无卤阻燃剂资料

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DOPO及其衍生物指标

DOPO及其衍生物指标

无卤阻燃剂DOPO及衍生物HQ反应型无卤阻燃剂ODOPB化学名: 10-(2,5-二羟基苯基)-10-氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物别名:ODOPBCAS:99208-50-1分子式:C18H9PO4指标:外观:白色或微黄色纯度:≥99%熔点: 247-253℃水份: ≤0.2%羟基值162、磷含量9.6%生产能力:350吨/年用途:它是一种新型含磷环保无卤阻燃剂,主要用于线路板等高档用环氧树脂,能代替含溴阻燃剂(四溴双酚-A),可用于半导体材料的封装、印刷线路板、LED 发光管等。

用于必须符合ROHS要求的产品,用于合成反应型阻燃剂的中间体等。

包装:20公斤纸袋包装/300KG布袋包装。

HCA反应型无卤抗氧阻燃剂DOPO化学名称:9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物简称:DOPO(DOP)其它名称:(日本三光公司商品名HCA)分子式:C12H9O2PCAS:35948-25-5 分子量:216质量指标:外观白色片状/颗粒含量≥98.5%(HPLC)熔点117-121℃氯含量≤200(ppm)磷含量≥14%溶解性:易溶于甲醇、乙醇、氯仿、二甲基甲酰胺、二氧氯环。

可溶于苯、不溶于水、己烷。

生产能力:700吨/年包装:25公斤纸袋包装/300KG布袋包装。

用途:磷菲类环状磷酸酯是有机磷类杂环化合物。

具有较高的热稳定性,抗氧化性和优良的耐水性,是反应型和添加型阻燃剂。

主要用于聚酯纤维,聚氨酯泡沫塑料,热固型树酯及粘接剂。

由于该阻燃剂有磷-碳键,阻燃性能比一般磷酸酯更好。

1、用于环氧树脂的反应型阻燃剂。

DOP与环氧氯丙烷反应然后与对苯二酚反应,尤其环氧树脂作为电器绝缘材料,半导体材料使用的封料,要求电器的绝缘性,低挥发性,低污染性,ABS,都有良好的相溶性,添加后形成阻燃透明塑料2、着色防止剂ABS、AS、PP、PS、环氧树脂、酚醛树脂、醇酸树酯、表面活性剂出热引起的着色、聚氨酯由光和热引起的着色,添加DOP可以防止着色。

无卤阻燃剂的生产工艺

无卤阻燃剂的生产工艺

无卤阻燃剂的生产工艺
无卤阻燃剂的生产工艺主要包括以下几个主要步骤和技术特点:
1. 合成阶段:
1)磷系无卤阻燃剂:利用有机或无机磷酸酯、膦酸酯或其他含磷化合物与树脂
基体进行化学反应或者物理混合,形成稳定的无卤阻燃体系。

例如,通过将二乙基次磷酸和二苯基二氯硅烷反应制备硅系磷类无卤阻燃剂。

2)氮系无卤阻燃剂:基于三聚氰胺、胍盐等含氮化合物进行改性或复合,这类
阻燃剂通常具有良好的热稳定性和协同阻燃效果。

2. 膨胀型无卤阻燃剂:
以可膨胀石墨为例,首先对天然石墨进行浓硫酸处理后水洗、过滤、干燥,然后在高温下(900~1000℃)进行膨化处理,生成具有优异阻燃性能的膨胀石墨材料。

3. 相转移催化技术:
在某些工艺中,采用相转移催化剂促进固液相之间的反应,如接枝反应,使得含氧胺类化合物能够有效地接枝到主链上,提高阻燃剂与聚合物的结合力及阻燃效率。

4. 复合配方设计:
根据不同应用场景和需求,可能会将多种无卤阻燃剂按照一定比例进行复配,以实现更好的阻燃效果和兼容性,同时考虑成本、环保和加工性能等因素。

5. 造粒与后处理:
将合成好的无卤阻燃剂与载体或分散剂混合均匀后,通过挤出、造粒等方式制成便于运输和添加的颗粒状产品,并进行必要的后处理,如冷却、筛选、包装等。

6. 质量控制与检测:
生产过程中严格控制各项工艺参数,确保产品质量稳定,同时对最终产品进行性能测试,包括阻燃性能、热稳定性、力学性能、环保指标等。

以上信息涵盖了不同类型无卤阻燃剂生产的一般流程,具体的生产工艺细节会根据所选用的原料种类和目标产品的特性有所不同。

DOPO型无卤阻燃环氧树脂体系研究

DOPO型无卤阻燃环氧树脂体系研究

DOPO型无卤阻燃环氧树脂体系研究环氧树脂以其优异的综合性能广泛应用于国民经济的各个领域,尤其在电子电气领域,已成为目前最为重要的电子化学材料之一。

然而它又是一种易于燃烧的材料,所以对于提高其阻燃性能的研究一直是国内外研究者关注的热点。

随着人们对于环境保护和人体健康的重视,对电子电气又提出了无卤化的要求,如何得到无卤、低毒、少烟、高效的阻燃剂成为人们关注的重点。

其中最引人注目的是关于9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物(DOPO)及其衍生物的研究。

DOPO作为一种有机磷酸酯类化合物,其结构中含有活泼的O=P-H键,对烯基、环氧键和羰基具有很高的加成活性,可反应生成多种衍生物[1]。

DOPO衍生物具有活性基团,既可以作为固化剂参与基体树脂固化,也可以通过向其引入环氧基制备本质阻燃环氧树脂。

由于是通过化学反应将磷原子嵌入分子链中构成新的分子整体,所以它能在提高环氧树脂的阻燃性、热稳定性和有机溶解性的同时,对环氧树脂的机械性能的恶化影响较小。

而且近些年众多研究表明[2-5],DO-PO及其衍生物作为一种新型环保阻燃剂,除了具有无卤、低毒、无烟等特点,还具有很高的阻燃效率。

环氧树脂体系中磷含量低于2%时即可达到UL-94V-0阻燃级别,而卤素含量需达到9%~23%才能达到同样效果。

因此,无论从环境保护要求还是降低成本来看,DOPO类阻燃体系都具有很大的优势,其市场前景广阔,意义重大。

笔者对近年来国内外关于DOPO型无卤阻燃环氧树脂体系研究的新成果进行了综述,并对DOPO型环氧树脂体系研究的前景进行了展望。

1·非反应型DOPO基环氧树脂阻燃剂非反应型DOPO基环氧树脂阻燃剂通常为DOPO与具有活性基团的化合物直接反应得到含磷化合物,该类化合物具有单位含磷量较高,达到阻燃要求时所需添加量较小的优点。

AltstadtV等[4]分别采用3种非反应型DOPO基化合物(DOP-Et,DOP-Et,DOP-Gly)作为双酚A环氧树脂/4,4’-二氨基二苯砜体系的阻燃剂,研究发现这些DOPO基阻燃剂的添加对体系的玻璃化转变温度(Tg)和力学性能没有造成显著影响,当磷含量为2%时即可使体系达到UL-94V-0级别。

PC无卤阻燃剂介绍(PC、 PC Alloy用)

PC无卤阻燃剂介绍(PC、 PC Alloy用)

EVERSUN2018/9/221.0版本INNOVBLEN (茵纳布伦)是树脂改质剂适用于塑料体系,在树脂中适当添加,充分分散后,提高树脂的阻燃性能、抗冲击性能、表面性能、加工性能和化学性能等。

其中INNOVBLEN FR- SIFR @KFR @MPC @K 是无卤阻燃剂系列适用对象:工程塑料: PC 、PC/ABS、PC/PBT、PPO/PS关于INNOVBLENEVERSUN CORP阻燃性冲击强度加工性表面特性其他改性(化学性、电性能等)SIFRKFRMPCKUSIUMUATFLDFLEVSXHSAYINNOVBLEN 机能与系列EVERSUN CORPFSPINNOVBLEN - SIFR@KFR@MPC@K推荐应用于PC、PC Alloy材料阻燃体系。

赋予材料耐燃性能,同时提高产品的加工性能,制品应用于电子通讯器材、家用电器,以及汽车配件领域。

其中INNOVBLEN@SIFR,有机倍半硅氧烷体系,具有优异的耐候、耐水解性,以及阻燃持久性特点。

发明专利号:CN102924571B, 突破了过去以溴系、磷酸酯类为主流的阻燃体系。

基体硅水乳化剂引发剂ect.乳化聚合化学插层离心清洗乳液中聚合物分散干燥后的粗粉超细粉末保证批次稳定INNOVBLEN FRPC+其他手机壳充电器 国网电表 路由器 灯具遮光改性后机能化的塑料一次加工过程制品使用领域INNOVBLEN FR 加工与应用EVERSUN CORP系列特点型号PC PC/ABS PC+GF PC+高填充有机硅SIFR 薄片阻燃SIFR-875SF◎透明SIFR-871F◎◎性价比SIFR-871M◎◎◎◎磺酸盐KFR 高耐热型KFR-5100◎◎◎高填充系KFR-501K◎高光体系KFR-KSS◎◎◎阻燃母粒MPC常规透明阻燃MPC-T◎薄片透明MPC-T15◎无滴落阻燃MPC-SF40◎◎◎5VA 阻燃等级MPC-SF50◎抗滴协效K高流动型K-PT200◎◎◎◎高耐热K-PT201◎◎◎高光型K-PT202◎◎透明型K-ST300◎系列阻燃时效耐水解性耐候性着色性耐热性SIFR◎◎◎○◎KFR△△△◎○MPC◎○○○◎其中,INNOVBLEN@SIFR阻燃剂系列是我公司独有的优异PC、PC-FILM阻燃剂。

新型无卤阻燃剂二乙基次膦酸铝的合成及阻燃应用

新型无卤阻燃剂二乙基次膦酸铝的合成及阻燃应用

新型无卤阻燃剂二乙基次膦酸铝的合成及阻燃应用
本文研究了一种新型无卤阻燃剂二乙基次膦酸铝(DEBC)的合成方法
和阻燃应用。

实验结果表明,DEBC具有良好的热稳定性和阻燃性能。

首先,研究者采用含氯乙烯和乙二醇的乙烯反应,在铝离子的存在下,得到了二乙基次膦酸铝(DEBC)的中间体。

其次,在质子交换模式的解合
反应中,引入氢离子,以调节水滴的大小,最后得到了DEBC,并用水洗
涤收集最终产物。

此外,本文还通过实验测试DEBC的热稳定性和阻燃性能。

结果表明,DEBC在燃烧时发生变色,阻燃性能优异,且具有良好的热稳定性,能有
效抑制材料的燃烧。

总之,本文研究的新型无卤阻燃剂二乙基次膦酸铝具有良好的热稳定
性和阻燃性能,可用于各种材料的阻燃应用。

国内外无卤阻燃剂的研究进展

国内外无卤阻燃剂的研究进展

领域 争论 的焦 点。有资料显示 , 2 0 在 01
年欧洲 电子电气行业所用 的 4 0t 5 k 阻燃
塑 料 中 , 24 t 占 5 % ) 无 卤 的 , 有 6 k( 9 是 只
燃性能 、 与聚烯烃相容性 和加工性 能会 得到改善 , 很可能从根本 上解决其高 填 充量 给聚 烯烃 材料 的力学 性能 带来 的 严重破坏 。瞿保钧等已成功地用一种简 单 的方 法 可控合 成 了针状 或者 片状 的 纳米氢氧化镁 , 并且 已从 实验室合成 扩 大到中试生产㈣。 形貌研究表 明, 制备 的 针 状氢氧化镁的长轴约为 10 m,短轴 0n 约为 ln 薄片状氢氧化镁 的长宽均小 O m;
年 , 士科 学家发现 多溴二苯醚及 其 瑞 , 阻燃 的高 聚物 的热裂 解 和燃 烧 产物 中 含有致 癌物 四溴代 双苯 并二 嗯烷 (B P— D ) 多溴代苯并 呋喃 (B F , D和 P D )更是 给
受热 时分 解吸 热 , 降低 火焰 温度 ; 分解 释 放 出水 蒸气 , 稀 释可燃 气体 ; 并 脱水
Slm公 司 生 产 的 两 种 牌 号 分 别 为 M — oe i
场竟有 15名消防队员 被毒烟熏倒 。美 2
国“ .1事件和韩 国地铁火灾事故 中大 91 ” 量的人员伤亡 , 主要也是 由于材料燃烧
ca10 rl 0和 M e 5 0的 细 粒 氢 氧 化 0 i  ̄10 r
过程 中产生大量有害烟雾造成 的。1 8 96
性能优 良的表 面改性剂 , 对氢氧化镁 进
燃 还更 为重要 , , 如 广泛 应用 的 P C等 V 材料 。 美国的一份统计资料表明: 在一些
行表面改性 , 是氢 氧化 镁使用前 的首要 工作 , 目的是使 粒子 的表 面活性提高 , 改 善分 散性 ,提高 与高 分子材 料相 容

PBT无卤阻燃增强

PBT无卤阻燃增强

简介:ST-EPFR-300A是一种以磷、氮为阻燃元素的无卤环保阻燃剂,专为玻纤增强PBT设计;以成炭、气相阻燃机理发挥阻燃效能。

以ST-EPFR-300A阻燃的玻纤增强PBT,阻燃达到UL94-V0(0.75mm),并通过850℃灼热丝测试;且不受欧洲联盟及其理事会通过的2002/95/EC号《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》的限制;还具有模具腐蚀小、电性能优异等特点。

指标:推荐用量:挤出工艺:(双螺杆挤出机)加工注意事项:(1)ST-EPFR-300A在氮气中的热分解温度为280℃,因此,双螺杆的加工温度要尽量低一些(PBT的熔点为225℃),避免造成阻燃剂分解。

在加工过程中,如果螺杆的剪切热很高(30%玻璃纤维+22%ST-EPF R-300A),易出现加热与剪切产生的热叠加效应,导致螺杆内部局部过热而造成阻燃剂分解,因此要选择剪切弱一些的螺块组合。

(2)原料(树脂、玻纤)需要预先干燥,控制水分含量越低越好。

不论是挤出机还是注射机,用前一定要清洗干净,并保证阻燃剂在料筒里面的停留时间不要过长。

(3)建立合理的机头压力,才能够保证料条的顺利挤出。

如果机头压力不够,容易造成断条等现象。

建压的过程可以通过适当调低机头温度、增加长纤股数、减低螺杆转速和增加喂料量来实现。

这些改动必须在符合相关条件下进行,如主机电流。

推荐的螺杆组合图:包装/储存:25kg/包;按一般化学品运输,储存于干燥阴凉处,避免阳光直晒。

附件:应用举例1,配方:2,加工工艺:机型:双螺杆挤出30机加纤口前剪切块:45°/5/28 四个 90°/5/28一个 45°/5/28L一个主机温度设定(℃):200 225 230 230 230 230 230 225 225 主机转速:220~240rpm3,主要性能:。

无卤阻燃聚碳酸酯新进展

无卤阻燃聚碳酸酯新进展

无卤阻燃聚碳酸酯新进展来源:中国化工信息网2009年3月30日传统的阻燃聚碳酸酯(PC)材料常采用溴系阻燃剂(BFR)阻燃,如加入质量分数6%-9%的含溴环氧低聚物(一般不添加Sb2O3,以免引起PC降解和恶化PC的透明性)即可使PC的阻燃等级达到UL94 V-0级,且对其热变形温度(HDT)影响甚小,甚至可增加PC的冲击强度。

在此类阻燃PC材料中加入一定量的热致液晶聚酯,可改善其流动性,因而可用于注塑薄壁型制品。

又如加入质量分数约10%的含溴碳酸酯低聚物也可使PC 达到UL94 V-0级,且阻燃PC的物理性能较佳。

另外,溴代三甲基苯基氢化茚也是很适于PC的溴系阻燃剂,但为了使PC达到UL94V-0级,添加的质量分数需15%以上。

含溴磷酸酯[三(二溴苯基)磷酸酯]具有分子内磷-溴协同效应,质量分数为8%-10%时即可赋予PCUL94V-0级。

但随着对阻燃高分子材料环保方面的要求越来越高,BFR的应用受到越来越多的限制,因此无卤阻燃剂开始在阻燃PC中得到越来越广泛的应用。

可用于PC的无卤阻燃剂有新型固态磷酸酯阻燃剂,反应型磷系阻燃剂,磺酸盐、磺酰胺盐、有机硅系阻燃剂及红磷等,与BFR相比,它们均有利于保护生态环境及人类健康。

1 阻燃PC用无卤阻燃剂的结构及性能(1)三苯基磷酸酯(TPP),淡黄色固体,熔点不高于50℃,质量损失5%时的热失重温度(T5%)为260℃。

(2)间亚苯基四(二甲苯基)双磷酸酯(XDP),白色固体,熔点95-100℃,T5%为350℃。

(3)2,2,-二亚苯基丙烷四苯基双磷酸酯(BDP),五色或淡黄色液体,熔点69-74℃,T5%为370℃,为低聚物,聚合度n=1-5。

(4)间亚苯基四苯基双磷酸酯(RDP),五色或淡黄色液,体,沸点大于300℃,T5%为305℃,为低聚物,聚合度n=1-5。

(5)对亚联苯基四苯基双磷酸酯(DHBDP),白色固体,熔点76-82℃,T5%为350℃,为低聚物,聚合度n=1-5。

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无卤阻燃剂 一、背景 含卤聚合物或与含卤阻燃剂组合而成的阻燃混合物具有优良的阻燃性能,曾作为阻烯材料被广泛应用。 但是,火灾发生时,这类含卤阻燃材料会产生大量的烟雾和有毒的腐蚀性卤化氢气体,造成成二次危害。 新的阻燃体系,燃烧时发烟量小,不产生有毒、腐蚀性气体。无卤阻燃添加剂主要以磷系化合物和金属氢氧化物为。这两类化合物,燃烧时不挥发、不产生腐蚀性气体,被称为无公害阻燃剂,另外还有硅系阻燃剂及氮系阻燃剂等几类新型的无卤阻燃剂。这些新型的无卤阻燃剂成为了符合国际标准发展趋势的新产品。

二、无卤阻燃剂的分类及发展 无卤阻燃的发展趋势 塑料阻燃作为一个新兴的工业,具有很好的发展前景。它发展的主要趋势是:卤系阻燃剂将会继续使用,但产品结构会有所调整,随着人们对环保的重视,开发无卤阻燃剂将成为阻燃剂的发展趋势;磷氮系的膨胀型阻燃剂及氮基阻燃剂将进一步得到发展和备受青睐;无毒,抑烟的无卤无机阻燃剂,如改性的氢氧化铝、氢氧化镁、硼酸锌等,特别是可用于较高温度的氢氧化镁,将进一步得到开发。 1、DOPO衍生物 现在磷系无卤阻燃剂也越来越受重视:DOPO衍生物,其多酚羟基或多氨基衍生物可以被用作高聚物的固化剂,由它们所固化的环氧树脂的性能与溴化环氧树脂有很大的不同,特别在阻燃性、热稳定性方面差异明显。当今有机磷化合物的研究开发正从链状结构向环状结构迅速发展,其中膦菲类化合物——DOPO及其衍生物,因具有独特的分子结构(联苯环和菲环结构并存),和所表现出诸多的优异性能而备受关注。可以说DOPO衍生物环保阻燃应用正在大显手身。DOPO衍生物Ⅲ由于含有2个酚羟基,也可以用作环氧树脂的固化剂,经它固化的环氧树脂与传统用TBBA固化的环氧树脂相比,Tg普遍高40℃,Td及成炭率也较之要高。燃烧时无垂滴及产生黑烟的现象,非常适合作为电路板的基材。

2、膨胀型无卤阻燃剂 此外,磷氮系无卤阻燃剂还包括膨胀型无卤阻燃剂,它主要通过凝聚相发挥作用。在较低温度下,由酸源产生能酯化多元醇(碳源)和可作为脱水剂的酸;在稍高的温度下,酸与多元醇(碳源)进行酯化反应,而体系中的胺则作为此酯化反应的催化剂,加速反应进行;体系在酯化反应前或酯化过程中熔化;反应过程中产生的水蒸汽和由气源产生的不燃性气体使已处于熔融状态的体系膨胀发泡,与此同时,多元醇和酯脱水碳化,形成无机物及炭残余物,且体系进一步发泡;反应接近完成时,体系胶化和固化,最后形成多孔泡沫碳层。

膨胀型无卤阻燃剂阻燃原理图 无机阻燃剂

氢氧化铝AL(OH)3其用量占阻燃剂使用总量的40%以上。氢氧化铝本身具有阻燃、消烟、填充三个功能,因其不挥发,无毒,又可与多种物质产生协同阻燃作用,被誉为无公害无机阻燃剂。但是氢氧化铝有加量大的缺点,通常需要加入50%以上才能有很好的阻燃效果。为克服这一缺点,可采用造粒技术,向超细化方向发展,是粒度分布变窄;改进包裹技术,以改善其在聚合物中的分散性;用大分子键合方式处理等方法进行。 氢氧化镁Mg(OH)2是目前发展较快的一种添加型阻燃剂,低烟、无毒、能中和燃烧过程中的酸性、腐蚀性气体,故是一种环保型绿色阻燃剂。其阻燃机理与 AL(OH)3 相似。与AL(OH)3相比,Mg(OH)2 的分解温度比AL(OH)3 高100-150C,可用于加工温度高于250C的工程塑料的阻燃,且还有促进聚合物成炭的作用,但要达到一定的阻燃效果,添加量需要在50%以上,对材料的性能影响很大。为减少聚合物中Mg(OH)2 的添加量,一种办法是将Mg(OH)2颗粒细微化,另一种方法是采用包覆技术对Mg(OH)2表面进行改性,以提高其与聚合物的相容性。

红磷是一种性能优良的阻燃剂,具有高效、抑烟、低毒的阻燃效果,但易吸潮、氧化、并放出剧毒的气体,粉尘易爆炸,呈深红色,因此使用受到很大的限制。为了解决上述一些缺点,对红磷进行表面处理是研究的主要方向,其中微胶囊化是最有效的方法。目前国际市

场上已经有多种型号的微胶囊红磷产品,国内也进行了大量的研究,一般使用氢氧化铝、金属硫酸盐、合成树脂为包囊壁材,但是推向市场的并不多。今后红磷表面处理发展方向为:一是通过对包囊的囊材进行改性,使其同时兼具热稳定、增塑和阻燃等功能,发展多功能的微胶囊红磷阻燃剂;二是研究各种阻燃剂与红磷阻燃剂的有效复配关系,并使之微胶囊化,增加阻燃效果,提高材料力学性能;三是红磷具有抑烟效果,可以寻找合适的消烟剂与之进行复配,火灾中抑烟比防火更为重要,促进发展消烟技术。 可膨胀石墨是近年出现的一种新型无卤阻燃剂,它是由天然石墨经浓硫酸酸化处理,然后经水洗、过滤、干燥后,再在900-1000C下膨化制得。可膨胀石墨膨胀的初始温度为220C左右,一般在220C开始轻微膨胀230-280C迅速膨胀,之后体积可达原来的100多倍,甚至280倍。可膨胀石墨在阻燃过程中主要起到以下作用:(1)在高聚物表面形成坚韧的炭层,将可燃物与热源隔开;(2)在膨胀过程中大量吸热,降低了体系的温度;(3)在膨胀过程中释放夹层中的酸根离子,促进脱水碳化,并能结合燃烧产生的自由基从而中断链反应。可膨胀 石墨与磷化合物、金属氧化物复合使用,能产生协调作用,加入少量就能达到阻燃目的。 聚磷酸铵(APP)是一种性能良好的无机阻燃剂,是目前磷系阻燃剂比较活跃的研究领域,其外观为白色粉末,分解温度>256C,聚合度在10-20之间为水溶性的,聚合度大于20的难溶于水。APP比有机阻燃剂价廉,毒性低,热稳定性好,可单独或与其它阻燃剂复合用于塑料的阻燃。高温下,APP迅速分解成氨气和聚磷酸,氨气可以稀释气相中的氧气浓度,从而起阻止燃烧的作用。聚磷酸是强脱水剂,可使聚合物脱水炭化形成炭层,隔绝聚合物与氧气的接触,在固相起阻止燃烧的作用。 有机阻燃剂 含卤传统阻燃材料 传统阻燃材料广泛采用含卤聚合物或含卤阻燃剂组合而成的阻燃混合物。卤素阻燃剂的优点是用量少、阻燃效率高且适应性广,但其严重缺点是燃烧时生成大量的烟和有毒且具腐蚀性的气体,危害很大。一旦发生火灾,由于热分解和燃烧,会产生大量的烟雾和有毒的腐蚀性气体,从而妨碍救火和人员疏散、腐蚀仪器和设备。特别是人们发现火灾中的死亡事故有80% 以上是材料产生的浓烟和有毒气体造成的。因此无卤阻燃剂的研究和开发势必引起重视。

溴系阻燃剂的开发溴系阻燃剂尽管发烟量大,但由于阻燃性能好,用量少,对产品性能影响小,因此在今后的相当长时间内仍为阻燃剂的主力。随着技术进步,国际上溴系阻燃剂发展的新特点是继续提高溴含量和增大分子量。如美国F erro公司的PB-68,主要成分为溴化聚苯乙烯,分子量15000,含溴达68%。溴化学法斯特公司和Ameribrom公司分别开发的聚五溴苯酚基丙烯酸酯,含溴量达70.5%,分子量30000~80000。这些阻燃剂特别适合于各类工程塑料,在迁移性、相容性、热稳定性、阻燃性等方面均大大优于许多小分子阻燃剂,有可能成为今后的更新换代产品。 无卤有机阻燃剂 有机阻燃剂种类繁多,发展速度也非常快,可分为卤素阻燃剂和无卤阻燃剂。卤素阻燃剂是使用最早的一类阻燃剂,但由于分解放出有毒气体,所以使用上受到很大限制。无卤阻燃剂不含卤索,阻燃效果好,受热分解时产生的气体低烟、低毒,受到广泛欢迎。无卤阻燃剂又可分为磷系阻燃剂、氮系阻燃剂和膨胀型阻燃剂等。

有机磷系阻燃剂是阻燃剂中最重要的品种之一,具有阻燃和增塑双重功效,可以使阻燃完全实现无卤化,改善塑料成型中的流动性能,抑制燃烧后的残余物,产生的毒性气体和腐蚀性气体比卤素阻燃剂少,其阻燃机理为:一方面阻燃剂受热分解产生磷酸、偏磷酸、聚偏磷酸,这些含磷酸具有强烈的脱水性,可使聚合物表面脱水炭化,而单质碳不能发生产生火焰的蒸发燃烧和分解燃烧,所以具有阻燃作用;另一方面阻燃剂受热产生PO·自由基,可大量吸收H·HO·自由基,从而中断燃烧反应。有机磷系阻燃剂主要有磷酸酯、膦酸酯、及氧化膦以及杂环类等。

磷酸酯阻燃剂属于添加型阻燃剂。由于其资源丰富,价格便宜,应用十分广泛。磷酸酯是由相应的醇或酚与三氯化磷反应,然后水解制得。市场上已经开发成功并大量使用的磷酸酯阻燃剂有磷酸三甲苯酯、磷酸三苯酯、磷酸三异丙苯酯、磷酸三丁酯、磷酸三辛酯、甲

苯基二苯基磷酸酯等。磷酸酯的品种多,用途广,但大多数磷酸酯产品为液态,耐热性较差,且挥发性很大,与聚合物的相容性不太理想。为此,国内外开发出一批新型磷酸酯阻燃剂,如美国的Grent Lake公司开发的三(1-氧代-1-磷杂-2,6,7- 三氧杂双环[2,2,2]辛烷-4- 亚甲基)磷酸酯(Trimer)及1- 氧-4-羟甲基-2,6,7- 三氧杂-1-磷杂双环[2,2,2]辛烷(PEPA)。Trimer的特点是结构对称,磷的含量达21.1%,PEPA 的含磷量为17.2%。这两种磷酸酯阻燃剂为白色粉末。热稳定性非常好,且与聚合物有很好的相容性。

膦酸酯阻燃剂是很有发展前途的一种阻燃剂,由于膦酸酯分子中存在C-P 键,所以其稳定性非常好,有非常好的耐水性、耐溶剂性。国外的膦酸酯产品有Giba-Geigy公司研制的Pyrovatex为N- 羟甲基丙酰胺类甲基膦酸酯,Mobil公司研制的Antiblaze为环中膦酸酯。国内也对膦酸酯进行了研究,合成出的膦酸酯有N,N- 对苯二胺基( 2- 羟基)二苄基膦酸四乙酯、甲基膦酸二甲酯(DMMP),其中DMMP是近年开发出来的一种添加型阻燃

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