無機類納米阻燃劑
無機阻燃劑與合成材料的相容性較差,添加量大,使得材料的力學性能和耐熱性能都有所降低。因此,對無機阻燃劑進行改性,增強其與合成材料的相容性,降低用量成為無機阻燃劑的發(fā)展趨勢之一。
無機類納米阻燃劑最為顯著的特點是只需添加極少量(≤5%)的無機類納米阻燃劑即可顯著降低材料的燃燒性能。將傳統(tǒng)的無機阻燃材料超細化,無機類納米阻燃劑利用納米微粒本身所具有的量子尺寸效應、小尺寸效應、表面效應來增強界面作用,改善無機物和聚合物基體的相容性,達到減小用量和提高阻燃性的目的。
超細粉體的高能、超細和高活性對其粉體應用性能有很大的影響。納米阻燃劑按照維度分為碳納米管、晶須等一維材料,層狀黏土、氧化石墨、層狀雙金屬氫氧化物等二維材料以及納米氫氧化鋁、氫氧化鎂、二氧化鈦、聚倍半硅氧烷(POSS)、C60等零維材料。
從目前的研究結果來看,粘土、層狀雙氫氧化物、碳納米管等各種納米材料可以大幅提高聚合物的阻燃性能,與其相關的聚合物納米復合材料已成為納米復合阻燃技術中的研究熱點。
納米材料指的是納米結構按一定方式堆積或一定基體中分散形成的宏觀材料。
納米結構為至少一維尺寸在1~100nm 區(qū)域的結構,它包括納米粒子、納米纖維、納米薄膜、納米塊狀和納米晶等。
納米粒子
又稱超微粒子(ultrafinepowders,簡稱UFP),統(tǒng)指1~ 100nm 的細微顆粒(結晶的或非結晶的)。納米粒子既不同于微觀原子、分子團簇,又不同于宏觀體相材料,是一種介于宏觀固體和分子間的亞穩(wěn)中間態(tài)物質(zhì)。當粒子尺寸進入納米數(shù)量級(1~100nm)時,由于納米粒子的表面原子與體相總原子數(shù)之比隨粒徑尺寸的減少而急劇增大,使其顯示出強烈的體積效應、量子效應、表面效應和宏觀量子隧道效應。
磷酸三乙酯|阻燃劑TEP產(chǎn)品基本信息
水份 %:≤0.20
色度 (APHA):≤ 20
含量 (GC%): ≥99.5%
酸值 (mgKOH/g):≤0.05
比重 ( 20℃/4℃) : 1.069-1.073
折 光 率 (nD20): 1.4050—1.4070
原材料:以三氯氧磷和乙醇為主,兩步酯化法合成。
磷酸三乙酯包裝方式:凈重200KG/鍍鋅鐵桶(一個小柜打托裝16噸)、1000KG/IB桶(一個小柜裝18噸)或23噸ISOTANK。
磷酸三乙酯|阻燃劑TEP產(chǎn)品用途
磷酸三乙酯為高沸點溶劑,橡膠和塑料的增塑劑,也是催化劑.也用作制取農(nóng)藥殺蟲劑的原料.以用作乙基化試劑,用于乙烯酮生產(chǎn)。
(1)催化劑:二甲苯異構體催化劑;烯烴的聚合催化劑;制造四乙基鉛的催化劑;制造碳化二亞胺的催化劑;三烷基硼和烯烴的置換反應催化劑;用乙酸高溫脫水制造乙烯酮的催化劑;苯乙烯同共軛二烯類化合物聚合用的催化劑;如果在對苯二甲酸、乙二醇聚合時使用則有防止纖維變色的作用。
(2)溶劑:硝酸纖維素及乙酸纖維素的溶劑;用保持有機過氧化物催化劑壽命的溶劑;氟化乙烯分散用的溶劑;作聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂的固化催化劑的過氧化物劑及稀釋劑。
(3)穩(wěn)定劑:氯系殺蟲劑和穩(wěn)定劑;酚醛樹脂的穩(wěn)定劑;糖醇樹脂的固體劑。
(4)合成樹脂方面:二甲酚甲?醛樹脂的固化劑;殼型塑模所使用的酚醛樹脂的軟化劑;氯乙烯的柔軟劑;乙酸乙烯聚合物的增塑劑;聚酯樹脂的阻燃劑。
(5)磷酸三乙酯(阻燃劑TEP)為高沸點溶劑,橡膠和塑料的增塑劑,也用作制取農(nóng)藥殺蟲劑的原料,用作乙基化試劑和乙烯酮生產(chǎn)。在日本,該品的70%用于催化劑。
分類
包括納米塊狀材料和納米復合材料。從物質(zhì)的類別來分,可分為金屬納米材料、無機氧化物納米材料、無機半導體納米材料和有機小分子和聚合物納米材料。
制備一般方法
制備納米材料的方法有:化學氣相沉積法、物理氣相沉積法、機械合金法、液相化學合成法、超聲波輻射法。
應用
納米具有特殊的理化性質(zhì),可廣泛用于化工、生物、醫(yī)藥等領域。常規(guī)藥物缺乏靶向性,無法進行控制釋放,易導致藥物在正常組織積累,造成毒副作用。相比常規(guī)藥物以及化療、放療,無機納米材料用于藥物載體可達到靶向運輸、控釋緩釋藥物的效果,因此無機納米材料在靶向性給藥、藥物控制釋放和緩釋、癌癥治療等方面有良好的應用前景。
分類
納米氧化物、納米復合氧化物、納米金屬及合金,以及其他無機納米材料。
納米(nm),是nanometer譯名即為毫微米,是長度的度量單位,國際單位制符號為nm。1納米=10的負9次方米,長度單位如同厘米、分米和米一樣,是長度的度量單位。1納米相當于4倍原子大小,比單個細菌的長度還要小的多。國際通用名稱為nanometer,簡寫nm。
納米技術是一門交叉性很強的綜合學科,研究的內(nèi)容涉及現(xiàn)代科技的廣闊領域。1993年,國際納米科技指導委員會將納米技術劃分為納米電子學、納米物理學、納米化學、納米生物學、納米加工學和納米計量學等6個分支學科。其中,納米物理學和納米化學是納米技術的理論基礎,而納米電子學是納米技術最重要的內(nèi)容。
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