《表5 不同粘土和阻燃剂含量的环氧树脂/阻燃剂/粘土纳米复合材的阻燃实验数据处理结果Tab.5 Flame retardant experimental data processing results

《表5 不同粘土和阻燃剂含量的环氧树脂/阻燃剂/粘土纳米复合材的阻燃实验数据处理结果Tab.5 Flame retardant experimental data processing results   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《环氧树脂/阻燃剂/粘土纳米复合材料研究》


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表5为不同含量粘土和阻燃剂的纳米复合材的阻燃实验数据处理结果。从表5和图1可以看出,阻燃剂质量分数为0~9%时,粘土的质量分数分别为1%和2%时,其阻燃效果不同,其中粘土质量分数为2%的单位时间内环氧树脂/阻燃剂/粘土纳米复合材料的燃烧长度要大于粘土质量分数为1%时的燃烧长度,且复合材料的水平燃烧速率大于粘土质量分数为1%时复合材料的水平燃烧速率,这说明阻燃剂含量较低时,提高粘土含量使得阻燃效果降低。但当阻燃剂的质量分数大于10%时,添加质量分数1%和2%的粘土,复合材料表现出了不同的阻燃效果。粘土质量分数为2%的环氧树脂/阻燃剂/粘土纳米复合材料质量分数的燃烧长度要小于粘土质量分数为1%的材料燃烧的长度,且材料的水平燃烧速率亦小于后者。这表明粘土含量较高时,提高阻燃剂的含量,有助于环氧树脂阻燃性能的提高。另一方面也说明了在阻燃剂含量不变的情况下,高含量粘土(MMT)在体系中起到了协助阻燃的作用,从而证明了粘土可以协同阻燃剂一起提高环氧树脂的阻燃性[9~13]。这种现象可以解释为FR和MMT协同阻燃的EP受热所形成的炭层更致密,较好地延缓物质的传递速度,所以在高含量粘土及高含量阻燃剂的存在下,EP/FR/MMT纳米复合材料表现出更好的阻燃性[14]。