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行业动态

无卤阻燃水性聚氨酯的制备及性能研究

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2020/6/4     浏览次数:    
      水性聚氨酯以水为介质,由于水不燃、不爆、无毒、无味,不污染环境,不会危害操作人员的身体健康,能显著降低产品的成本,故越来越引起人们的重视,被称为绿色环保材料,广泛应用于轻纺、皮革加工、印染、涂料、粘合剂等行业。但是一个迫切的问题是,绝大多数水性聚氨酯是可以燃烧的,在使用过程中不可避免的存在火灾隐患,阻燃剂也就成了聚氨酯助剂中不可缺少的一种,阻燃级分为卤素阻燃剂和非卤属阻燃剂,目前卤素阻燃剂仍然占据主导地位,因为其阻燃效果好,可以满足很多聚氨酯产品的阻燃需求。但它在燃烧过程中产生较多的烟雾和有毒的腐蚀性气体(如溴化氢),这种气体在火灾中非常危险,因为它扩散速度极快,在火灾中严重妨碍了消防人员的扑救工作,给人民的生命财产造成了极大的危害。鉴于有卤阻燃剂的严重弊端,寻找有卤阻燃剂的替代品-无卤阻燃剂就提上日程,另外选择无卤阻燃剂还是环保的要求。本文以两种自制的无卤阻燃剂为添加剂,以甲苯二异氰酸酯TDI,聚醚N-220为基本原料合成WPU,采用本体复合法制备WPU/OMT/LDH纳米复合材料,讨论了这种混合阻燃剂对WPU的阻燃性能的影响。

1、实验部分

1.1 Mg/Al-PNBA-LDH的制备及结构检测


      合成过程采用离子交换法, 3份的MgCl2·6H2O和1份的AlCl3·6H2O溶解在300mL去离子水中,加入1份对硝基苯甲酸,搅匀,记为溶液A。配制0.1mol/L的NaOH溶液若干,记为溶液B。在40℃恒温条件下,将B缓慢滴加入A中并剧烈搅拌,调试PH到适当,产生浅黄色沉淀。把浅黄色沉淀密闭陈化72h后,取出过滤并用去离子水洗3次,烘干,得到浅黄色固体,研磨成粉末后用X-射线衍射(XRD)表征,记为Mg/AlPNBA。用X-射线衍射(XRD)表征和分析(所有去离子水均经煮沸后使用)。

1.2 改性OMT的制备及结构检测

1.2.1 磷酸蜜胺盐的制备

      三聚氰胺的结构式是,它与磷酸反应便可得磷酸蜜胺盐,反应如下:

      首先在1000ml的三口烧瓶中加入蒸馏水500ml,然后用电子天平称取0.3mol的三聚氰胺,缓慢加入上述三口烧瓶中。三口烧瓶中装入电动搅拌机中等速度搅拌,同时插入温度计,利用水浴锅进行加热,直至温度升至90℃,保持这个温度恒定。待三聚氰胺完全溶解后,用电子天平称取0.4mol的磷酸,用滴定管缓慢滴加入三聚氰胺溶液中为并且同时提高搅拌的速度,以防止反应生成的盐结块,变成固体。磷酸滴加完后,保持温度恒定,反应1.5小时。反应完全之后,将装置拆除,所得产物放置冷却,待到常温时进行抽真空过滤,将所得滤饼放入烧杯中进行干燥,随后又放入真空烘箱中进行干燥,之后便得蓬松的白色粉状固体磷酸蜜胺盐( MPP)。

1.2.2 蒙脱土的处理

      首先在1000ml的三口烧瓶中加入500ml的蒸馏水,其中加入搅拌子放在恒温磁力搅拌器上进行搅拌,恒定25℃常温。用电子天平称取20g的钠基蒙脱土加入三口烧瓶中,加大搅拌力度,剧烈搅拌3小时,使其制成蒙脱土的悬浮液,放置一天待用。

1.2.3有机蒙脱土的合成

      将 上 述 制 得 的 磷 酸 蜜 胺 盐 ( M P P ) 重 新 置 于1000ml装有500ml的蒸馏水中,搅拌时之溶解完全,并加热至90℃。同时将蒙脱土的悬浮液也加热到90℃,并高速搅拌。此时缓慢加入90℃的磷酸蜜胺盐溶液(防止结块)反应3小时,完全反应后,结束反应。冷却过滤,并用蒸馏水清洗,得滤饼即为磷酸蜜胺盐-蒙脱土( MPM)。将其先放入鼓风干燥箱中干燥,之后磨成粉末,放入真空干燥箱干燥,以备用。

1.3 WPU/OMT/LDH的制备及结构检测

      ①将改性LDH和OMT按1: 1的比例混合均匀,并用研钵研碎。

      ②将上步所得混合物与聚醚N-220在室温下快速搅拌4小时,以使混合物在N-220中分散,制得纳米胶体复合物。

      ③将异氰酸酯,如甲苯二异氰酸酯与上步所得的聚醚纳米复合物在85℃下反应2小时,制得NCO端基的预聚物,将此预聚物在高真空下脱气2小时,以除去其中的空气,水汽及未反应的游离单体。

      ④向上步产物中加入扩链剂(一缩二乙二醇)、交联剂(TMP)、催化剂(辛酸亚锡),控制在60℃反应4.5小时。

      ⑤将上步所得物料倾入一平模中,在真空干燥箱中100℃以下处理24小时,即得产物WPU/OMT/LDH。

2 、实验结果及讨论

2.1 Mg/Al-PNBA-LDH的结构分析

      从图2可以看出未经改性的Mg/Al的( 003)峰在12左右,改性过后, Mg/Al-PNBA-LDH(003)峰为5.93,如图2。 MPM的衍射峰出现在5.93处。由Bragg方程2dsinθ =Kλ可得Mg/Al的层间距为1.20nm,经改性后的Mg/Al间距变为1.55nm,层间之间的距离变大,实现了离子的交换。

2.2 磷酸蜜胺盐-蒙脱土阻燃剂的表征

      由图3可以知道,MPM的衍射峰出现在5.805处。钠基蒙脱土的衍射峰出现在7.06处。而X射线衍射的波长为0.154nm。我们由Bragg方程2dsinθ =Kλ可得钠基蒙脱土的层间距为1.25nm,经改性后的蒙脱土层间距变为1.52nm,层间之间的距离变大时因为磷酸蜜胺盐置换出了其中的Na+,实现了离子的交换。而磷酸蜜胺盐的体积比钠离子大,所以层间距离变大。反过来,我们由XRD图中峰的位置的变化又进一步证明,磷酸蜜胺盐已经插层到了蒙脱土中。

2.3 WPU/OMT/LDH纳米复合材料的氧指数测定

      极限氧指数是衡量材料阻燃性能的一个重要指标。所谓极限氧指数是指在规定条件下,固体材料在氧、氮混合气流中,维持平稳燃烧需的最低氧含量称为氧指数。材料的氧指数表示材料燃烧的难易程度。氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧。一般认为,氧指数< 22属易燃材料,氧指数在22-27之间属可燃材料,氧指数>27属难燃材料。

      本实验中采用了两种阻燃剂混合使用,希望起到良好的协同作用,实验证明,混合阻燃剂对提高材料的阻燃性能是有效的,实验中各个样品的氧指数均较WPU有较大提高。实验也表明,当阻燃剂的量加大到一定剂量时,继续增加,不会提高材料的氧指数。

3、 结论

      ( 1)通过共沉淀法,用氢氧化镁和氢氧化铝改性LDH是可行的,经改性后的Mg/Al间距变为1.55nm,层间之间的距离变大,实现了离子的交换。

      ( 2)用改性磷酸蜜胺盐蒙脱土,磷酸蜜胺盐能够成功的插层到蒙脱土中,实现对蒙脱土的有机改性。

      ( 3)通过本体复合法合成WPU/OMT/LDH是可行的,通过氧指数测定,混合阻燃剂的协同效应良好,有效的提高了材料的阻燃性能。

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