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無(wú)鹵阻燃硅橡膠材料性能研究

   時(shí)間:2021-09-07 來(lái)源:橡膠助劑網(wǎng)發(fā)表評(píng)論

盛旭敏,李又兵,史文,張媛媛(重慶理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,重慶市,400054)

摘要:考察了無(wú)鹵阻燃劑氫氧化鋁(ATH)、聚磷酸銨(APP)、金屬氧化物三氧化二鐵(Fe2O3)對(duì)甲基乙烯基硅橡膠(MVQ)阻燃性能及拉伸性能的影響。結(jié)果表明:硅橡膠中添加30 份ATH 后,材料氧指數(shù)達(dá)到32%;在ATH/MVQ(30/100)體系中添加45 份APP,即APP/ATH 用量比為3:2 時(shí),材料的氧指數(shù)達(dá)到38%,阻燃改性效果最佳;在此基礎(chǔ)上添加不同用量的Fe2O3后,材料的氧指數(shù)均低于未添加Fe2O3 的材料,F(xiàn)e2O3 對(duì)ATH/APP 復(fù)配體系無(wú)明顯協(xié)同阻燃作用。

關(guān)鍵詞:無(wú)鹵阻燃劑;硅橡膠;阻燃

引言

硅橡膠是特種橡膠中的一種,因其耐高低溫性能好,使用溫度范圍寬,耐漏電起痕能力強(qiáng),且具有優(yōu)異的耐大氣老化性能,廣泛應(yīng)用于電子電氣、建筑、汽車(chē)、化工等領(lǐng)域[1]。上述領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)品通常都有阻燃要求,以電纜附件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為例,用于制造電纜附件的材料需要具有較高的阻燃性(氧指數(shù)不小于30)。硅橡膠本身雖有一定阻燃性,但氧指數(shù)遠(yuǎn)小于30,必須阻燃改性才能滿足電纜附件的使用要求[2]。添加阻燃劑是改善硅橡膠阻燃性能的一種行之有效的方法?;诃h(huán)保要求,國(guó)外已出臺(tái)相關(guān)政策限制或者禁止使用含鹵阻燃劑,無(wú)鹵阻燃硅橡膠正在日益受到關(guān)注[1,3]。常見(jiàn)的無(wú)鹵阻燃劑有氫氧化鋁[Al(OH)3]、氫氧化鎂[Mg(OH)2]、硼酸鋅(Zn2B6O11?3.5H2O)、聚磷酸銨等[1]。

本文以熱硫化硅橡膠(甲基乙烯基硅氧烷)為基體,考察了阻燃劑氫氧化鋁、聚磷酸銨對(duì)硅橡膠阻燃性能及拉伸性能的影響、兩種阻燃劑間的協(xié)同效應(yīng)以及最佳用量比,并考察了三氧化二鐵對(duì)材料性能的影響。

1· 試驗(yàn)部分

1.1 主要原料

甲基乙烯基硅氧烷(MVQ)110-2,分子量60萬(wàn),乙烯基摩爾分?jǐn)?shù)0.15%,中藍(lán)晨光化工研究院;氫氧化鋁(ATH),天津市科密歐化學(xué)試劑有限公司;聚磷酸銨(APP),北京津同樂(lè)泰化工產(chǎn)品有限公司;硫化劑雙二五(2,5-二甲基-2,5 二叔丁基過(guò)氧化己烷),HC-818B,江門(mén)市昊成高分子材料廠;白炭黑、三氧化二鐵、硅油,市售。

1.2 主要設(shè)備

雙輥開(kāi)煉機(jī),BL-6175-A,寶輪精密檢測(cè)有限公司;四柱平板硫化機(jī),63T XLB-D,鄭州鑫宏機(jī)器制造有限公司;電子萬(wàn)能拉伸試驗(yàn)機(jī),CMT5105,深圳市新三思材料檢測(cè)有限公司;氧指數(shù)儀,XYC-75,承德市金建檢測(cè)儀器有限公司;掃描電子顯微鏡,JSM6460LV,日本電子株式會(huì)社。

1.3 基本配方

基本配方(質(zhì)量份):硅橡膠100;白炭黑30;硅油1.5;雙二五2;氫氧化鋁、聚磷酸銨、三氧化二鐵變量。

1.4 試樣制備

根據(jù)試驗(yàn)?zāi)康恼{(diào)整基本配方中阻燃劑的用量,制定出具體配方。按配方稱(chēng)取原料,在開(kāi)煉機(jī)上按硅橡膠-白炭黑-阻燃劑-硅油-硫化劑的順序進(jìn)行混煉(混煉溫度為50~60℃),再經(jīng)平板硫化機(jī)硫化成型制得試樣(硫化溫度為160~170℃)。

  1.5 性能測(cè)試及形貌觀察

氧指數(shù)按GB/ T10707 -2008 測(cè)試;拉伸強(qiáng)度及拉斷伸長(zhǎng)率按GB/T 528-2009 測(cè)試,拉伸速率50mm/min。材料形態(tài)微觀形貌取試樣液氮脆斷斷面觀察。觀察之前,斷面進(jìn)行了真空鍍金處理。

  2· 結(jié)果與討論

2.1 ATH 用量對(duì)硅橡膠材料拉伸性能及阻燃性能的影響

分別將20 份、30 份、40 份ATH 與100 份硅橡膠混煉后制樣測(cè)試性能,并與添加阻燃劑前的硅橡膠性能進(jìn)行對(duì)比(見(jiàn)表1)。由表1 可見(jiàn)ATH 添加量為20 份時(shí),材料的氧指數(shù)從27%提高到30%,具有較高阻燃性;材料的氧指數(shù)隨著ATH 用量增加而進(jìn)一步提高。ATH 對(duì)硅橡膠拉伸強(qiáng)度具有不良影響,添加ATH 后硅橡膠的拉伸強(qiáng)度下降明顯。綜合考慮阻燃效果及拉伸性能,確定ATH 用量為30 份。

2.2 ATH/APP 復(fù)合阻燃體系中APP 的用量對(duì)硅

橡膠材料拉伸性能及阻燃性能的影響以ATH/MVQ(30/100)體系為基礎(chǔ),考察了聚磷酸銨(APP)用量對(duì)硅橡膠材料性能的影響(如表2)。可見(jiàn)隨著APP 用量增加,材料氧指數(shù)明顯提高。當(dāng)APP 用量為45 份,即APP/ATH 用量比為3:2 時(shí),材料的氧指數(shù)達(dá)到38%,阻燃改性效果最佳,材料的拉伸強(qiáng)度也相對(duì)較好。由此可見(jiàn),APP 和ATH 按一定比例復(fù)配可獲得較好阻燃效果。究其原因,可能是因?yàn)锳PP 熱分解產(chǎn)生的聚磷酸與ATH 熱分解產(chǎn)生的金屬氧化物間存在協(xié)效性。金屬陽(yáng)離子促進(jìn)聚磷酸交聯(lián)形成隔熱性更好的類(lèi)炭層結(jié)構(gòu)[4],從而提高了阻燃效果。

2.3 ATH/APP/MVQ 體系中添加Fe2O3 對(duì)硅橡膠材料拉伸性能及阻燃性能的影響

資料表明[4],APP 在一定配比下與氧化物間存在高效協(xié)同作用。以ATH/APP/MVQ(30/45/100)體系為基礎(chǔ),考察了Fe2O3 對(duì)復(fù)合阻燃體系的協(xié)效性以及其用量對(duì)硅橡膠材料性能的影響(如表3)。由表3 看出,體系中加入Fe2O3 后,材料氧指數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì),材料拉伸強(qiáng)度變化不大,拉斷伸長(zhǎng)率略有下降;Fe2O3 用量為7.5 份時(shí)拉伸強(qiáng)度略好。可見(jiàn),在ATH/APP/MVQ 體系中添加Fe2O3 未能達(dá)到預(yù)期協(xié)同阻燃效果。究其原因,可能是添加大量金屬氧化物后,體系內(nèi)形成結(jié)晶磷酸鹽,導(dǎo)致炭層產(chǎn)生裂縫,隔熱性下降,從而導(dǎo)致阻燃性削弱[4]。APP 與金屬氧化物的協(xié)效作用只能在特定配比下才能發(fā)揮作用。

  2.4SEM 觀察結(jié)果

無(wú)鹵阻燃硅橡膠材料綜合性能受到阻燃劑在基體中的分散情況以及界面結(jié)合情況的影響。圖1為ATH/MVQ (30/100) 體系的斷面掃描電鏡圖(SEM);圖2 為ATH/APP/MVQ (30/45/100) 體系的SEM 圖;圖3 為ATH/APP/Fe2O3 /MVQ(30/45/7.5/100) 體系的SEM 圖。結(jié)合能譜分析以及SEM 圖觀察可知,ATH 顆粒為不規(guī)則粒狀,與基體界面間存在明顯間隙(圖1);APP 顆粒尺寸明顯大于ATH 顆粒,為表面多孔的團(tuán)塊狀顆粒(圖2、圖3);Fe2O3 顆粒細(xì)小呈規(guī)則球狀,與ATH、APP 顆粒相間分布于基體中(圖3)。綜合圖1~圖3 看出,三種體系中的阻燃劑均不存在明顯團(tuán)聚現(xiàn)象,分散情況較好,但阻燃劑與基體界面結(jié)合情況不佳,這也是導(dǎo)致三種阻燃硅橡膠體系力學(xué)性能大幅下降的主要原因。

3· 結(jié)論

⑴ 硅橡膠中添加30 份ATH 后,材料氧指數(shù)達(dá)到32%,拉伸性能及阻燃性能相對(duì)較好。

       ⑵ APP 和ATH 按一定比例復(fù)配可獲得較好阻燃效果。在ATH/MVQ (30/100) 體系中添加45份APP,即APP/ATH 用量比為3:2 時(shí),材料的氧指數(shù)達(dá)到38%,阻燃改性效果最佳,材料的拉伸強(qiáng)度也相對(duì)較好。

⑶ 在ATH/APP/MVQ (30/45/100) 中添加不同用量的Fe2O3 后,材料的氧指數(shù)均低于未添加Fe2O3 的材料,F(xiàn)e2O3 對(duì)ATH/APP 復(fù)配體系無(wú)明顯協(xié)同阻燃作用。Fe2O3 用量為7.5 份時(shí)拉伸強(qiáng)度略好。

參考文獻(xiàn)

[1]李興建,王安營(yíng),孫道興.無(wú)鹵阻燃硅橡膠的研究進(jìn)展[J].有機(jī)硅材料,2012,26(1)48-52.

[2]盛旭敏,李又兵,王選倫等.食用級(jí)淀粉/低密度聚乙烯復(fù)合材料研究[J].重慶理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2011,25(2):37-42.

[3]王建祺等.無(wú)鹵阻燃聚合物基礎(chǔ)與應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,2005:1-2.

[4]歐育湘,李建軍,葉南飚.阻燃聚合物納米復(fù)合材料[M].北京:國(guó)防工業(yè)出版社.

 
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