%,有毒及腐蝕性氣體的生成量也大為降低。MPP的白色使它易于在很寬的范圍內使產品配色。此外,MPP的腳底密度也使得它優于溴-銻阻燃劑,而MPP優異的熱穩定性則可以完全滿足大多數PA的加工要求。總之,MPP用于PA的阻燃劑時,可使材料獲得較佳的綜合性能。
PA6(聚酰胺6)的填充或增強有利于改善PA6 吸水性和尺寸穩定性, 并可大幅度提高材料力學性能和降低成本, 因此玻璃纖維增強PA6用量遠高于未增強PA6。但由于玻纖的“燭芯效應”,PA6經玻纖增強后更易燃燒, 阻燃困難, 限制了其應用。 鹵系阻燃劑對玻纖增強PA6阻燃效果好, 但在受熱或燃燒時會生成腐蝕性氣體和有毒物質。無鹵阻燃劑中, 紅磷對玻纖增強PA6阻燃效果相對較好, 但受自身顏色限制,
EG材料因具有耐高低溫、耐腐蝕、耐輻射、不滲透、自潤性、柔軟性、回彈性、低密度、抗氧化性、表面活性等許多優良的特征,在作為密封材料、新型電池、電極和導電材料、發熱材料和阻燃材料等方面得到了廣泛的應用。 作為阻燃劑,EG受熱膨脹后生成的膨脹蠕蟲狀石墨能夠覆蓋基體表面,保護基體,隔斷熱量傳遞,降低熱降解速率,達到隔絕火源、延遲或中斷火蔓延的作用。此阻燃作用被解釋為物理膨脹阻燃機理。盡管EG具有良好的
火是人類物質文明的產物,他給人類的進步帶來了巨大的推動力。但是,他也給人類的生命和財產帶來了重大威脅。特別是20世紀以來,由于高分子材料廣泛的應用于各個領域以來,由它引起的火災損失數以億計。因此,高分子材料阻燃,引起人們的極大關注。 多年來,阻燃材料的一個難題是:對于具有高燃燒熱,燃燒又容易完全,同時伴有少量焦炭殘留物的高分子材料的阻燃處理。如,聚烯烴、聚苯乙烯、脂肪族聚酰胺等。為了達到阻燃UL
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