圖5為L(cháng)F的D?SC曲線(xiàn)。綜合圖2、圖3、圖4可知,上述三種物質(zhì)的作用溫度分別為345℃、290℃、360℃。從圖5中可以看出,在這幾個(gè)溫度時(shí)分別出現了這幾種物質(zhì)的吸熱峰,說(shuō)明混合后,這幾種物質(zhì)的熱性能并未發(fā)生大的變化。說(shuō)明在該阻燃體系中,阻燃組分間熱分解相互影響小,同時(shí)發(fā)現,膨脹型阻燃劑中成炭劑、發(fā)泡劑、成炭催化劑的分解溫度相匹配與否對防火涂料的防火性能有重要影響。
5、結語(yǔ)?
熱分析技術(shù)應用于防火涂料研究,為評價(jià)防火涂料的阻燃性能提供了有效的手段[5]。通過(guò)測試熱分解特性數據,建立膨脹型防火涂料常用的原材料熱特性數據集,對膨脹型防火涂料新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究具有積極作用,能為配方篩選研究提供非常積極的技術(shù)支持,使研究工作在開(kāi)始時(shí)就能根據查取熱特性數據比較準確選擇膨脹體系的配方原材料,接下來(lái)的工作就是進(jìn)行配比篩選試驗、生產(chǎn)工藝研究、涂刷試驗、理化性能試驗等。
6、參考文獻
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[3]葛嶺梅、曲建林等.熱分析技術(shù)在防火涂料中的應用[J].西安科技學(xué)院學(xué)報,2002,22(1):12-14.
[4]楊守生、潘璐.膨脹型防火涂料防火組分熱分析[J].現代消防與產(chǎn)品研究,2003(3).?[5]蔡益豐、黃超能.熱分析技術(shù)在高分子材料中的應用[J].科技風(fēng),2014(2).?
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作者:陳豹jeep