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积极开发磷-氮系阻燃剂 被引量:18
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作者 贡长生 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 1996年第2期14-17,共4页
论述磷系阻燃剂的阻燃机理以及P-N系阻燃剂的主要品种和应用,介绍了磷腈聚合物阻燃剂的研制和开发,并对加快发展我国磷系阻燃剂的几个问题进行了简要的讨论。
关键词 磷氮系 阻燃剂
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新型大分子磷氮阻燃剂的合成及其在阻燃聚碳酸酯中的应用 被引量:18
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作者 张丽丽 李斌 +1 位作者 赵巍 许苗军 《合成化学》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期334-336,共3页
以苯基膦酰二氯和哌嗪为原料合成了一种新型大分子含磷氮阻燃剂——聚苯基磷酰哌嗪(1),其结构经1H NMR,31P NMR和IR表征。对阻燃聚碳酸酯(2)的极限氧指数(LOI)测试结果表明:添加7%的1时,2的LOI值为34.8%。
关键词 磷氮阻燃剂 阻燃聚碳酸酯 苯基膦酰二氯 哌嗪 合成
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新型含磷/氮阻燃剂的制备及其对棉织物的阻燃改性
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作者 马超 张一夏 +2 位作者 栗志广 周嫦娥 李蓉 《上海纺织科技》 2024年第12期8-12,共5页
利用自制的新型磷/氮阻燃剂,采用轧-烘-焙工艺对棉织物进行阻燃整理。对整理前后的棉织物进行红外光谱分析、极限氧指数测试、垂直燃烧测试、热重分析、扫描电镜分析及物理性能测试。结果表明:改性后棉织物的阻燃性能和耐热稳定性能得... 利用自制的新型磷/氮阻燃剂,采用轧-烘-焙工艺对棉织物进行阻燃整理。对整理前后的棉织物进行红外光谱分析、极限氧指数测试、垂直燃烧测试、热重分析、扫描电镜分析及物理性能测试。结果表明:改性后棉织物的阻燃性能和耐热稳定性能得到大幅提升,当阻燃剂质量浓度为300 g/L时,阻燃改性棉织物的极限氧指数达到33.4%,损毁长度缩短,无续燃时间和阴燃时间;炭残留量大幅增加,耐热稳定性能提升;阻燃改性后棉织物表面形貌未发生变化,断裂强力保持良好,白度略微降低。 展开更多
关键词 棉织物 磷/氮阻燃剂 阻燃整理 耐久性 断裂强力
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新型磷氮型阻燃剂的制备及其阻燃聚氨酯泡沫塑料 被引量:12
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作者 宋艳 许亮 +3 位作者 李锦春 杨荣 赵彩霞 邹国享 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第11期2461-2467,共7页
以三(2-羟乙基)异氰尿酸酯(THEIC)和苯氧基磷酰二氯(PDCP)为主要原料,合成了一种新型磷氮型阻燃剂(PNFR),借助FTIR、核磁共振光谱(1 H-NMR、31 P-NMR)对其结构与组成进行了表征。将PNFR与聚磷酸铵(APP)复配用于制备聚磷酸铵-新型磷氮型... 以三(2-羟乙基)异氰尿酸酯(THEIC)和苯氧基磷酰二氯(PDCP)为主要原料,合成了一种新型磷氮型阻燃剂(PNFR),借助FTIR、核磁共振光谱(1 H-NMR、31 P-NMR)对其结构与组成进行了表征。将PNFR与聚磷酸铵(APP)复配用于制备聚磷酸铵-新型磷氮型阻燃剂阻燃聚氨酯泡沫(APP-PNFR/PUF)复合材料,通过极限氧指数(LOI)、垂直燃烧测试、锥形量热和热失重分析对APP-PNFR/PUF复合材料的阻燃性能和热性能进行了研究。结果表明:成功获得了PNFR;此外,PNFR的TGA表明PNFR在N2气氛下的初始分解温度为249℃,800℃时的残炭量可达33.7%,其具有较高的热稳定性能。APP-PNFR的加入能有效改善PUF的阻燃性能,且当PNFR的添加量与组合聚醚的质量比为7.5%时,可获得综合性能较好的阻燃PUF材料,其中LOI从19%提高至24%,UL-94垂直燃烧等级达到V-0级,热释放速率峰值从110.6kW/m2降低到94.5kW/m2;同时,APP-PNFR/PUF3在N2气氛下的初始分解温度提高了6℃,最大分解速率降低了16.3%,800℃时的残炭量可达33.5%。PNFR的加入不会削弱PUF的物理力学性能。 展开更多
关键词 磷氮型阻燃剂 聚磷酸铵 聚氨酯泡沫 阻燃性能 热释放速率
原文传递
干法制备磷-氮膨胀型阻燃剂的研究 被引量:1
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作者 张翔 张帆 《化学研究与应用》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期621-625,共5页
以磷酸、五氧化二磷、季戊四醇和三聚氰胺为原料,采用干法(不添加任何溶剂)合成了一种磷-氮膨胀型阻燃剂。IR分析发现合成阻燃剂具有与磷酸酯三聚氰胺盐类似的P=O和P-O-C双环结构。反应温度、时间和原料配比对酯化反应有明显的影响。酯... 以磷酸、五氧化二磷、季戊四醇和三聚氰胺为原料,采用干法(不添加任何溶剂)合成了一种磷-氮膨胀型阻燃剂。IR分析发现合成阻燃剂具有与磷酸酯三聚氰胺盐类似的P=O和P-O-C双环结构。反应温度、时间和原料配比对酯化反应有明显的影响。酯化反应温度宜控制在120-130℃之间,反应时间2.5小时,加入五氧化二磷可以提高酯化反应的转化率,磷酸与五氧化二磷的摩尔比控制在2:1为宜。热重分析表明,该阻燃剂的起始分解温度为190℃左右,700℃时的成炭率约为30%。该阻燃剂受热后膨胀倍数约为30-50倍,SEM分析发现,阻燃剂膨胀炭层外表面连续、平滑、颗粒之间连结紧密,炭层为内部为多孔结构,空隙大小分布均匀,孔径约为150-200μm之间,这样的泡层结构能更好的起到隔热的效果。 展开更多
关键词 干法 磷-氮膨胀阻燃剂 三聚氰胺 红外分析 热分析
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