{"id":119202,"date":"2022-10-08T09:44:59","date_gmt":"2022-10-08T01:44:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alpapowder.com\/119202\/"},"modified":"2022-10-09T09:57:07","modified_gmt":"2022-10-09T01:57:07","slug":"aplicacion-y-avances-de-la-investigacion-del-hidroxido-ignifugo-en-polietileno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alpapowder.com\/es\/119202\/","title":{"rendered":"Aplicaci\u00f3n y avances de la investigaci\u00f3n del hidr\u00f3xido ign\u00edfugo en polietileno."},"content":{"rendered":"

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El polietileno (PE) es una resina termopl\u00e1stica obtenida por polimerizaci\u00f3n del mon\u00f3mero etileno. Tiene buena resistencia al fr\u00edo, buena resistencia mec\u00e1nica y propiedades diel\u00e9ctricas. Es ampliamente utilizado en cables, pel\u00edculas, tuber\u00edas, embalajes, contenedores, aparatos m\u00e9dicos y otros productos. Pero el \u00edndice de ox\u00edgeno del PE es del 17,4%, que es un material inflamable. El material PE tiene una velocidad de combusti\u00f3n r\u00e1pida, una gran cantidad de calor\/humo, y es f\u00e1cil de derretir y caer cuando se quema, lo que representa una gran amenaza para la seguridad de la vida y la propiedad, y limita el uso y desarrollo del polietileno. Por lo tanto, es imperativo llevar a cabo una modificaci\u00f3n del retardante de llama.<\/p>\n

Los retardantes de llama de hidr\u00f3xido met\u00e1lico son principalmente hidr\u00f3xido de aluminio e hidr\u00f3xido de magnesio. Los retardantes de llama de magnesio y aluminio tienen buena estabilidad, no son t\u00f3xicos y generan poco humo. Durante el proceso de combusti\u00f3n, se liberar\u00e1 vapor de agua para diluir el gas combustible, quitar parte del calor, inhibir la combusti\u00f3n y producir un efecto ign\u00edfugo. El retardante de llama de aluminio y magnesio puede prolongar el tiempo de ignici\u00f3n y reducir la tasa de liberaci\u00f3n de calor. La compatibilidad del hidr\u00f3xido de magnesio con el PE es pobre y la eficiencia del retardante de llama es baja. Necesita una gran cantidad de adici\u00f3n para mejorar el rendimiento del retardante de llama, y \u200b\u200buna gran cantidad de adici\u00f3n reducir\u00e1 el procesamiento de materiales compuestos. sexo y propiedades mec\u00e1nicas.<\/p>\n

Se modific\u00f3 la superficie de hidr\u00f3xido de magnesio con estearato de sodio y polietilenglicol como modificadores, y se prepararon compuestos retardantes de llama de polietileno de alta densidad. La investigaci\u00f3n muestra que cuando la cantidad a\u00f1adida de hidr\u00f3xido de magnesio modificado es del 30 %, la resistencia a la tracci\u00f3n del material compuesto de HDPE\/hidr\u00f3xido de magnesio es de 12,3 MPa, el hidr\u00f3xido de magnesio tiene una buena compatibilidad con el HDPE y el \u00edndice de ox\u00edgeno l\u00edmite aumenta al 24,6 %, el el rendimiento del retardante de llama mejor\u00f3 menos.<\/p>\n

El hidr\u00f3xido doble en capas liberar\u00e1 CO2 y H2O cuando se descomponga, diluya y bloquee el ox\u00edgeno, por lo que tiene un buen efecto retardante de llama y puede reemplazar los retardantes de llama que contienen hal\u00f3geno y f\u00f3sforo.<\/p>\n

Se prepararon compuestos retardantes de llama de hidr\u00f3xido de aluminio\/Mg-Fe-LDH\/HDPE con hidr\u00f3xido de aluminio e hidr\u00f3xido doble de magnesio y hierro (Mg-FeLDH) como retardantes de llama. El estudio encontr\u00f3 que el hidr\u00f3xido de aluminio y Mg-Fe-LDH pueden inhibir efectivamente la liberaci\u00f3n de CO y la liberaci\u00f3n de calor durante la combusti\u00f3n de materiales compuestos (HDPE1, HDPE2, HDPE3), lo que dificulta la ignici\u00f3n del HDPE. Cuando la cantidad total de retardantes de llama es del 40 % (2 % de Mg-Fe-LDH, HDPE2), los compuestos de HDPE tienen buenas propiedades retardantes de llama.<\/p>\n

Se prepararon compuestos de HDPE con hidr\u00f3xido de aluminio, vermiculita expandida y tri\u00f3xido de antimonio como retardadores de llama. El estudio encontr\u00f3 que cuando la proporci\u00f3n de hidr\u00f3xido de aluminio\/vermiculita expandida era de 3:2, las propiedades mec\u00e1nicas del material compuesto eran mejores y el rendimiento de supresi\u00f3n de humo y retardante de llama alcanzaba el nivel FV-0. Cuando la cantidad total de hidr\u00f3xido de aluminio y vermiculita expandida es del 50 %, el \u00edndice de ox\u00edgeno l\u00edmite primero aumenta y luego disminuye con el aumento de hidr\u00f3xido de aluminio, y la proporci\u00f3n \u00f3ptima es 3\u22362.<\/p>\n

Se estudiaron los efectos del hidr\u00f3xido de magnesio y el borato de zinc sobre las propiedades ign\u00edfugas del polietileno lineal de baja densidad y el copol\u00edmero de etileno y acrilato de etilo. Se encontr\u00f3 que con el aumento de la proporci\u00f3n de hidr\u00f3xido de magnesio y borato de zinc, mejor\u00f3 el rendimiento ign\u00edfugo del material compuesto. Cuando la cantidad de adici\u00f3n de hidr\u00f3xido de magnesio fue del 65 %, el rendimiento del retardante de llama fue el mejor, alcanzando el nivel UL94V-0.<\/p>\n

Se estudi\u00f3 el efecto del hidr\u00f3xido de magnesio sobre las propiedades pirorretardantes del polietileno lineal de baja densidad. Cuando la dosis de hidr\u00f3xido de magnesio alcanza el 70 %, el \u00edndice de ox\u00edgeno l\u00edmite alcanza el 31,4 %, que es aproximadamente un 71 % m\u00e1s alto que el del material puro, y la prueba de combusti\u00f3n vertical alcanza el nivel V-0.<\/p>\n

Los retardantes de llama de hidr\u00f3xido met\u00e1lico son seguros, ecol\u00f3gicos y econ\u00f3micos. Cuando se usa solo, el efecto ign\u00edfugo no es bueno y se requiere una gran cantidad adicional para mejorar el rendimiento ign\u00edfugo del material, pero cuando se agrega una gran cantidad, las propiedades mec\u00e1nicas se reducen. Por lo tanto, es la direcci\u00f3n de investigaci\u00f3n del retardante de llama de hidr\u00f3xido estudiar la modificaci\u00f3n de la superficie y usarlo en combinaci\u00f3n con retardantes de llama de nitr\u00f3geno y f\u00f3sforo para mejorar el rendimiento del retardante de llama y reducir la cantidad de adici\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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