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1)  red phosphorus fire retardant
红磷阻燃剂
1.
A flame atomic absorption spectrometry for the determination of trace iron in high effective red phosphorus fire retardant has been developed The sample is dissolved in HNO 3-Br 2,and then dry filtered Iron is determined by flame atomic absorption spectrometry RSD is 6 2% The recovery is 96%-102
用火焰原子吸收光谱法测定高效红磷阻燃剂中痕量铁 ,样品经溴化硝酸溶解 ,干滤后 ,用空气 -乙炔火焰测定 ,结果准确可靠。
2)  Ultramicro Red Phosphorus Flame Retardant
超细红磷阻燃剂
1.
Study of Encapsulating of Ultramicro Red Phosphorus Flame Retardant;
超细红磷阻燃剂的表面包覆研究
3)  microencapsulated red phosphorus flame retardant
微胶囊红磷阻燃剂
4)  phosphorous flame retardant
磷系阻燃剂
1.
The article expounds research progress of flame-retarded polyamide about using halogenated flame retardant,phosphorous flame retardant,nitrogenated flame retardant,metal compounds flame retardant and their composite synergistic system.
阐述了卤系阻燃剂,磷系阻燃剂,氮系阻燃剂,金属化合物阻燃剂及它们复合协效对聚酰胺阻燃的研究进展。
5)  phosphorus flame retardant
磷系阻燃剂
1.
Preparation and application of triazinyl phosphorus flame retardant for cotton fabrics;
棉织物用三嗪类磷系阻燃剂的制备及应用
2.
The synthetic process conditions of a durable non-formaldehyde phosphorus flame retardant is studied and some of it performance indexes are tested.
利用甲基磷酸二甲酯(DMMP),五氧化二磷和乙二醇、丙三醇的混合物成功合成了一种无甲醛棉用耐久性磷系阻燃剂。
3.
The properties of various kinds of phosphorus flame retardant of classified of inorganic phosphate and organic phosphate are summarized in this article.
按无机磷化合物和有机磷化合物分类简述了各种磷系阻燃剂的特点,重点介绍了以填料方式加入和与树脂反应两种方式引入磷系阻燃剂在阻燃覆铜板中的应用实例。
6)  phosphorus-bromines flame retardant
磷-溴阻燃剂
补充资料:用氢氧化镁作阻燃剂制备阻燃PP的方法

聚丙烯(PP)以其密度小、力学性能好、耐化学腐蚀、易加工、耐热变形温度高、价格低廉等突出优点,在许多行业得到了广泛的应用。阻燃PP已成为使用阻燃剂量最大、增长最快的高聚物阻燃材料。氢氧化镁[Mg(OH)2]作为一种无卤阻燃剂,除能阻燃外还有消烟性能,而且脱水温度高,比较适于加工温度较高的PP等高聚物阻燃改性,在降低对环境的危害和材料安全处理方面更能满足有关法规的要求,同时也使阻燃塑料更易于再生利用。特别是Mg(OH)2原料来源丰富,价格低廉,用它作为PP的阻燃剂有较高的经济效益,所以近年全国各地对用Mg(OH)2阻燃PP十分重视。


    然而目前多数企业在用Mg(OH)2阻燃PP时,由于Mg(OH)2用量不足,需添加其他阻燃剂,致使配方成本居高不下。为此,笔者谈一下在用Mg(OH)2作PP阻燃剂时应注意的一些事项。用Mg(OH)2阻燃PP时,为使材料达到UL94V-0阻燃级(3.2mm试样),用量应≥60%,不过,如用Mg(OH)2抑烟,则用量可低一些,含40%Mg(OH)2的PP的烟密度仅为未阻燃PP的约1/3。当PP中Mg(OH)2含量达65时,其机械性能,特别是抗冲强度和伸长率均显著劣化。为了使Mg(OH)2阻燃PP材料的力学性能不至下降很多,应选择粒径微细、粒径分布窄而均匀的Mg(OH)2作原料,并进行双偶联表面处理,以改善物料的流变性能,促进混炼加工时通过Mg(OH)2/PP表面导热而避免形成局部热点,并提高Mg(OH)2与PP的相容性,使其能在聚合物中较均匀地分散。


    采用这种经处理的Mg(OH)2阻燃PP时,在对PP作增韧改性后,即使高Mg(OH)2含量的阻燃PP也可获得良好的加工性能及物理机械性能。为使Mg(OH)2在PP中均匀分散,可用布斯捏合机(BussKenader),或德国产双螺杆混炼挤出机,或往复式单螺杆混炼挤出机来进行混炼,并采用合理的加料混合混炼方式。例如,可将全部PP及增韧剂与所需量60%的Mg(OH)2第一次加入混合混炼机中先混合混炼数分钟后,再第二次加入余下的Mg(OH)2。


    在加料时应注意加料要均匀,计量要准确。若采用密炼机混炼,对Mg(OH)2除采用两次加入法外,还要准确计量装料率在87%~93%范围内较好。当装料率较少时,混炼效果差,当装料率>95%时,易造成Mg(OH)2凝集结团,难以分散均匀。混炼不均匀不仅使阻燃性能降低,而且拉伸强度和断裂伸长率都降低,制品外观也较差。总之,采用对PP良好的增韧改性,用经特殊表面处理并对粒径及粒度分布控制的Mg(OH)2,采用适宜的混炼机械及两次加料方法,可使Mg(OH)2在PP中分散均匀。这种阻燃PP可兼具很多应用领域所需材料的机械性能及阻燃性能,还具有抑烟、低毒、无卤、不用Sb2O3,环境友好,配方成本低的特点,有较高的经济效益和社会效益。

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