阻燃尼龙是利用在纯尼龙树脂里添加无卤阻燃剂来开展阻燃性改性的,仿佛便是在一个小箱子上摞上另一个小箱子,表层上看仅仅阻燃性能获得了进一步拓宽,实际上它的组织架构发生了转变 ,例如工艺性能便会由于无卤阻燃剂而大幅度降低。那麼如果我们在阻燃尼龙这一小箱子上再次摞上第三个小箱子,添加一定量的玻璃纤维是否会把减少的工艺性能补上来呢?添加玻璃纤维前后左右有没有什么差异呢?
添加玻璃纤维会形成其它的干扰呢?假如在纯树脂中添加玻璃纤维,树脂与玻璃纤维尽管也无法有效的融合,可是可以确保每根细微的玻璃纤维四周都被树脂溶体包囊,遭受的危害实际上并不算太大。可是在霖源阻燃性尼龙中添加玻璃化学纤维就并不是那么回事了,玻璃纤维除开有树脂溶体包囊,也有许多粉状无卤阻燃剂参杂在其中,玻璃纤维与树脂的结合更差,触碰总面积更变小,因此第一个主要表现出來的转变便是变脆了,尽管看见刚度拥有相对应的提升 ,可是耐冲击性更差了。
加纤提高阻燃尼龙
随后是阻燃性的转变,在咱们来看添加玻璃纤维很有可能并不会对阻燃性有影响,真的是那样嘛?下边大家进一步分析。
表层上看添加玻璃纤维后,原材料就晋升为提高阻燃尼龙,原材料的耐高温提升了,几近看来是好事儿,可是耐高温和阻燃性是根本不一样的两码事,这一耐高温提升对阻燃性并沒有带来显著功效。反倒是添加了玻璃纤维提高之后,玻璃纤维与溶体会造成“烛芯效应”,每一个细微的玻璃纤维都像一根又一根的焟烛烛芯,会加快溶体的点燃,也就是说添加玻璃纤维后的阻燃尼龙阻燃性能减少了。
针对提高阻燃尼龙这一原材料而言,工艺性能减少是无法逆转的新趋势,大家能做的便是开展调整,例如硅烷偶联剂,大家还能够添加马来酸酐热聚合、增韧剂来实现进一步的改进。针对PA66种类而言难度系数会更高,由于PA66自身就延性很大,历经玻璃纤维和无卤阻燃剂的改性之后更脆,因此 对PA66改性必须 谨慎。
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