含有功能活性微异质系统的弹性体防火和防热材料.
Vladimir G Kochetkov1,2, Daria A Kryukova1,2, Daniil A Urzhumov1,2
1Department of Chemical Technology of Polymers and Industrial Ecology, Volzhsky Polytechnic Institute (Branch) of Volgograd State Technical University, 42a Engelsa St., Volzhsky 404121, Russia.
Polymers
|August 10, 2024
概括
这项研究增强了乙烯--二烯的性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 消防安全工程 消防安全工程
背景情况:
- 乙烯二烯 (EPDM) 广泛使用,但在耐热和耐火性方面存在局限性.
- 提高EPDM的性能需要先进的复合结构和修饰剂.
- 现有的模拟器经常在平衡密度,导热率和耐火性方面扎.
研究的目的:
- 研究功能活性结构对EPDM特性的影响.
- 提高EPDM复合材料的物理,机械,热和耐火特性.
- 探索酸微球,微纤维和---有机修饰剂之间的协同效应.
主要方法:
- 具有特定含量的EPDM复合材料的配方:酸微球,微纤维和P-B-N有机修饰剂.
- 评估物理,机械,热和耐火性能.
- 在热应力过程中对焦炭和碳化过程的分析.
- 与现有材料同类进行比较分析.
主要成果:
- 在复合材料组件之间观察到协同效应,增强热绝缘.
- 未加热的样本表面的加热时间增加了12-19%.
- 增强了6-17%的剩余焦炭形成.
- 微球减轻了微纤维对密度和导热性的负面影响.
- 修饰器启用对焦炭层形成的控制.
结论:
- 功能性活跃结构显著提高了EPDM的耐热和耐火性能.
- 开发的复合材料系统提供了卓越的隔热和焦炭形成.
- 这项研究为设计具有定制消防安全特征的先进EPDM材料提供了途径.


