無機填料填充PE-LD/EVA合金的導(dǎo)熱及阻燃性能
發(fā)布時間:2020-12-07 23:22
采用氧化鋁(Al2O3)為導(dǎo)熱填料、氫氧化鎂[Mg(OH)2]為阻燃填料,以低密度聚乙烯(PE-LD)和乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)為基體樹脂制備導(dǎo)熱阻燃復(fù)合材料。通過導(dǎo)熱性能測試、燃燒行為表征(極限氧指數(shù)和垂直燃燒測試)以及熱重分析研究了PE-LD/EVA/Al2O3/Mg(OH)2復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能、阻燃性能及熱穩(wěn)定性。結(jié)果表明,含有50份Al2O3及50份Mg(OH)2的復(fù)合材料,在PE-LD/EVA質(zhì)量比為1/1時,熱導(dǎo)率可達到1.21 W/m·K;材料的阻燃性能及熱穩(wěn)定性都隨EVA含量的增加而增大,極限氧指數(shù)從27.0%提高到31.5%,UL 94垂直燃燒從無等級提高到V-0級,殘?zhí)柯蕪?6.5%提高到57.7%。
【文章來源】:中國塑料. 2016年03期 第22-27頁 北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
圖1?PE-LD/EVA/Al203/Mg(〇m2復(fù)合材料的熱導(dǎo)率??F々.1?Thermal?conductivity?for?PE-LD/EVA/A1203/??
-LD相中,使得導(dǎo)熱填料形成連續(xù)通??化曲線。總體看來,隨著EVA在復(fù)合材料中所占比?路,有利于熱量的有效傳導(dǎo)。??例的增加,材料的熱導(dǎo)率呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢,在??PE-LD與EVA的質(zhì)量比為1?:?1時,材料的熱導(dǎo)率達??到峰值?1.?21?W/m?.?K,分別比?L100-E0?與?L0-E100?復(fù)?會i.i[?/?\??合材料提高了?53.2?%與33.?7?%,說明此時復(fù)合材料?i1Q[?/??的兩相結(jié)構(gòu)及導(dǎo)熱填料的分布最有助于構(gòu)建有效熱傳??導(dǎo)途徑。?霉??圖2(a)中可以看到,當(dāng)基體僅為PE-LD時,A1203??粒子隨意分散在基體中,無較明顯的導(dǎo)熱通路形成;圖?Q7〇 ̄S ̄io ̄ ̄ ̄§5 ̄??2(b)中當(dāng)基體僅為EVA?xí)r,斷面的相形貌不同于PE-?eva#?/&??LD基復(fù)合材料,此時粒子與基體間的相容性有改善,?圖1?PE-LD/EVA/Al203/Mg(〇m2復(fù)合材料的熱導(dǎo)率??但填料的分布并不呈現(xiàn)連通趨勢,圖2(c)中PE-LD相?F々.1?Thermal?conductivity?for?PE-LD/EVA/A1203/??與EVA相各占復(fù)合材料的50?%,此時兩相的相容性?Mg(GH)2?romPQSites??i???va??(a)?(b)?(c)??樣品:(a)L100/A100?(b)E100/A100?(c)L50-E50/A100??圖2單獨添加A1203的復(fù)合材料的低溫脆斷斷面的SEM照片??Fig.?2?SEM?photos?for?cross-section?of?the?composites?with?AI2?O3??無機納米粒子作為填料加入到不相容的
the?composites?with?AI2?O3??無機納米粒子作為填料加入到不相容的共混物??中,無機納米粒子與聚合物之間相互作用,不相容共?PE-LD?EVA?Al2〇3??麵中組側(cè)髓腿&無酬雜子剛000??用都會影麵無機納雜子在共混物巾的分布[7_9]。?畫鮝變OOO?A?aaa??當(dāng)體系滿足-定的熱力學(xué)、動力學(xué)條件時,無機納米?????CXJO??粒子可以發(fā)生遷移,選擇性分布在某一相中或兩相?1?r??的界面。這種選擇性分散可以影響到共混物的??形態(tài)與性能,如圖3所示,Al2?03在PE-LD相的選擇??性分散就使得PE-LD相中導(dǎo)熱粒子的局域濃度增??大,有利于導(dǎo)熱通路的形成,使材料導(dǎo)熱性能明顯??改蓋??.圖3?A1203的選擇性分散作用示意圖??2.2燃焼怔目匕?,?,,,??fig.?3?schematic?ot?the?selective??在添加相同含量Mg(〇H)2的情況下,比較了?PE-?distribution?of?Al,Os??LD/Mg?(?()H?)2、EVA/Mg?(?()H?)2?及?PE-LD/EVA/.??Mg(OH)2復(fù)合材料的極限氧指數(shù)及UL94等級,結(jié)果?復(fù)合材料的極限氧指數(shù)分別為26.?5?%、28.?0?%和??如表3所示。當(dāng)復(fù)合材料中”8(0只)2的添加量為?27.0?%,且E100/M100達到了?V-0級,即EVA相的??100份時,L100/M100、E100/M100和L50-E50/M100?加人可以提高材料的燃燒性能。??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]BN/Al2O3/環(huán)氧樹脂導(dǎo)熱復(fù)合材料的制備與性能[J]. 周宏霞,王明明. 粘接. 2012(11)
[2]無鹵阻燃聚烯烴電纜料的研究進展[J]. 趙斌,張勝,王菊琳,張榮,董明哲. 中國塑料. 2011(09)
本文編號:2904060
【文章來源】:中國塑料. 2016年03期 第22-27頁 北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
圖1?PE-LD/EVA/Al203/Mg(〇m2復(fù)合材料的熱導(dǎo)率??F々.1?Thermal?conductivity?for?PE-LD/EVA/A1203/??
-LD相中,使得導(dǎo)熱填料形成連續(xù)通??化曲線。總體看來,隨著EVA在復(fù)合材料中所占比?路,有利于熱量的有效傳導(dǎo)。??例的增加,材料的熱導(dǎo)率呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢,在??PE-LD與EVA的質(zhì)量比為1?:?1時,材料的熱導(dǎo)率達??到峰值?1.?21?W/m?.?K,分別比?L100-E0?與?L0-E100?復(fù)?會i.i[?/?\??合材料提高了?53.2?%與33.?7?%,說明此時復(fù)合材料?i1Q[?/??的兩相結(jié)構(gòu)及導(dǎo)熱填料的分布最有助于構(gòu)建有效熱傳??導(dǎo)途徑。?霉??圖2(a)中可以看到,當(dāng)基體僅為PE-LD時,A1203??粒子隨意分散在基體中,無較明顯的導(dǎo)熱通路形成;圖?Q7〇 ̄S ̄io ̄ ̄ ̄§5 ̄??2(b)中當(dāng)基體僅為EVA?xí)r,斷面的相形貌不同于PE-?eva#?/&??LD基復(fù)合材料,此時粒子與基體間的相容性有改善,?圖1?PE-LD/EVA/Al203/Mg(〇m2復(fù)合材料的熱導(dǎo)率??但填料的分布并不呈現(xiàn)連通趨勢,圖2(c)中PE-LD相?F々.1?Thermal?conductivity?for?PE-LD/EVA/A1203/??與EVA相各占復(fù)合材料的50?%,此時兩相的相容性?Mg(GH)2?romPQSites??i???va??(a)?(b)?(c)??樣品:(a)L100/A100?(b)E100/A100?(c)L50-E50/A100??圖2單獨添加A1203的復(fù)合材料的低溫脆斷斷面的SEM照片??Fig.?2?SEM?photos?for?cross-section?of?the?composites?with?AI2?O3??無機納米粒子作為填料加入到不相容的
the?composites?with?AI2?O3??無機納米粒子作為填料加入到不相容的共混物??中,無機納米粒子與聚合物之間相互作用,不相容共?PE-LD?EVA?Al2〇3??麵中組側(cè)髓腿&無酬雜子剛000??用都會影麵無機納雜子在共混物巾的分布[7_9]。?畫鮝變OOO?A?aaa??當(dāng)體系滿足-定的熱力學(xué)、動力學(xué)條件時,無機納米?????CXJO??粒子可以發(fā)生遷移,選擇性分布在某一相中或兩相?1?r??的界面。這種選擇性分散可以影響到共混物的??形態(tài)與性能,如圖3所示,Al2?03在PE-LD相的選擇??性分散就使得PE-LD相中導(dǎo)熱粒子的局域濃度增??大,有利于導(dǎo)熱通路的形成,使材料導(dǎo)熱性能明顯??改蓋??.圖3?A1203的選擇性分散作用示意圖??2.2燃焼怔目匕?,?,,,??fig.?3?schematic?ot?the?selective??在添加相同含量Mg(〇H)2的情況下,比較了?PE-?distribution?of?Al,Os??LD/Mg?(?()H?)2、EVA/Mg?(?()H?)2?及?PE-LD/EVA/.??Mg(OH)2復(fù)合材料的極限氧指數(shù)及UL94等級,結(jié)果?復(fù)合材料的極限氧指數(shù)分別為26.?5?%、28.?0?%和??如表3所示。當(dāng)復(fù)合材料中”8(0只)2的添加量為?27.0?%,且E100/M100達到了?V-0級,即EVA相的??100份時,L100/M100、E100/M100和L50-E50/M100?加人可以提高材料的燃燒性能。??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]BN/Al2O3/環(huán)氧樹脂導(dǎo)熱復(fù)合材料的制備與性能[J]. 周宏霞,王明明. 粘接. 2012(11)
[2]無鹵阻燃聚烯烴電纜料的研究進展[J]. 趙斌,張勝,王菊琳,張榮,董明哲. 中國塑料. 2011(09)
本文編號:2904060
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