阻燃剂的最新研究进展

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有机磷酸酯阻燃剂污染现状与研究进展

有机磷酸酯阻燃剂污染现状与研究进展

有机磷酸酯阻燃剂污染现状与研究进展有机磷酸酯阻燃剂污染现状与研究进展一、引言随着现代科技的迅猛发展和工业生产的不断增加,阻燃剂的需求量也在持续增加。

有机磷酸酯阻燃剂作为一类高效、常用的阻燃剂,应用范围广泛,但同时也带来了环境污染的问题。

本文旨在探究有机磷酸酯阻燃剂的污染现状与研究进展,以期为相关领域的研究和治理提供参考。

二、有机磷酸酯阻燃剂的应用与污染源有机磷酸酯阻燃剂具有良好的阻燃性能,广泛应用于建筑材料、电子电器、家具、汽车等领域,为提高物品的阻燃性能起到了重要作用。

然而,有机磷酸酯阻燃剂的广泛应用也导致了环境中的污染。

有机磷酸酯阻燃剂的污染主要源自两个方面:一是其生产与使用过程中的排放,二是产品在使用和废弃后的释放与迁移。

1. 生产与使用过程中的排放有机磷酸酯阻燃剂的生产过程中可能会产生一些有毒、难降解的副产物,如六溴环十二烷(HBCD)和氯代酚等。

这些副产物在生产过程中会通过废水和废气排放至环境中,造成水土污染和大气污染。

除了生产过程中的排放,有机磷酸酯阻燃剂在使用过程中也存在挥发和渗透的问题。

例如,在电子电器领域,电路板中使用的阻燃剂可能会逐渐释放出有机磷酸酯阻燃剂到环境中,导致环境中的污染。

2. 产品使用和废弃后的释放与迁移有机磷酸酯阻燃剂在产品使用过程中,由于温度变化、摩擦磨损等原因,会逐渐释放出来,并在环境中迁移。

例如,室内装修中使用的含有有机磷酸酯阻燃剂的涂料、地板等,会在使用过程中逐渐释放出来,进而污染室内空气和土壤。

产品废弃后的有机磷酸酯阻燃剂也可能对环境造成污染。

许多含有有机磷酸酯阻燃剂的废弃物通常被认为是危险废物,如果不经过安全处理,就可能对环境造成严重污染。

三、有机磷酸酯阻燃剂的环境效应与风险有机磷酸酯阻燃剂在环境中的存在和迁移可能对生态环境和人类健康产生潜在的风险。

1. 生态风险有机磷酸酯阻燃剂可能对水体生态系统产生困扰。

一些研究发现,有机磷酸酯阻燃剂会对水生生物产生毒性影响,如抑制生物生长、导致畸形发育等。

聚乙烯微胶囊阻燃剂的研究进展

聚乙烯微胶囊阻燃剂的研究进展
聚 乙烯微胶囊 阻燃 剂的研 究进展
李少辉 ( 中 煤 科工 集团 重 庆 研究 院 )
摘要 : 聚 乙烯 是 一 种典 型热 塑 性 材 料 , 其 材 料 的阻 燃 性 能 对于 材 阻 燃 机理 就 是 通过 物理 化 学 手 段使 易 燃 和 可燃 的高 聚 物 料 的 加 工 使 用 有着 重要 的意 义 。 微 胶 囊 技术 可 以选 择 性 释 放和 保护 变得难 燃 、使 难燃 的高 聚物材 料 变得 更加 的难燃 或 不燃 , 材料 , 使 材 料 的阻 燃 性 能 增 强 。本 文介 绍 了核 芯 阻 燃 剂 、 协 同 阻 燃 效 并 且 使他 能够 在着 火后 自动 熄 灭 的特 性 ,即不延燃 性 , 此
关键词 : 聚 乙烯0 u m, 壁厚为 0 . 5 — 1 5 O u m, 有易燃 、 耐 热性 差 等性质 。由于 不 同 的聚 合度和 分 子量 , 熔 微胶 囊 的物理 直径 一般 1 微 米 的超 细胶 囊。 点和玻 璃化 转 变不 易被观 察到 。对于 常 见 的商 业 等级 的介 近几 年 已发展 到大小低于 1 近 年来 , 微胶 囊阻燃 剂 技术 作 为一项 先 进技 术 , 它从 质 和 高 密度 聚 乙烯 的熔 点 通 常 是 在 1 2 0 q C至 1 3 0 。 C的 范 以下几 个 方面 改 善阻燃 剂性 能Ⅻ : 围内, 而他 的氧 指数 仅有 1 7 . 4 %。
表 3 钼 的回收实验
钼 的加 入 量 , mg
5 . O 0 1 0 . O 0 1 5 . 0 O 2 0. O O
No . 2 O1 2 — 9 6 4 5 . 4 6 45 . 3 8 4 5 . 3 6 4 5. 42 0 . 0 4 5 6

溴代阻燃剂TBBPA最新研究进展

溴代阻燃剂TBBPA最新研究进展

@ = +,,’$ 降 解 $去 除 研 究 @A> = 光 降 解
光降解是 自 然 环 境 中 有 机 物 重 要 的 去 除 途 径’ 模拟自然光照 下 水 体 中 !""#$的 去 除 过 程" 发 现 光 化学降解过程符合一级动 力学"辐 照 %_+ ?@= !""#$ 去除了 \\(%]"!.E减少 *,(+]"降解产物包括 双酚 $"’"6>二溴酚"’>溴酚及酚等 (’’) ’
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阻燃剂的研究现状及发展前景

阻燃剂的研究现状及发展前景

Ab t a t sr c
I h a e 。tes u t no rd cina d mak t i r u i b u l ead nsae it — nt i p p r h i ai f o u t n r e ds i t n a o t a r tr a t r r s t o p o tb o f me n o
关键 词 阻燃剂 微胶囊化 表面改性技术 协同阻燃技术
Pr s n a u n v l p e to a e Re a d nt e e tSt t sa d De eo m n n Fl m t r a
X Ho g ig HANG J ni, IHo g i U n yn ,Z u j L n xa e
0 引言
高分子材料具有很多优 越性 能 , 广泛 应用 于电子 、 机械 、 化
国和 日本分 别 占总 消 费 的 a g 和 4 , s o 而亚 洲竟 高 达 6 %。 o 表 1 出了国外阻燃剂市场分布状况 。 列
表 1 国外阻剂市场分布状况 ]
工、 航空航 天等领域 。随着人们 对火灾 防范 意识 的提 高 以及减 灾防灾理念的增强 , 人们对材料 的阻燃要 求也愈来 愈高 , 使阻燃 剂的研制 、 生产及推广应用 得以迅速发展 , 阻燃剂 的品种 日趋增
为仅次于增塑剂 的塑料助剂 , 而就产量 的年增 长率而言 , 剂 阻燃 也位居各种塑料助剂 的前列 近 年来 , 随着 防火安全标 准 的要 求日 益严格和塑料产量 的快速增 长 , 球 阻燃剂 的消耗量及 销 全 售量一直呈增 长的趋势 。20 。 0 2年I 阻燃剂 总消耗量为 1 0万 l 2
系等阻燃剂 时生产 、 使用情况看 , 国内开发研制 的阻燃剂还存在

国内外无卤阻燃剂的研究进展(续)

国内外无卤阻燃剂的研究进展(续)

的非 卤阻燃 剂 , 促进 炭 的生成 , 能 提高
炭 层 的 稳 定 性 和 改 善 炭 层 结 构 , 炭 层 该
放速率分别 降低 了 6 %、8 3 4 %和 7 %, 0 但 其 烟密度有所增加 。通过透射电镜对其 炭 层分析表 明 , 层状 硅酸盐 在炭层 中形
成 纳 米 级 的层 状 阻 隔来自层 , 有 效 阻 隔 可 可
还具 有 一 定 的抑 烟 作 用 。 报 道 l, 入 据 6加 ] 1
A ( H S0 可提高 聚丙烯膨胀体 系 1 O )或 i
的绝 热性能 , L I 但 O 却下降; 添加一定量
的有机 硅化 合 物可 使蜂 窝状 炭结 构更 加稳定 和致 密 ,从 而提 高 了聚丙烯 的
积, 能够 吸附高分子 材料燃烧 时所产生
阻燃 剂 的 开发 和应 用 前 景 较 好 。 ② 有 机 硅 系阻 燃 剂 。 有 机 硅 系 阻 燃 剂 既 是 一 种 新 型 无 卤 阻 燃 剂 , 是 一 种 成 碳 型 抑 烟 剂 。 由 也 于 硅 系 阻 燃 剂 在 赋 予 基 材 优 异 的 阻 燃
①无机硅系 阻燃剂 。
泛 关注。
燃气 体 , 到 了阻燃 抑烟作 用。硅酸盐 起
中 的 S0 在 燃 烧 时 生 成 的 白碳 黑 , 是 i 也

生态友好 , 阻燃材料 的循环使用 效果较 好 ,能满足人们 对阻燃剂 的严格要 求 ,
所 以 近 几 年 硅 基 阻 燃 剂 及 其 阻 燃 技 术 得 到 了较 快 的发 展 。有 机硅 系 阻燃 剂 是
的主要原 因所 。与传统的纳米复合材料 相比 ,聚合物 / 状硅酸盐纳米复合材 层
料具 有优异的力学性能f 伸模量 、 如拉 断

聚磷酸铵阻燃应用研究进展

聚磷酸铵阻燃应用研究进展

聚磷酸铵阻燃应用研究进展
李永翔;杨晓龙;陆忠海;马航;万邦隆;李云东
【期刊名称】《无机盐工业》
【年(卷),期】2024(56)5
【摘要】聚磷酸铵(APP)凭借其无毒、无卤、抑烟、阻燃效果好、环境友好等特点,被广泛应用于聚丙烯、聚氨酯、环氧树脂等聚合物阻燃领域。

然而,APP存在吸湿性强、添加量高、分散性差、与聚合物相容性差等缺点,限制了其进一步发展。

针对上述问题,对聚磷酸铵的阻燃机理及应用进行了系统综述,并总结了相关的解决方法。

首先简单介绍了APP的物化性质及阻燃机理;然后梳理了近年来国内外APP 阻燃剂的研究进展,详细介绍了单独阻燃、复配阻燃、微胶囊化包覆、化学改性和纳米复配等不同阻燃方式的阻燃效果,并归纳总结了不同阻燃方式的优缺点;最后讨论了APP在聚合物阻燃研究中存在的主要问题,并展望了其未来的发展方向。

【总页数】11页(P20-30)
【作者】李永翔;杨晓龙;陆忠海;马航;万邦隆;李云东
【作者单位】云南云天化股份有限公司研发中心
【正文语种】中文
【中图分类】TQ314
【相关文献】
1.聚磷酸铵阻燃剂的改性应用研究进展
2.聚磷酸铵膨胀型阻燃剂在聚合物中应用的研究进展
3.聚磷酸铵在阻燃木塑复合材料中的应用研究进展
4.改性聚磷酸铵阻燃剂的应用研究进展
5.改性聚磷酸铵阻燃剂的应用研究进展
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磷系阻燃剂研究进展(图文并茂版)

磷系阻燃剂研究进展(图文并茂版)

磷系阻燃剂研究进展1.磷系阻燃剂随着合成材料的广泛应用, 阻燃剂的消耗量日益增加, 目前已成为塑料助剂中仅次于增塑剂的第二大品种。

阻燃剂种类繁多, 其中, 磷系阻燃剂是各类阻燃剂中最复杂, 也是研究较充分的一类[ 1]。

磷系阻燃剂大都具有低烟、无毒、低卤、无卤等优点, 符合阻燃剂的发展方向, 具有很好的发展前景。

磷系阻燃剂-CEPPA2.磷及磷化合物阻燃机理加入含磷阻燃剂的聚合物燃烧时, 磷化合物受热分解, 发生如下变化:聚偏磷酸是不易挥发的稳定化合物, 覆盖在聚合物表面形成一个保护层, 起到阻燃作用。

另外, 由于磷酸和聚偏磷酸具有较强的脱水性, 使聚合物表面形成碳化膜而起到阻燃作用。

这是磷系阻燃剂在聚合物的凝聚相中的阻燃机理。

另外, 磷系阻燃剂在阻燃过程中产生的水分,一方面可以降低凝聚相的温度, 另一方面可以稀释气相中可燃物的浓度, 从而更好地起到阻燃作用。

3.磷系阻燃剂研究进展3.1磷系协同型阻燃剂所谓协同型阻燃剂就是指利用阻燃剂或阻燃元素之间的相互作用而提高阻燃效果的阻燃剂, 其优点是: 阻燃性能增强, 应用范围扩大, 经济效益提高, 是实现阻燃剂低卤无卤化有效途径之一。

3.1.1磷- 卤系阻燃剂磷- 卤型阻燃剂是一类含卤较低的阻燃剂, 其协同阻燃作用已被许多实验所证实。

燃烧时能产生聚偏磷酸、三卤化磷、三卤氧磷等, 它们相作用, 覆盖于聚合物表面以隔绝空气, 从而发挥了凝聚相和蒸气相阻燃作用。

如:美国的FMC 公司现销售的PB - 460 也是一种溴代磷酸酯, 在聚碳酸酯( PC) / 聚对苯二甲酸乙二酯( PET) 以及PC/ ABS 三元共聚物中表现出明显的磷- 溴协同作用, 阻燃效率远远高于只含磷或只含溴的阻燃剂。

PB-460 磷酸三(溴苯基)酯3.1.2磷- 氮系阻燃剂由于磷- 氮之间的协同与增效作用, 使得这类阻燃剂显示出了良好的阻燃性能, 且发烟量小, 有毒气体生成量少, 被认为是今后阻燃剂发展的方向之一。

聚醚型tpu阻燃剂

聚醚型tpu阻燃剂

聚醚型tpu阻燃剂聚醚型TPU是一种性能优异的热塑性弹性体,广泛应用于制鞋、电线电缆、体育用品、汽车配件等领域。

然而,由于聚醚型TPU具有易燃性,因此,提高其阻燃性能成为研究和应用的关键问题。

本文主要介绍聚醚型TPU阻燃剂的应用及其研究进展。

一、聚醚型TPU阻燃剂的种类聚醚型TPU阻燃剂主要分为无机阻燃剂和有机阻燃剂两大类。

无机阻燃剂主要包括红磷、磷酸酯、氢氧化铝等;有机阻燃剂主要包括卤系阻燃剂、磷系阻燃剂、氮系阻燃剂等。

其中,卤系阻燃剂具有较好的阻燃效果,但挥发分高、有毒性;磷系阻燃剂具有较好的抑烟效果,但热稳定性较差;氮系阻燃剂具有优良的耐热性和低毒性,但阻燃效果较差。

因此,研究新型聚醚型TPU阻燃剂具有重要的实际意义和应用价值。

二、聚醚型TPU阻燃剂的应用1. 制鞋行业:聚醚型TPU在制鞋行业中广泛应用,由于其优异的耐磨性、耐油性、低温性能等,已成为制鞋行业的主要材料之一。

然而,聚醚型TPU的易燃性给制鞋行业带来了安全隐患。

因此,在制鞋行业中,聚醚型TPU阻燃剂的添加可以有效提高鞋材的阻燃性能,降低火灾风险。

2. 电线电缆行业:聚醚型TPU在电线电缆行业中广泛应用于绝缘材料、护套材料等。

然而,聚醚型TPU的易燃性给电线电缆行业带来了安全隐患。

因此,在电线电缆行业中,聚醚型TPU阻燃剂的添加可以有效提高电缆材料的阻燃性能,降低火灾风险。

3. 体育用品行业:聚醚型TPU在体育用品行业中广泛应用于运动鞋、运动器材等。

然而,聚醚型TPU的易燃性给体育用品行业带来了安全隐患。

因此,在体育用品行业中,聚醚型TPU阻燃剂的添加可以有效提高体育用品的阻燃性能,降低火灾风险。

4. 汽车配件行业:聚醚型TPU在汽车配件行业中广泛应用于密封条、减震件等。

然而,聚醚型TPU的易燃性给汽车配件行业带来了安全隐患。

因此,在汽车配件行业中,聚醚型TPU阻燃剂的添加可以有效提高汽车配件的阻燃性能,降低火灾风险。

三、聚醚型TPU阻燃剂的研究进展1. 无机阻燃剂:无机阻燃剂具有优良的耐热性、低毒性等特点,但在聚醚型TPU中的分散性较差,影响其阻燃效果。

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阻燃剂的最新研究进展
阻燃剂是一种可以减缓或阻止物体燃烧过程的化学物质。

在过去几十
年中,阻燃剂的研究得到了广泛关注,随着人们对火灾安全的重视度不断
提高,研究者们不断努力寻找更有效的阻燃剂以提高材料的耐火性能。


下是阻燃剂的最新研究进展:
1.环境友好型阻燃剂:传统的阻燃剂通常含有致癌物质或其他对环境
和人体有害的成分。

近年来,研究人员开始关注环境友好型阻燃剂的开发。

例如,一些天然植物提取物被发现具有良好的阻燃性能,如毛白杨、脲醛
树脂等材料可以代替传统阻燃剂中的有害成分。

2.纳米阻燃剂:纳米材料具有独特的物理和化学性质,例如高比表面积、尺寸效应等,这使得纳米阻燃剂成为当前的研究热点。

一些研究表明,添加纳米阻燃剂可以显著提高材料的阻燃性能。

例如,纳米氧化铝、纳米
石墨烯和纳米层状硼酸盐等材料被广泛研究用于阻燃材料。

3.无毒阻燃剂:传统的阻燃剂通常含有致癌物质或其他对人体健康有
害的成分。

因此,研究人员开始寻找无毒的阻燃剂以提高材料的安全性。

例如,氮磷型无毒阻燃剂是一种新型的阻燃剂,可以通过抑制热解过程中
的磷气体释放来降低燃烧产物的有毒性。

4.高效阻燃剂:目前,一些新型的阻燃剂被研究开发出来,可以在较
低的添加量下显著提高材料的阻燃性能。

例如,具有氟化铝锂的聚丙烯闭
孔泡沫材料被发现具有优异的阻燃性能和热稳定性。

5.基于能源存储材料的阻燃剂:近年来,随着能源存储技术的发展,
一些能够同时具备阻燃和储能功能的材料受到了研究人员的关注。

例如,
研究人员合成了具有阻燃和储能功能的氧化石墨烯材料,可以用于制备高性能锂离子电池。

总之,阻燃剂的研究进展日新月异,不断涌现出新型的阻燃剂。

环境友好型、纳米材料、无毒、高效和基于能源存储材料的阻燃剂是当前的研究热点,这些进展为材料的防火安全提供了新思路和新方法。

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