Berriak

PBT Halogenorik Gabeko Suaren Aurpeko Erreferentziazko Formulazioa

PBT Halogenorik Gabeko Suaren Aurpeko Erreferentziazko Formulazioa

PBTrako halogenorik gabeko suaren aurkakoen formulazioa optimizatzeko, ezinbestekoa da suaren aurkako eraginkortasuna, egonkortasun termikoa, prozesatzeko tenperaturaren bateragarritasuna eta propietate mekanikoak orekatzea. Jarraian, konposatu-estrategia optimizatu bat aurkezten da, analisi nagusiekin:

1. Nukleo Suaren Aurkako Konbinazioak

1. aukera: Aluminio hipofosfitoa + MCA (melamina zianuratoa) + zink boratoa

Mekanismoa:

  • Aluminio hipofosfitoa (egonkortasun termikoa > 300 °C): Fase kondentsatuaren barruan ikatza eratzea sustatzen du eta fase gaseosoan PO· erradikalak askatzen ditu errekuntza-kate-erreakzioak eteteko.
  • MCA (Deskonposizioa ~300°C-tan): Deskonposizio endotermikoak gas geldoak askatzen ditu (NH₃, H₂O), gas sukoiak diluitu eta urtutako materialaren tantaka galaraziz.
  • Zink boratoa (deskonposizioa > 300 °C): Beirazko ikatzaren eraketa hobetzen du, kea eta ondorengo distira murriztuz.

Gomendatutako erlazioa:

  • Aluminio hipofosfitoa (% 10-15) + MCA (% 5-8) + Zink boratoa (% 3-5).

2. aukera: Gainazalean aldatutako magnesio hidroxidoa + aluminio hipofosfitoa + fosfinato organikoa (adibidez, ADP)

Mekanismoa:

  • Magnesio hidroxido eraldatua (deskonposizioa ~300 °C): Gainazaleko tratamenduak (silanoa/titanatoa) sakabanaketa eta egonkortasun termikoa hobetzen ditu; hozte endotermikoak materialaren tenperatura jaisten du.
  • Fosfinato organikoa (adibidez, ADP, egonkortasun termikoa > 300 °C): Oso eraginkorra den gas-faseko suaren aurkako agentea, fosforo-nitrogeno sistemekin sinergia egiten duena.

Gomendatutako erlazioa:

  • Magnesio hidroxidoa (% 15-20) + aluminio hipofosfitoa (% 8-12) + ADP (% 5-8).

2. Sinergista aukerakoak

  • Nano-buztina/Talkoa (% 2-3): Ikatzaren kalitatea eta propietate mekanikoak hobetzen ditu, suaren aurkako karga murrizten duen bitartean.
  • PTFE (% 0,2-% 0,5): Tantak erretzea saihesteko tantaka erortzearen aurkako agentea.
  • Silikonazko hautsa (% 2-4): Karbonizazio trinkoa sustatzen du, suaren aurkako erresistentzia eta gainazalaren distira hobetuz.

3. Saihestu beharreko konbinazioak

  • Aluminio hidroxidoa: 180-200 °C-tan deskonposatzen da (220-250 °C-ko PBT prozesatzeko tenperaturaren azpitik), eta horrek degradazio goiztiarra eragiten du.
  • Magnesio hidroxido aldatu gabea: Gainazaleko tratamendua behar du prozesamenduan zehar metatzea eta deskonposizio termikoa saihesteko.

4. Errendimenduaren optimizazio aholkuak

  • Gainazaleko tratamendua: Erabili silano akoplamendu-agenteak Mg(OH)₂ eta zink boratoan sakabanaketa eta gainazaleko lotura hobetzeko.
  • Prozesatzeko tenperaturaren kontrola: Ziurtatu suaren aurkako deskonposizio-tenperatura > 250 °C dela degradazioa saihesteko.
  • Propietate Mekanikoen Balantzea: Konpentsatu erresistentzia-galera nanobetegarriak (adibidez, SiO₂) edo gogortzaileak (adibidez, POE-g-MAH) erabiliz.

5. Formulazio Adibide bat

Suaren aurkakoa Kargatzea (pisuan %) Funtzioa
Aluminio hipofosfitoa %12 Suaren aurkako erresistente nagusia (kondentsatua + gas fasea)
MCA 6% Gas faseko suaren aurkakoa, kearen aurkakoa
Zink boratoa 4% Karbonizazio sinergikoa, kearen murrizketa
Nano Talkoa 3% Karbonizazio-indartzea, hobekuntza mekanikoa
PTFE %0,3 Tantaka-kontrakoa

6. Proba-neurri nagusiak

  • Suaren aurkako erresistentzia: UL94 V-0 (1,6 mm), LOI > % 35.
  • Egonkortasun termikoa: TGA hondarra > % 25 (600 °C).
  • Ezaugarri mekanikoak: Trakzio-erresistentzia > 45 MPa, koskadun inpaktua > 4 kJ/m².

Proportzioak finduz, halogenorik gabeko suaren aurkako erresistentzia eraginkor handia lor daiteke PBTren errendimendu orokorra mantenduz.

More info., pls send email to lucy@taifeng-fr.com


Argitaratze data: 2025eko uztailak 8