原料德国朗盛朗盛AKV15H2.0报价
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Durethan(杜力顿) AKV15H2.0 901510(黑色)
特征:15% 玻璃纤维增强,注塑成型,热稳定.
无卤阻燃改性PA6的研究
聚酰胺 6(PA6)是目前应用广泛的工程塑料之一,其具有的力学性能、耐磨性、电绝缘性、耐化学腐蚀性等优点,广泛应用于电子电气、交通、建筑等领域。
但 PA6 的极限氧指数(LOI)较低(约 20%~22%左右),容易燃烧,且在燃烧过程中产生滴落,易引发严重火灾,地限制了 PA6 的应用范围。
虽然含卤阻燃剂可以有效地提高 PA6 的阻燃性,但是由于在阻燃过程中会产生有毒物质,污染环境,且对人体健康危害。因此,开发环保阻燃 PA6 成为近年来研究的热点之一。
目前,对 PA6 进行无卤阻燃改性常用的阻燃剂分为无卤有机阻燃剂和无机阻燃剂。无卤有机阻燃剂主要包括有机磷系、氮系、硅系和磷-氮协同阻燃剂,具有阻燃、低烟、低毒等优点;
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PA6阻燃机制
无机阻燃剂主要包括金属化合物、硼系、无机磷系、膨胀石墨等阻燃剂, 具有耐热性好、不挥发、功效长久、价格低等优点。
阻燃剂的阻燃机理通常分为凝聚相阻燃和气相阻燃。凝聚相阻燃是指阻燃剂促进炭层的形成,阻隔氧气和热量传递,实现阻燃;气相阻燃是指阻燃剂受热分解后释放出的自由基使火焰链式反应减缓或终止,以及产生的不燃气体稀释燃烧过程中的氧气和可燃气体的浓度,起到阻燃效果。
为了提高阻燃剂的阻燃效率,通常设计含有多种阻燃元素的阻燃剂,充分发挥凝聚相和气相协同阻燃效果,实现阻燃剂的阻燃。
本文综述了 PA6 无卤阻燃的研究进展,详细介绍了无卤有机阻燃剂、无机阻燃剂以及复配阻燃剂对 PA6 的阻燃改性及其阻燃机理。
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PA6
硅系阻燃剂阻燃改性
硅系阻燃剂是一种环保的阻燃剂,但当聚硅氧烷阻燃剂添加到树脂基体中的含量较低时,难以获得令人满意的阻燃性能。
席夫碱结构是一种有效的炭化剂,向聚硅氧烷分子结构中引入席夫碱结构,可以进一步提高阻燃性能。
无卤有机硅系阻燃剂具有的耐热性能、抗滴落且环保性,但阻燃效率低,不宜单使用。
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无机阻燃剂阻燃改性
无机阻燃剂是利用无机物难以燃烧的特性,同时也可用作填料,因此无机阻燃剂在PA6 阻燃改性中有广泛应用。
氢氧化镁(Mg(OH)2)是一种填充型阻燃剂,通过受热分解时释放出的水可吸收大量 的潜热以及抑制烟雾产生,同时分解生成的氧化镁是良好的耐火材料,可进一步提高材料 的阻燃性能。
与无卤有机阻燃剂相比,无机阻燃剂更为环保,具有更好的热稳定性,且成本低。但其缺点是阻燃效率较低,需要大量添加才能达到较好的阻燃效果
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如何处理注塑制品出现黑点及条纹
积料焦化。
当喷嘴与模具主流道吻合不良时,浇口附近会产生积料焦化并随流料注入型腔,在塑件表面形成黑点及条纹。对此,应及时调整喷嘴与模具主流道的相对位置使其吻合良好。
此外,如果模具的热流道设计或制作不良,熔料在流道内流动不畅滞留结焦,也会使塑件表面产生黑点及条纹。对此,应提高热流道的表面光度,降低流道的加热温度。 塑库网
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注塑件产生裂纹怎么办?
残余应力太高。当塑件内的残余应力树脂的弹性极,塑件表面就会产生裂纹及破裂。
注射成型时,高聚物熔体的分子排列,在外力的作用下会产生分子链的取向,当高分子链从一种自然的稳定状态强迫过渡到另一种取向状态,后被冻结在模具内时,冷却后的塑件就会产生残余应力。
同时,熔料在冷模内因温差较大,很快由粘流态变化为玻璃态,已取向的大分子来不及恢复初始的稳定状态就被冻结,也使塑件表面残余了一部分内应力。
一般情况下,浇口附近容易发生由残余应力引起的裂纹及破裂,因为浇口处的成型压力相对其他部位要高一些,尤其是主流道为直接浇口时更是如此。
此外,当塑件的壁厚不均匀,熔料的冷却速度不一致时,由于厚薄部位的收缩量不同,前者受后者的拉伸,也会产生残余应力。由于残余应力是影响塑件裂纹及破裂的一个主要原因,因而可以通过减少残余应力来防止塑件产生裂纹及破裂。减少残余应力的主要方法是改进浇注系统的结构形式和调整好塑件的成型条件。塑库网