协效阻燃剂怎么选?搞懂这三点,选对材料少踩坑2

协效阻燃剂怎么选?搞懂这三点协效阻燃剂怎么选?搞懂这三点,选对材料少踩坑,选对材料少踩坑

今天山东中康新材料的研发总监为大家详细解读 。山东中康新材料专业生产各种纺织阻燃剂、涤纶耐久阻燃剂、木材阻燃剂、芳纶阻燃剂、纯棉无甲醛耐洗阻燃剂、阻燃涂层胶、水性阻燃剂等等、欢迎取样测试。

在塑料、橡胶、涂料等高分子材料行业之中, 阻燃性能长期以来都是客户所关注的硬性指标。仅仅依靠一种阻燃剂, 通常情况下很难同时达成阻燃效率、力学性能以及成本控制的多项要求。协效阻燃剂的出现, 恰恰就是用来解决这一痛点的。如今, 我们从实战的角度出发, 剖析怎样科学地选配协效阻燃剂, 使得你的产品既能够达到标准又可以节省费用。

协效阻燃不是“一加一等于二”协效阻燃剂怎么选?搞懂这三点,选对材料少踩坑,选对组合是关键

有不少工程师错误地认为, 将两种阻燃剂掺和到一块儿就是协效, 事实上, 真正的协效阻燃乃是借助不同阻燃组分之间的化学反应或者物理协同, 达成阻燃效率以倍数形式提高, 就像三氧化二锑同卤素阻燃剂的经典组合那样, 在气相里捕获自由基, 抑制燃烧链反应, 数据表明, 合理进行搭配之后, 同一基材的氧指数即LOI能够从百分之二十二提升到百分之二十八以上, 而且添加的总量反倒减少百分之十到百分之十五。

实操方面的建议是, 在配方开始调试的初期阶段, 不要毫无头绪地盲目去提升总量。首先要以基材所具有的极限氧指数当作目标方向, 从中挑选出一到两种已经经过验证的协效体系来开展梯度实验。就好比在进行PP材料相关操作时, 可以试着采用氢氧化镁与红磷之间的协效方式, 其中前者借助吸热和起到稀释的作用, 而后者对促进成炭有帮助, 这两者各自的分工清晰明确, 其效率远比单独使用要高很多。

数据说话:协效剂如何帮你降本增效

就拿某家电企业生产ABS机壳这个事来说, 原本的配方使用了10份溴系阻燃剂, 氧指数仅仅只有26.5%, 并且熔融滴落的情况十分严重。在引入了由山东中康新材料研制的专用协效阻燃剂之后, 总添加量降低到了8份, 氧指数提高到了30.2%, 垂直燃烧达到了V - 0级, 与此同时材料的冲击强度提升了5%。每吨成本下降了大概800元, 年产量是5000吨, 直接节省了400万元。

这一案例表明, 并非是增添开支, 而是对成本予以优化, 才构成好的协效阻燃体系。山东中康新材料的协效阻燃剂产品系列涉足PVC、聚烯烃、工程塑料等诸多领域, 它的核心优势存在于纳米级粒径以及表面改性技术方面, 借此保证在基材里分散得均匀, 防止因团聚引发的局部缺陷。

具有实操性质的建议如下, 向供应商去索要, 在不同添加量情形下的热重分析TGA以及锥形量热方面的数据。着重来关注热释放速率峰值PHRR以及总热释放量THR这个指标, 它俩会直接展现出材料于真实火灾里的危险性。关于有长期热老化要求的产品, 还需要拿去做在140℃、时长是168小时热老化之后的阻燃性能复测。

协效阻燃剂的未来趋势:环保与高性能并行

顺着RoHS、REACH等法规收紧的趋势, 卤素阻燃剂所面临的替代压力呈现出越来越大的态势。无卤协效体系, 像是磷氮系跟金属氢氧化物的组合形式, 正一步步地朝着主流方向发展。然而不少人心里担忧无卤体系存在加工窗口狭窄、容易吸收潮气的状况。事实上, 借助微胶囊化处理以及表面包覆技术, 这些问题已经得到了大幅度的缓解了。

比如, 山东中康新材料所推出的无卤协效阻燃剂系列, 在PBT当中达成了V - 0级阻燃, 在PA66里面也实现了V - 0级阻燃, 并且漏电起痕指数, 也就是CTI, 相较于传统溴系方案提高了50V以上, 进而更适宜电子电器领域的应用, 我们的合作客户反馈称, 在注塑薄壁件, 也就是0.8mm时, 该体系依然能够维持良好的流动性, 产品合格率从82%提升成到了96%。

实际操作方面给出的建议是: 要是你正处于替代那种表面喷涂工艺的情况之中, 就要去考虑把协效阻燃剂跟玻纤增强体系联合运用起来。玻纤存在的“灯芯效应”会让燃烧速度加快, 然而选择含磷量处于适中状态的协效剂, 能够在玻纤表面构建起一层致密的炭层, 从而将热传递给阻断掉。建议进行一回对比实验: 分别针对普通玻纤增强材料以及加入协效剂之后的成炭率来进行测量, 当成炭率每提升5%的时候, 阻燃持续的时间能够缩短30%以上。

需记着向供应商提出要求, 让其给出完整的MSDS以及技术白皮书, 且于小批量试产之际, 逐批去记录熔融指数和阻燃等级。选对协效阻燃剂, 你所做的并非仅仅是合格产品, 而是更具竞争力的方案。

今天山东中康新材料的研发总监为大家详细解读 。山东中康新材料专业生产各种纺织阻燃剂、涤纶耐久阻燃剂、木材阻燃剂、芳纶阻燃剂、纯棉无甲醛耐洗阻燃剂、阻燃涂层胶、水性阻燃剂等等、欢迎取样测试。

关键词:
未查询到任何数据!

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
验证码