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本论文主要是对HDPE基木塑复合材料的阻燃及力学性能的研宄,通过添加
不同的阻燃剂、改变阻燃剂的添加量及配比等实验,对HDPE基木塑复合材料在
阻燃和力学性能方面进行了系统的分析。论文实验部分具体分为三个部分进行。
第一部分将AHP作为阻燃剂添加到复合材料中,通过控制AHP的不同添加量,
最终寻找到AHP阻燃HDPE基木塑复合材料的最佳配比;第二章利用熔融共混技
术,添加MH作为主要阻燃剂,寻找到MH作为阻燃剂阻燃HDPE基木塑复合材
料的最佳配比,并进一步添加多种协效剂与MH混合使用,通过一系列燃烧性能
及力学性能的测试及对比,最终,得到最佳的协效阻燃体系及最佳配比;第三章
中使用溴系阻燃剂六溴环十二烷作为阻燃剂,ZB作为其协效阻燃剂,与第二章中
使用同样的加工方法及测试,最终得到了最适合的阻燃体系配比。通过一系列复
杂的燃烧和力学新能测试,本论文最终得出的结论具体如下:
(1)AHP是一种阻燃效率相对较高的无卤阻燃剂;若WF添加量不变为0,贝IJ
AHP用量为40%时达V-0;将HDPE添加量控制在最低加工量30wt%,则AHP用
量为30wt%时达V-0;控制阻燃剂AHP添加量为30wt%不变,WF添加量为25wt%
即可达到V-0。综合考虑LOI及成本问题,得到AHP/WF/HDPE的最佳比例为3/4/3
AHP/WF/HDPE为3/4/3时,体系的力学性能仍能达到使用标准,不仅阻燃性能大
幅度提高,材料的应用性也不会受到影响;AHP阻燃HDPE基木塑复合材料的机
理是由于复合材料中WF的结合水与AHP和WF形成三元膨胀阻燃体系,膨胀体
系在燃烧过程中表面形成泡状结构,这种结构能够有效阻碍燃烧区域的传热传质,
从而提高阻燃性能,保护内部材料。
(2)MH对PVC木塑具有很好的阻燃效果,但是MH添加量极大。添加协效剂ZB、
纳米Si02等可以达到阻燃效果,同时降低总体阻燃剂添加量;纳米Si02是一种高
效的MH阻燃PVC木塑的协效剂,与MH协效阻燃PVC木塑具有较高的效率,3wt%的
纳米Si02与45wt%MH协效阻燃PVC木塑即可达到UL-94V-0级别,且力学性能也
相比MH50的有所提高。阻燃协效剂APP和硅酮协效MH阻燃PVC木塑并没有明显
效果,因此,并非所有阻燃剂与协效剂共同使用都能达到更好的效果。具体效果
与被阻燃的材料体系和阻燃剂、协效剂的种类有关;氢氧化镁与其它无机无卤助
剂的复配不仅可以发挥协效阻燃作用,还可以改善复合材料的力学性能,纳米Si02
添加对力学性能影响尤为明显,纳米Si02可以在保持断裂伸长率的同时有效提升
木塑复合材料拉伸强度,3wt%的硅酮加入使得冲击軔性大幅提高。
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