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无卤协效阻燃PC及其共混物的研究的综述报告 近年来,协效阻燃剂被广泛应用于无卤阻燃材料中,其具有良好的阻燃性、热稳定性和机械性能,使其成为许多行业的热门材料。在这些材料中,无卤协效阻燃PC及其共混物因其优异的性能而备受关注。本文将对无卤协效阻燃PC及其共混物的研究进展进行综述,并分析其未来发展方向。 无卤协效阻燃PC的制备方法有多种,如直接合成、共混、融体反应等。其中,共混是一种简单易行且成本较低的方法。因此,研究人员常将协效阻燃剂与PC通过共混的方法制备无卤协效阻燃PC材料。目前,研究人员主要使用氮、硼、磷等元素作为协效阻燃剂。例如,协效阻燃剂三氧化二磷(OP)被广泛用于PC中,其能够形成磷酸铝的复合物,增加材料的热解温度和减缓热分解速率,从而提高材料的阻燃性。此外,与钙和硅等元素协同使用的阻燃剂也逐渐应用于无卤协效阻燃PC中,使阻燃效果得到进一步提高。 共混是一种常用的制备无卤协效阻燃PC共混物的方法。研究发现,共混比异物共聚制备的共混物具有更好的导电性和阻燃性。目前,在共混中添加磷系协效阻燃剂能够提高PC的阻燃性,并影响其燃烧热释放速率。此外,研究人员也在共混中添加二氧化钛和硅酸铝等活性剂,以提高共混物的结晶性能和疏水性能,使材料具有良好的机械性能和阻燃性能。 无卤协效阻燃PC的研究还包括探讨其在电子电器、建筑、航空航天等领域的应用。例如,研究人员将无卤协效阻燃PC用于制造电子电器外壳、电缆护套等材料中,其具有优异的耐热性和阻燃性,能够满足电子电器领域对材料的高耐用性和高阻燃性的要求。此外,由于无卤协效阻燃PC具有良好的机械性能和耐候性能,使其在建筑、航空航天等领域的应用受到广泛关注。 虽然无卤协效阻燃PC及其共混物在前述应用领域中表现出良好的性能和应用前景,但其仍然存在一些问题和挑战。例如,共混制备的无卤协效阻燃PC材料中协同作用不明显、相分离问题等,限制了其性能的发挥和应用的广泛性。因此,在未来的研究中,需要寻找更有效的协效阻燃剂、探究协同作用机理、改进材料制备过程以及寻找更多的应用领域等方面进行深入研究。 综上所述,无卤协效阻燃PC及其共混物的研究已经取得了一定的进展,然而仍有需要进一步深入探究的问题和挑战。未来的研究方向应集中在协同作用机理研究、共混制备工艺改进和材料应用领域广泛等方面。