柴德超, 劉大晨
(沈陽化工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,遼寧沈陽110142)
隨社會(huì)防火意識(shí)的增強(qiáng),越來越多的場(chǎng)合要求使用的橡膠制品具有阻燃性,例如煤礦中的運(yùn)輸帶,導(dǎo)風(fēng)筒,電纜;建筑領(lǐng)域用的鋪地材料,門窗密封條,家用電器;船舶中使用的許多橡膠制品等.目前使用的阻燃劑普遍存在阻燃效率不高、功能單一、與橡膠基體相容性較差等缺陷,因此,開發(fā)新型無鹵阻燃劑以綜合平衡阻燃復(fù)合材料各組分的物理、化學(xué)、阻燃和實(shí)際使用等多方面的性能是阻燃橡膠材料發(fā)展的一個(gè)方向[1].雖然囯內(nèi)外有不少研究者對(duì)無鹵阻燃劑制備阻燃橡膠作了研究[2-7],且關(guān)于這方面報(bào)道也不少,但用水滑石作為橡膠阻燃劑的報(bào)道甚少.本文以水滑石、微膠囊紅磷和磷酸三甲苯酯阻燃劑協(xié)同阻燃來提高丁苯橡膠的阻燃性能.對(duì)橡膠無鹵阻燃的發(fā)展與應(yīng)用具有深遠(yuǎn)意義.
丁苯橡膠-1500,吉林石化公司;水滑石,丹東天賜阻燃科技有限公司;微膠囊紅磷(MRP),江蘇連云港傳奇阻燃制品公司;炭黑N330;白炭黑;磷酸三甲苯酯(TCP);氧化鋅、硬脂酸、硫黃、促進(jìn)劑NOBS、防老劑4010NA均為常用市售橡膠工業(yè)助劑.
母料配方:丁苯橡膠-1500 100份;硫黃2.7份;NOBS 1.0份;氧化鋅 5.0份;硬脂酸 1.0份;防老劑4010NA 1.0份;炭黑N330 10份;白炭黑40份.
RG L-30A型微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī); XK-160型開放式煉膠機(jī);GT-M2000-A型橡膠硫化測(cè)定儀;XLB400×400×2E型平板硫化機(jī);JP-3型氧指數(shù)測(cè)定儀.
拉伸強(qiáng)度(拉斷伸長率)參照GB528-82;邵氏硬度參照GB531-83;氧指數(shù)參照GB2406-80.
分別將相同份數(shù)(120份)的水滑石、氫氧化鋁、氫氧化鎂添加到丁苯橡膠中,所得結(jié)果見表1.由表1可知,水滑石的氧指數(shù)比氫氧化鋁的高7.9%,比氫氧化鎂的高7.2%.這是由于在燃燒過程中,水滑石層間的結(jié)合水,分解時(shí)不僅放出大量的氣態(tài)水,還釋放二氧化碳阻燃?xì)怏w,最終的熱分解殘余物氧化鎂和氧化鋁覆蓋于基體表面,一方面能形成隔熱層,另一方面,這種殘余物的隔熱層也隔離了空氣中的氧氣,從而起到凝聚相阻燃作用.因此,選擇水滑石與微膠囊紅磷和磷酸三甲苯酯協(xié)同阻燃丁苯橡膠.
表1 3種無機(jī)阻燃劑對(duì)丁苯橡膠性能的影響Table 1 Three kinds of inorganic flame retardants for the properties of SBR
在紅磷(5份)和TCP(5份)用量一定的條件下,考查不同用量的水滑石(0、60、80、100、120、150份)對(duì)丁苯橡膠性能的影響,結(jié)果如圖1、圖2所示.
2.2.1 水滑石用量對(duì)丁苯橡膠阻燃性能的影響
由圖1可見,丁苯橡膠的氧指數(shù)隨著水滑石用量的增加而升高,氧指數(shù)較高,有的甚至超過40%,阻燃效果較好.綜合水滑石用量對(duì)丁苯橡膠阻燃性和力學(xué)性能的影響,選擇水滑石的用量為80份.
圖1 水滑石用量對(duì)丁苯橡膠阻燃性的影響Fig.1 Effects of LDH dosages on flame retardant properties of SBR
2.2.2 水滑石用量對(duì)丁苯橡膠力學(xué)性能的影響
由圖2可以看出,丁苯橡膠的抗拉強(qiáng)度隨水滑石填充量的增加而迅速下降,拉斷伸長率逐漸下降,容易斷裂.這是由于水滑石是一種無機(jī)填充劑,具有親水性,與橡膠的親和性差,不容易被橡膠大分子濕潤,使水滑石和橡膠間產(chǎn)生縫隙,且水滑石的添加量很多,使含膠率降低.
圖2 水滑石用量對(duì)丁苯橡膠力學(xué)性能的影響Fig.2 Effects of LDH dosages on the mechanical properties of SBR
在LDH(80份)和TCP(5份)用量一定的條件下,考查不同用量的微膠囊紅磷(0、5、10、15、20、25份)對(duì)丁苯橡膠性能的影響,結(jié)果如圖3、圖4所示.
圖3 微膠囊紅磷用量對(duì)丁苯橡膠阻燃性能的影響Fig.3 Effects of MRP dosages on flame retardant properties of SBR
2.3.1 微膠囊紅磷用量對(duì)丁苯橡膠阻燃性能的影響
由圖3可以看出,隨微膠囊紅磷用量的增加,丁苯橡膠的氧指數(shù)越來越大.這是由于微膠囊紅磷對(duì)水滑石有較好的協(xié)助阻燃效應(yīng).微膠囊紅磷遇熱時(shí)生成磷酸和多磷酸,促進(jìn)聚合物燃燒脫水碳化,生成隔熱和阻止聚合物降解的保護(hù)層,其次生成的磷酸和多磷酸會(huì)加速水滑石的分解速度,短時(shí)間內(nèi)增加基體表面惰性氣體量和無機(jī)物的覆蓋量.
2.3.2 微膠囊紅磷用量對(duì)丁苯橡膠力學(xué)性能的影響
由圖4可知:丁苯橡膠的抗拉強(qiáng)度隨微膠囊紅磷用量的增加而減小,趨勢(shì)比較明顯;拉斷伸長率先增加后減小,在微膠囊紅磷為10份時(shí)達(dá)到最大值.由于微囊紅磷的粒徑較大,補(bǔ)強(qiáng)作用差,隨MRP份數(shù)增加,SBR硫化膠的含膠量下降,導(dǎo)致力學(xué)性能下降.比較微膠囊紅磷的用量給力學(xué)性能和阻燃性能帶來的影響,選擇微膠囊紅磷的用量為10份(抗拉強(qiáng)度12.54 MPa,拉斷伸長率527.5%).
圖4 微膠囊紅磷用量對(duì)丁苯橡膠力學(xué)性能的影響Fig.4 Effects of MRP dosages on the mechanical properties of SBR
TCP是一種液態(tài)阻燃劑,兼有阻燃和增塑2種效果.在加入80份LDH和10份MRP的條件下,考查TCP的用量變化(0、5、10、15、20和25份)對(duì)丁苯橡膠性能的影響,結(jié)果如圖5、圖6和圖7所示.
2.4.1 TCP用量對(duì)丁苯橡膠阻燃性能的影響
由圖5可以看出:隨TCP用量的增加,氧指數(shù)呈上升趨勢(shì),當(dāng)TCP用量超過10份以后氧指數(shù)增加不明顯.TCP遇火受熱時(shí)生成強(qiáng)酸聚偏磷酸,有強(qiáng)脫水功能,促進(jìn)基體脫水而炭化,形成炭化物層,保護(hù)下面的橡膠基體不再受到火與熱的侵襲.
圖5 TCP用量對(duì)丁苯橡膠阻燃性能的影響Fig.5 Effects of TCP dosages on flame retardant properties of SBR
2.4.2 TCP用量對(duì)丁苯橡膠力學(xué)性能的影響
由圖6可見,隨TCP用量增加,抗拉強(qiáng)度先升高后降低,拉斷伸長率逐漸升高.這是因?yàn)門CP分子進(jìn)入橡膠分子,增大橡膠分子間距離,減弱大分子間作用力,使分子鏈較易滑動(dòng),宏觀上增大膠料柔軟性和流動(dòng)性,起到增塑劑作用.
圖6 TCP用量對(duì)丁苯橡膠抗拉強(qiáng)度和拉斷伸長率的影響Fig.6 Effects of TCP dosages on the tensile strength and elongation at break of SBR
圖7 TCP用量對(duì)丁苯橡膠硬度的影響Fig.7 Effects of TCP dosages on the hardness of SBR
由圖7可以看出,丁苯橡膠的硬度隨TCP用量的增加而降低,提高了膠料的流動(dòng)性和可操作性.綜合其抗拉強(qiáng)度、拉斷伸長率、硬度和阻燃效果,TCP用量為10份時(shí)丁苯橡膠的性能較好.
(1)在相同條件下,與氫氧化鋁、氫氧化鎂相比,水滑石的阻燃效率更高.
(2)添加TCP使邵氏硬度降低很多,保持在65~80 HA之間,易于操作,符合工業(yè)生產(chǎn)和日常使用要求.
(3)綜合對(duì)丁苯橡膠機(jī)械性能和阻燃性能的影響,添加80份水滑石、10份微囊紅磷和10份TCP時(shí)丁苯橡膠中有較好的阻燃性能,同時(shí)給丁苯橡膠機(jī)械性能帶來的損失相對(duì)較小.
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