폴리카보네이트 (PC) 는 높은 광전도, 균형 잡힌 기계적, 전기적 및 열 저항 성질을 가진 다재다능한 엔지니어링 플라스틱입니다. 전자제품,전기기기, 기계, 자동차, 건설 산업.
PC는 일반 플라스틱에 비해 고유의 자멸 성질과 뛰어난 화염 retardance를 가지고 있지만엄격한 방화 안전 요구 사항이있는 응용 프로그램에서 더 많은 화염 retardant 변경이 여전히 필요합니다..
현재 PC용으로 일반적으로 사용되는 알로겐이 없는 화염 억제 물질은 인산화물, 술포나트 및 실리콘입니다.칼륨 페르플루오루바탄 수플로나트 (PPFBS)PC에 가장 중요한 화염 retardant 효과를 나타냅니다.
실험 결과다음을 증명해야 합니다.
추가00.01%(물질 분자, 아래와 동일) PC의 산소 지수 (LOI) 를 26%에서35%.
추가00.1%LOI를39%그리고UL 94 V-0수직 연소 시험에서 등급 (3mm 두께)
중요한 것은, 이 변경은 PC의 광학 명확성과 기계적 특성에 최소한의 부정적인 영향을 미친다는 것입니다.
열분석 (DTG 및 운동학):
DTG 곡선에서 FRPC (화염 retardant PC) 의 최대 열분해 속도는 순수한 PC보다 낮으며, PPFBS의 추가로 열분해 속도가 감소한다는 것을 나타냅니다.더 낮은 분해 속도는 장벽 석탄 층의 형성을 촉진합니다., 이는 기본 PC의 추가 분해를 방지하여 화염 retardance를 향상시킵니다.
순수한 PC의 활성 에너지 (Ea) 는 분해 과정 동안 비교적 원활하게 변화하며, 분해 과정은 세 단계로 나뉘어 있습니다.
전환률 < 20% (1단계):최종 그룹 분열에 의해 지배됩니다. 최종 그룹이 소비됨에 따라 반응은 주요 사슬로 이동하여 활성화 에너지의 점진적인 증가를 유발합니다.
20%~90%의 전환 (2단계):주 사슬의 분열, 재배열 및 교차 연결을 포함합니다. 이 단계에서 활성화 에너지는 거의 변하지 않습니다.
전환률 > 90% (3단계):작은 세그먼트와 탄소 선행자의 분해가 포함되며, 활성 에너지의 급속한 증가로 이어집니다.
반면 FRPC 시스템은 활성화 에너지에서 뚜렷한 차이를 나타냅니다.
1단계 (변환률 < 20%):활성화 에너지는아래쪽순수한 PC보다 PPFBS가촉매제PC의 초기 열 분해
2단계 (20%~80% 전환)활성화 에너지는더 높은순수한 PC보다 더 높고 반응 진행에 따라 증가합니다. 이것은 주요 체인 분열 위치의 변화와 분해 제품의 교차 연결 정도의 증가를 시사합니다.
3단계 (변화율> 90%):활성화 에너지가 증가합니다.극적으로이것은 PPFBS가 탄소 전구로 진화하는 매우 횡단 연결된 안정적인 탄소 전구자의 형성을 촉진한다는 것을 나타냅니다.PC의 화염 retardant을 효과적으로 향상시키는.
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