Page 87 - 《橡塑技术与装备》2024年10期
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材料与配方                                         林宇霖 等·煅烧高岭土 /Sb 2 O 3 协效阻燃 LDPE 电缆护套研究


                大后减小的趋势,当煅烧高岭土替代量为 20% 时,阻                        仅仅降低了 0.8  ℃,当煅烧高岭土替代量继续增加到
                燃材料的拉伸强度达到最大值 10.7  MPa,较老化前提                     30% 时,LDPE 阻燃材料的 VST 变化不大,这与煅烧
                高了 7 %。这可能是因为煅烧高岭土替代量为 20% 时,                     高岭土替代量对 LDPE 阻燃材料拉伸强度的变化一致。
                煅烧高岭土对 LDPE 的异相成核作用较强,老化后阻                        表明煅烧高岭土替代量为 10%~30% 时,对 LDPE 阻
                燃材料的结晶度提高更多,具有较佳的耐热性                   [8] 。      燃材料维卡软化点温度的影响不大。
                表 2  煅烧高岭土替代量对 LDPE 阻燃材料老化前后拉
                                 伸强度的影响                           3 结论
                  煅烧高岭土替代量        0    10   15   20  25   30
                   /%( 质量分数 )                                        (1)用 20% 的煅烧高岭土替代氧化锑时,LDPE
                老化前拉伸强度 /MPa     10.5  10.2  10.0  10.0  10.0  9.9
                老化后拉伸强度 /MPa     10.5  10.5  10.5  10.7  10.1  10.4  阻燃材料的起始分解温度提高,点燃自熄时间较短,
                 拉伸强度保持率 /%      100.0 102.9 105.0 107.0 101.0 104.0  能够与卤锑阻燃剂起到阻燃协效作用,并能降低材料
                                                                  成本。
                2.4 煅烧高岭土替代量对 LDPE 阻燃材料维
                                                                     (2)煅烧高岭土替代量为 20% 时,老化后阻燃材
                卡软化点温度的影响
                                                                  料的结晶度提高,具有较佳的耐热性。
                    考察煅烧高岭土替代量对 LDPE 阻燃材料维卡软
                                                                     (3)煅烧高岭土替代量对 LDPE 阻燃材料维卡软
                化点温度的影响见图 3。
                                                                  化点温度的影响不大。


                                                                  参考文献 :
                                                                  [1]   杨勇 . 三氧化二锑复合微粒的制备、表征及应用 [D]. 北京 : 北
                                                                      京化工大学,2013:1-9.
                                                                  [2]   陈荣圻 .  高度关注物质(SVHCs)对纺织化学品的影响 [J].
                                                                      印染,2013,20:49.
                                                                  [3]   许鹏军 .    新型持久性有机污染物的分析方法及其在电子废物
                                                                      处置区的污染特征 [D]. 大连 :大连理工大学,2019:1-5.
                                                                  [4]   李曼,宋剑峰,林幸业,等 . 改性赤泥协同卤锑系阻燃剂阻燃
                                                                      LDPE 研究 [J]. 现代塑料加工应用,2019,31(3):9-11.
                                                                  [5]   高澜,金岚菲,陈光弟 .    职业性锑暴露与肺癌相关性及其
                                                                      致癌机制研究进展  [J].  中华劳动卫生职业病杂志,2023,
                                                                      41(9):710-714.
                图 3 煅烧高岭土替代量对 LDPE 阻燃材料维卡软化点温                     [6]   张磊磊 .  茂名高岭土的改性研究 [D].  邯郸 :河北工程大学,
                                   度的影响                               2012:1-3.
                                                                  [7]   吴素芳 .  聚合物材料的热老化及共混改性研究 [D].  西安 :西
                    由图 3 可知,当煅烧高岭土替代量为 10% 时,
                                                                      安建筑科技大学,2007:24.
                LDPE 阻燃材料的维卡软化点温度(VST)由未加入                        [8]   肖潇 .  聚丙烯 / 改性高岭土复合材料制备及性能研究 [J].  当代
                煅烧高岭土 LDPE 阻燃材料的 98.7 ℃降低到 97.9 ℃,                    化工研究,2023(22):176-178.




                    Research on the synergistic flame retardant LDPE cable sheath of
                                                 calcined kaolin/Sb O        3
                                                                          2

                                               1
                                                                 1
                                                                             2
                                                          1
                                        Lin Yulin  , Wu Huimin  , Li Wei  , Hu Jiapeng  , Liu Ruilai  2
                     (1. Fuzhou Fusu Science and Technology Research Institute Co. LTD., Fuzhou 350008, Fujian, China;
                2. Key Laboratory of Green Chemical Technology in Universities of Fujian Province, Mount Wuyi 354300, Fujian,
                                                             China)
                    Abstract: This article investigates the synergistic flame retardant effect of calcined kaolin and antimony
                halide flame retardant on LDPE by partially replacing Sb 2 O 3  to prepare LDPE flame-retardant cable sheath
                material. The results indicate that partially replacing Sb 2 O 3 with calcined kaolin has little effect on the Vicat



                2024     第   50 卷                                                                      ·39·
                      年
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