CN102618054A - 微泡子提高塑料阻燃性的技术 - Google Patents

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Abstract

一种微泡子提高塑料阻燃性的技术,它用水溶性物、水、无机物粉末、有机物粉末充分混合,高速搅拌,之后让其通过高压静电场制成微泡子。再将这种微泡子分散到熔化的塑料中去,让其冷却凝固成固态,并保温消除其内应力。

Description

微泡子提高塑料阻燃性的技术
所属技术领域
本发明涉及一种微泡子提高塑料阻燃性的技术,它适用于塑料业。
背景技术
塑料用途很广,对各行各业都起到重要作用。然而许多塑料存在易燃性,遇火燃烧,造成许多不安全事故。人们已经研究了多种阻燃技术,起到了许多良好作用。但是不少阻燃技术复杂,使用成本费用高,难以普及、广泛使用、这就需要创新,研究开发新的阻燃技术。
发明内容
为了克服现有的阻燃技术费用高的不足,本发明提供新的一种提高塑料阻燃性的技术,它阻燃效果好,使用成本低,便于广泛使用,产生良好效果。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:把微泡子加入到塑料中去,使之提高了阻燃性。该技术方案包含两个层次,第一个层次是制造微泡子,它以水溶性物、水与有机物无机物粉末充分混合,搅拌使它们充分湿润、亲和,让这些混和物通过高压静电场制成微泡子,再把这种微泡子分散到塑料中去。这样大大提高了塑料阻燃性。
由于微泡子加到塑料中去的技术成本低,材料广泛,并且无毒环保,因此实施这种阻燃技术将有重大经济和社会的效益。
具体实施方式
本发明的技术是首先制造微泡子,它选用水溶性物、水和有机物粉末、无机物粉末混合,开始慢速搅拌,使它们较均匀接触,约半个小时它们充分湿润,之后,高速搅拌,约30分钟使它们形成一个个微粒。把这些微粒缓缓地通过高压静电场,速度可调,1-3m/min。受静电高压的作用,各个微粒都是带上了负电荷微粒子,同种电荷使它们互相排斥而独立,静电高压,约5-20万伏。这个过程中,水溶性物,水与无机物粉末有机物粉末微粒之间互相作用,发生相体变化,形成微泡子。接着把微泡子按比例快速地加到溶化的塑料中,再加入微量亲和剂,并快速搅拌,使这些微泡子充分地分散在塑料中,形成均匀相,约30分钟后停止搅拌并缓慢降温,每分钟降10度左右,直到固态,再在固态保温10~30分钟,消除其内部的应力,这样微泡子就不再分离。根据不同塑料的性质和性能要求,微泡子加入比例范围5%~30%。在不影响塑料的主要要求性能条件下,加入微泡子量越多,阻燃性效果越好。其遇火时,微泡子将受热爆鸣喷射,不但吸收了很多热量,使材料降温,难于着火燃烧,而且爆鸣也破坏了火焰的稳定燃烧的基础,火焰无法连续。这样火焰离开后,材料就自熄,达到了阻燃的效果。亲和剂是两性表面活性剂,即亲油又亲水,能很好地把油相和水相物质连接起来,用量一般千分之一到万分之六,由于塑料熔点高,亲和剂也选挥发温度高的品种。

Claims (3)

1.一种微泡子提高塑料阻燃性的技术,其特征是:把微泡子按比例用高速搅拌方法分散到溶化的塑料中去,再降温冷却凝固,接着保温。
2.根据权利要求1所述的技术,其特征是把水溶性物、水、无机物粉末、有机物粉末充分混合,并让其缓慢通过高压静电制成微泡子,速度可调,1~3m/min。
3.根据权利要求1所述的技术,其特征是微泡子加入的比例为5~30%。
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Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1228446A (zh) * 1999-01-22 1999-09-15 山东建筑材料工业学院 一种阻燃聚合物多元醇及其应用
CN101003611A (zh) * 2007-01-16 2007-07-25 北京理工大学 一种用于防火封堵的双组分发泡体系及其制品
CN101070389A (zh) * 2007-06-21 2007-11-14 上海交通大学 一种含膦腈空心微球及其制备方法
US20090087661A1 (en) * 2007-09-27 2009-04-02 Andreas Eder Plastic composite material and method for manufacturing said material
CN101717560A (zh) * 2009-11-06 2010-06-02 金发科技股份有限公司 无卤阻燃聚酯模塑料组合物及其制备方法
CN101845205A (zh) * 2010-06-08 2010-09-29 从化市聚赛龙工程塑料有限公司 以废弃pet瓶片为原料的无卤阻燃工程塑料及制备方法
CN101928448A (zh) * 2010-08-16 2010-12-29 中国科学技术大学 一种纳米复合阻燃增强聚酯工程塑料及其制备方法
CN101935386A (zh) * 2010-09-30 2011-01-05 北京立高科技股份有限公司 防火复合聚氨酯防水保温装饰一体化材料及其制备方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1228446A (zh) * 1999-01-22 1999-09-15 山东建筑材料工业学院 一种阻燃聚合物多元醇及其应用
CN101003611A (zh) * 2007-01-16 2007-07-25 北京理工大学 一种用于防火封堵的双组分发泡体系及其制品
CN101070389A (zh) * 2007-06-21 2007-11-14 上海交通大学 一种含膦腈空心微球及其制备方法
US20090087661A1 (en) * 2007-09-27 2009-04-02 Andreas Eder Plastic composite material and method for manufacturing said material
CN101717560A (zh) * 2009-11-06 2010-06-02 金发科技股份有限公司 无卤阻燃聚酯模塑料组合物及其制备方法
CN101845205A (zh) * 2010-06-08 2010-09-29 从化市聚赛龙工程塑料有限公司 以废弃pet瓶片为原料的无卤阻燃工程塑料及制备方法
CN101928448A (zh) * 2010-08-16 2010-12-29 中国科学技术大学 一种纳米复合阻燃增强聚酯工程塑料及其制备方法
CN101935386A (zh) * 2010-09-30 2011-01-05 北京立高科技股份有限公司 防火复合聚氨酯防水保温装饰一体化材料及其制备方法

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PB01 Publication
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SE01 Entry into force of request for substantive examination
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WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

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