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聚氨酯/聚磷酸銨復合泡沫阻燃性能的優化方法綜述

2022-07-07 04:00胡佳樂孫亞鵬耿鐵夏歡王心超
科技研究·理論版 2022年11期
關鍵詞:力學性能

胡佳樂 孫亞鵬 耿鐵 夏歡 王心超

摘要: 聚磷酸銨具有良好的阻燃性能,常常被作為添加型阻燃劑而引入聚合物中,以賦予或提高材料耐熱阻燃的性能。本文闡述聚磷酸銨阻燃特點,針對聚氨酯泡沫塑料中存在的問題和不足,提出聚氨酯/聚磷酸銨復合泡沫阻燃性能優化方法。最后,展望燃性能的優化方法在未來的應用前景和發展趨勢。

關鍵詞:聚氨酯泡沫;聚磷酸銨;阻燃機理;協同阻燃;力學性能;

前言:聚氨酯泡沫塑料(RPUF)具有質量輕、保溫隔熱、耐磨性能好、耐腐蝕性強、可大量制備且易切割等眾多優點于一身[1][2],因此被廣泛應用于建筑、交通運輸、電線電纜、航空航天、醫療技術和軍事科技等領域[3][4]。然而,RPUF耐高溫、耐熱性能較差極大地限制了RPUF的使用范圍。聚磷酸銨(APP)是膨脹阻燃劑(IFR)的主要成分之一,具有綠色無毒、熱穩定性好和耐水解性能優異等優點[5]5-[6],成為目前研究開發及應用的熱點。因此,通常利用APP與其他阻燃劑協同阻燃或對APP進行表面改性處理來改善其耐火性能。

1、聚磷酸銨阻燃機理

APP通過形成膨脹炭層和催化增加成炭來實現高效阻燃。APP遇熱發生分解反應,分解生成聚磷酸等酸性物質,聚磷酸在銨氣作為催化劑的條件下發生酯化反應,在酯化過程中,體系便開始進入熔融狀態,由于APP中含有P、O、H和N元素,受熱分解時可釋放出氨氣、水蒸氣和氮氣等不燃性氣體,這些氣體一部分使熔融體系膨脹發泡,另一部分傳遞至空氣中以稀釋空氣中的氧濃度,從而阻斷了氧氣的供應[7]。此外,聚磷酸是較強的脫水劑,可促使高分子聚合物表層脫水炭化,加速成炭反應的進行。

2、阻燃性能的優化方法

阻燃效果不明顯和添加量過大是添加單一APP阻燃劑的缺陷。想要實現高效的阻燃效果,必須對其改性優化。所謂改性,就是通過物理、化學、機械等手段改善材料原有性能、賦予材料自身不具備的性能[8]。采用協效劑協同阻燃和微膠囊化處理是目前常對APP阻燃改性的兩種方法,且其研究方法和技術手段也已相當成熟。

王佳楠等[9]以聚醚多元醇和聚合異氰酸酯為發泡主要原料,將精制堿木質素與APP按不同比例復配組成IFR,并采用一步發泡法制備出RPUF/IFR。實驗組結果對比顯示,當質量比滿足堿木質素:APP=1:6,且在兩者添加量占總組分的30%時(即RPUF/30%IFR),LOI達最大值26.3%。熱重分析(TGA)表明,RPUF/30%IFR的殘炭率(700℃)顯著提高,可由0(純RPUF)增加至33.8%。通過電子掃描顯微鏡(SEM)觀察到,純RPUF燃燒后表層存在較多大小不一的孔穴,這些孔穴是材料在燃燒期間,體系外氧氣和熱量向體系內部傳輸的通道,而RPUF/30%IFR材料燃燒后的炭層致密連續,孔穴數量較純RPUF大幅減少。張琪等[10]選取高嶺土(KL)和APP為阻燃劑,采用聚酰亞胺(PI)預聚法,制備出一系列不同組分配比的高性能KL/APP阻燃硬質聚氨酯-酰亞胺(PUI)泡沫塑料。LOI實驗結果發現,KL的單獨加入對材料的LOI值影響極小,這是因為KL受熱分解生成水蒸氣,吸收燃燒體系的熱量較少。對比之下, APP的添加可以顯著提高復合材料的LOI值,尤其RPUF/APP40(APP的質量分數為40wt%)的LOI值可達31.4%,這是因為APP受熱分解生成聚磷酸和氨氣,反應吸收了體系中大量的熱,且釋放出的氨氣傳遞到外界,稀釋了空氣中的氧氣。此外,SEM圖像顯示,KL能夠增強APP形成的膨脹炭層,原因是KL分解生成的Al2O3/SiO2可以填補炭層中細小的孔洞,使其變得致密無孔,從而提高了炭層的屏蔽隔絕能力。R. Yurtseven[11]將總量為10%的APP和三聚氰胺(MEL)按3:1、2:1和1:1的配比(依次標記為10%IFR 1、10%IFR 2和10%IFR 3)合成了阻燃RPUF。垂直燃燒實驗數據表明,10%IFR 1表現出最佳阻燃性能,其殘炭量最高,可達28.6%。與此同時,10%IFR 1分解最快速度對應的溫度為341.7℃,較純RPUF低13℃。然而,力學性能結果顯示,兩阻燃劑的加入導致了材料的壓縮性能降低,尤其當APP:MEL=1:1時,材料的壓縮強度為125.8kPa,較純RPUF下降了16%。

APP作為添加型阻燃機的研究進展

3、總結與展望

高聚合度APP雖具有良好的阻燃性能和熱穩定性,但僅僅添加APP單一阻燃劑并不能滿足人們對阻燃材料的要求,因此,對APP的改性成為了研究焦點。改性不僅不會使得APP發生質的變化,而且能夠提高其阻燃效能及力學性能。協同阻燃和微膠囊化處理是目前已經純熟的改性技術手段,但還有一些利用表面活性劑改性APP和超細化APP等處理技術正如雨后春筍一般,這為阻燃技術的發展帶來的新方向和新動力。參考文獻

參考文獻:

[1] B S H A , C X Z A , A F C , et al. Flame-retardant system for rigid polyurethane foams based on diethyl bis(2-hydroxyethyl)aminomethylphos phonate and in-situ exfoliated clay[J]. Polymer Degradation and Stability, 177.

[2] 李聰,馬文娟,巴智晨,谷一正,劉志明.羥甲基木質素磺酸鈉/膨脹石墨/次磷酸鋁阻燃聚氨酯泡沫的研究[J].生物質化學工程,2020,54(02):1-5.

[3] 牛力,李旭,王佳楠,劉志明.AHP/堿木質素聚氨酯泡沫的阻燃性能[J].塑料,2020,49(01):19-22.

[4] 張璟晨,鄔素華,倪凱,康詩懿.阻燃聚醚多元醇的制備及對聚氨酯泡沫阻燃性能的影響[J].塑料科技,2019,47(10):142-147.

[5] Czonka S , Strkowska A , Kairyt A , et al. Nutmeg filler as a natural compound for the production of polyurethane composite foams with antibacterial and anti-aging properties[J]. Polymer Testing, 2020:106479.

[6] Zhao Q , Chen C , Fan R , et al. Halogen-free flame-retardant rigid polyurethane foam with a nitrogen–phosphorus flame retardant[J]. Journal of Fire Sciences, 2017, 35(2):99-117.

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