NO330921B1 - Flammehemmende polymermaterialer - Google Patents

Flammehemmende polymermaterialer Download PDF

Info

Publication number
NO330921B1
NO330921B1 NO20084323A NO20084323A NO330921B1 NO 330921 B1 NO330921 B1 NO 330921B1 NO 20084323 A NO20084323 A NO 20084323A NO 20084323 A NO20084323 A NO 20084323A NO 330921 B1 NO330921 B1 NO 330921B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
microsilica
polymer materials
layered
weight
fire
Prior art date
Application number
NO20084323A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20084323L (no
Inventor
Gerd Schmaucks
Jan Olaf Roszinski
Bernhard Schartel
Original Assignee
Elkem As
Bundesanstalt Fur Mat Und Prufung Bam
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Elkem As, Bundesanstalt Fur Mat Und Prufung Bam filed Critical Elkem As
Priority to NO20084323A priority Critical patent/NO330921B1/no
Priority to EP09820797.0A priority patent/EP2352787B1/en
Priority to PT98207970T priority patent/PT2352787T/pt
Priority to PCT/NO2009/000342 priority patent/WO2010044671A1/en
Priority to ES09820797.0T priority patent/ES2606512T3/es
Priority to DK09820797.0T priority patent/DK2352787T3/en
Priority to PL09820797T priority patent/PL2352787T3/pl
Publication of NO20084323L publication Critical patent/NO20084323L/no
Publication of NO330921B1 publication Critical patent/NO330921B1/no

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/34Silicon-containing compounds
    • C08K3/36Silica
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/34Silicon-containing compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K2201/00Specific properties of additives
    • C08K2201/011Nanostructured additives

Abstract

Den oppfinnelse vedrører flammemotstandsdyktige polymermaterialer hvilke polymermaterialer inneholder microsilica og nanodispergerte aluminiumsilikater som flammereduserende midler.

Description

Flammehemmende polymermaterialer.
Teknisk område
Den foreliggende oppfinnelse vedrører polymermaterialer som har en høy flammehemmende kapasitet.
Teknisk bakgrunn
Fra WO 2006/052138 er det kjent at tilsats av microsilica til termoplaster og gummi øker brannmotstandsdyktigheten av disse materialene. Det er videre kjent fra EP 000000761746 A1 / DE 000019530200 A1 / US 000005849827 A og WO 002000068312 A1 at nanopartikler slik som nanodispergerte lagdelte silikater (organisk modifiserte leirer) sammen med flammehemmende fyllstoffer gir brannhemmende egenskaper for termoplaster. Det er imidlertid kjent at hverken microsilica eller nanodispergerte lagdelte silikater alene kan gi tilstrekkelig flammemotstandsdyktighet i polymermaterialer til å bestå brannmotstandsdyktigheten når de benyttes alene. Lagdelte silikater og microsilica er uorganiske tilsetningsmidler som hovedsakelig virker via varmeskjerming og reduserer varmefrigjørelseshastigheten (HRR) og topp (=maksimum) varmefrigjørelseshastighet (PHRR). Denne effekten er særlig høy i polymerer som ikke danner et residue, så som polyamid (PA), polypropylen (PP) og polystyren (PS), mens den totale brannrisiko lik den totale varmemengde som utvikles (THE) kun reduseres i henhold til mengden av polymer som er erstattet med inert fyllstoff.
Reduksjonen av HRR er ikke lineært avhengig av mengden av fyllstoff som benyttes. For lagdelt silikat oppstår en sterk reduksjon på 40 til 75 % ved tilsatsnivåer av 2-5 vekt % basert på vekten av polymer på grunn av dannelse av keramisk eller karbon-keramisk residue (tjære). Ingen videre signifikant effekt finnes dersom mengden økes til over 7,5 vekt %. Kun ved meget høye tilsetningsnivåer kan det observeres en ytterligere reduksjon av PHRR som et resultat av at polymer erstattes med inert fyllstoff.
Ved en kombinasjon av lagdelt silikat og microsilica var det derfor forventet et motsetningsforhold eller i beste fall en superposisjon av virkningen på flammemotstandsdyktighet.
Beskrivelse av oppfinnelsen
Det er et formål ved den foreliggende oppfinnelse å fremskaffe polymermaterialer med meget høy flammemotstandsdyktighet tilstrekkelig til at polymermaterialene kan bestå relevante branntester.
Den foreliggende oppfinnelse vedrører således flammemotstandsdyktige polymermaterialer hvilke polymermaterialer inneholder 2-20 vekt % microsilica og 1-10 vekt % nanodispergerte aluminiumsilikater som flammehemmende tilsetningsmidler.
I henhold til en foretrukket utførelsesform utgjøres aluminiumsilikatene av nanodispergerte organisk modifiserte lagdelte silikater og mere foretrukket montmorillonitt-type aluminiumsilikater interkalert med kvaternære ammonium- eller organiske fosfonium-ioner.
Mere foretrukket inneholder polymermaterialene 2-7,5 vekt % lagdelte aluminiumsilikater og 5-15 vekt % microsilica.
Det er overraskende blitt funnet at kombinasjonen av 1-10 vekt % lagdelte aluminiumsilikater og 2-20 vekt % microsilica viser en sterk additativ virkning og til og med synergistisk effekt på flammemotstandsdyktigheten av polymermaterialer og derved frembringer en høy flammemotstandsdyktighet ved langt lavere tilsetningsmengder enn det som ville være nødvendig ved bruk av konvensjonelle flammehemmende fyllstoffer så som aluminiumtrihydrat.
Uttrykket aluminiumsilikater benyttet i beskrivelsen og kravene i foreliggende søknad inkluderer alle slags zeolitter og lagdelte leirer. Særlig zeolitter i henhold til Me2/nO • Al203• xSi02• yH20 (Me = hydrogen eller metall ion fra første til femte hovedgruppe eller første til åttende undergruppe), og alle typer av lagdelte aluminiumsilikater (kaolin typer, spinell typer, serpentin typer og montmorillonitt typer), og typer inneholdende Cu2+-, Co2+-, og Ni2+, inkludert alle blandinger og modifiserte forbindelser.
Uttrykket microsilica benyttet i beskrivelsen og kravene i foreliggende søknad er partikkelformet amorf Si02utvunnet fra en prosess hvor silika (kvarts) reduseres til SiO-gass og hvor reduksjonsproduktet oksideres i dampfase for dannelse av amorf silika. Microsilica kan inneholde minst 70 vekt % silika (Si02) og har en spesifikk densitet av 2,1-2,3 g/cm<3>og et overflateareal av 15-40 m<2>/g. Primærpartiklene er i det vesentlige kuleformede og har en gjennomsnittlig størrelse av ca. 0,15 um. Microsilica er fortrinnsvis oppnådd som et co-produkt ved produksjon av silisium eller silisiumlegeringer i elektriske reduksjonsovner. I disse prosessene dannes det store mengder microsilica. Microsilica gjenvinnes på konvensjonell måte ved bruk av posefiltre eller andre oppsamlingsapparater.
Uttrykket polymermateriale inkluderer polyolefiner slik som poly(etylen), poly(propylen) og poly(butylen), polystyrener, polyakrylater og polymetakrylater, polyamider, polyestere slik som poly(etylenterftalat) og poly(butylenterftalat), polyakrylnitriler, polykarbonater, naturlige og syntetiske gummier, termosetmaterialer slik som epoksy eller vinylesterbaserte thermosetmaterialer, polyuretaner, polyimider, halogeninneholdende polymerer slik som poly(vinylklorid) eller poly(vinylfluorid), copolymerer, polymerblandinger eller polymerkompositter inkludert alle slags glass og karbonfiberforsterkede kompositter.
Uttrykket nanodispergert som benyttes i beskrivelsen og kravene i foreliggende søknad er uord nede og ordnede interkalerte og eksfolierte aluminiumsilikat, polyaluminsilikat, polymerkompositter og også delvis eksfolierte og delvis interkalerte systemer.
Kort beskrivelse av tegningene
Figur 1 er et diagram som viser HRR (varmefrigjørelseshastighet) og THR (total varmefrigjørelse) for polyamid 11 (PA 11), PA 11 tilsatt aluminiumsilikat (PA 11/LS), PA 11 tilsatt microsilica (PA 11/MS), og tilsatt lagdelt aluminiumsilikat og microsilica (PA 11/LS/MS), Figur 2 viser residue av PA 11 uten noen tilsetning av brannhemmende tilsetningsmidler, Figur 3 viser residue av PA 11 med tilsetning av lagdelt aluminiumsilikat,
Figur 4 viser residue av PA 11 med tilsetning av microsilica,
Figur 5 viser residue av PA 11 med tilsetning av både lagdelt aluminiumsilikat og microsilica, Figur 6 er et diagram som viser HRR (varmefrigjørelseshastighet) og THR (total varmefrigjørelse) for polypropylen (PP), Figur 7 er et diagram som viser HRR og THR for PP inneholdende microsilica, Figur 8 er et diagram som viser HRR og THR for PP inneholdende lagdelt aluminiumsilikat, og hvor Figur 9 er et diagram som viser HRR og THR for PP inneholdende lagdelt aluminiumsilikat og microsilica.
Detaljert beskrivelse av oppfinnelsen
Eksempel 1
Polyamid PA 11, Rilsan BMN 0 levert av Arkema ble tilsatt 7 vekt % lagdelt aluminiumsilikat, EXM1485, levert av Sud-Chemie AG og 10 vekt % Sidistar<®>microsilica levert av Elkem AS. PA 11 polymeren inneholdende lagdelt aluminiumsilikat og Sidistar<®>microsilica ble testet som angitt nedenfor.
Motstandsdyktighet mot brann av materialene ble testet i henhold til ISO 5660-1 (kjeglekalorimetertest). Tykkelsen av prøvene var 4 mm. Prøvene ble testet i horisontal stilling i et Al-kar. Undersøkelsen ble foretatt med tre forskjellige varmetilførsler (35, 50 og 70 kW m"<2>) som representerer forskjellige brannscenarier. Alle undersøkelsene ble dublert og viste en høy reproduserbarhet. Varmefrigjørelses-karakteristikk ble særlig adressert som hovedbrannfare ved diskusjon av total varmefrigjørelse (THE), maksimum varmefrigjørelseshastighet (PHRR) og maksimum gjennomsnittlig varmefrigjørelseshastighet
(MAHRE).
For sammenligningsformål ble PA 11 uten brannhemmende tilsetningsmidler, PA 11 med 7 vekt % modifisert lagdelt aluminiumsilikat og PA 11 med 10 vekt % Sidistar® microsilica testet.
Resultatene fra forsøkene er vist i tabell 1 og i figur 1-5. Figur 1 viser varmefrigjørelseshastighet (HRR) og total varmefrigjørelseshastighet (THR) av PA 11, PA 11 med tilsats av kun 7 vekt % lagdelt aluminiumsilikat (PA 11/LS), PA 11 med tilsats av kun 10 vekt % microsilica (PA 11/MS) og PA med 7 vekt % aluminiumsilikat og 10 vekt % microsilica (PA 11/LS/MS). Figur 1 viser av kombinasjonen av begge tilsetningsmidler resulterer i en klart høyere flammemotstandsdyktighet med hensyn til de to viktigste brannrisikoer, total varmefrigjørelse (tilsvarende til brannbelastning) og varmefrigjørelseshastighet (tilsvarende til brannutvikling) i forhold til når det kun ble benyttet lagdelt aluminiumsilikat eller microsilica.
I tabell 1 er de viktigste karakteristikker for hvordan materialene virker ved brann oppsummert. Oppsummeringen er basert på sammenligning av resultatene med forventede resultater ved å anta at en addisjon av virkningene av hvert tilsetningsmiddel basert på kombinerings effekt av to inerte fyllstoffer. Resultatene i tabell 1 understreker den uventede høye flammemotstandsdyktighetseffekt som oppnås basert på kombinasjon av lagdelt silikat og microsilica.
Synergi er blitt funnet for brannegenskapene som er kjent for å påvirke barriere eller skjoldeffekt på residuet. Dette er åpenbart fra morfologien av residuene fra konkalorimetertestene vist på figur 2-5.
Figur 2 viser morfologi av PA 11 brannresidue uten tilsats av lagdelt aluminiumsilikat og microsilica og viser at utenom et tynt sjikt av termooksidert polyamid er det praktisk talt ikke noe residue igjen. Figur 3 viser morfologi av PA 11 residue med tilsats kun av lagdelt aluminiumsilikat med residue i grå-svart farge og med en blomkållignende struktur, grå til svart. Figur 4 viser morfologi av PA 11 residue med tilsats bare av microsilica hvor residuet har et hvit-grått sjikt og med løse strukturer. Figur 5 viser morfologi av PA 11 residue med tilsats av både lagdelt aluminiumsilikat og microsilica i henhold til den foreliggende oppfinnelse. Residuet er hvitt-grått med fine sammenhengende blomkållignende struktur.
Figur 2-5 viser at ved lav og medium ekstern varmeflux fører kombinasjon av lagdelt aluminiumsilikat og microsilica i PA 11 til mer homogen, finstrukturen og mer lukkede keramiske residuer.
Eksempel 2
En polypropylen polymer, Moplen HP500N, levert av Basell ble tilsatt 5 vekt % (vekt % uten modifiserende middel) lagdelt aluminiumsilikat ved bruk av en masterbatch, KNC 920, bestående av polypropylengraftmaleicanhydrid, TPPP 2112 FA, levert av Kometra GmbH (PP-g-MA) og modifisert lagdelt aluminiumsilikat (LS), Nanofil 5, levert av Sud-Chemie AG og 10 vekt % Sidistar<®>microsilica levert av Elkem AS (Sidistar T120 XP). Polymeren inneholdende lagdelt aluminiumsilikat og Sidistar<®>microsilica ble testet som angitt nedenfor.
Motstandsdyktighet mot brann ble testet i henhold til ISO 5660-1 (konkalorimetertest). Tykkelsene av prøvene var 4 mm. Prøvene ble målt i horisontal posisjon i et Al-kar. Undersøkelsene ble foretatt med tre forskjellige varmetilførsler (35, 50 og 70 kW m<2>) som representerer forskjellige brannscenarier. Alle undersøkelsene ble reprodusert og viste meget høy reproduserbarhet. Varmefrigjørelseskarakteristikk ble særlig adressert som hovedbrannfare ved diskusjon av varmefrigjørelse (THE) og maksimum varmefrigjørelseshasighet (PHRR) og maksimum gjennomsnittlig varmefrigjørelseshastighet (MAHRE).
For sammenligningsformål ble det testet polypropylen uten tilsats av brannhemmende midler, polypropylen med 5 vekt % lagdelt aluminiumsilikat og polypropylen med 10 vekt % Sidistar<®>microsilica. Resultatene er vist på figur 6-9. Figur 6 viser varmefrigjørelseshastighet (HRR) og total varmefrigjørelse (THR) som funksjon av tid og figur 7 viser tilsvarende diagram for polypropylen som inneholder 10 vekt % microsilica. Figur 8 viser tilsvarende diagram for polypropylen inneholdende 5 vekt % lagdelt aluminiumsilikat og figur 9 viser tilsvarende diagram for polymermaterialet i henhold til den foreliggende oppfinnelse inneholdende både lagdelt aluminiumsilikat og microsilica.
Figur 6-9 viser at varmefrigjørelseshastigheten for polypropylen inneholdende både lagdelt aluminiumsilikat og microsilica blir dramatisk redusert ikke bare i forhold til polypropylen uten brannhemmende tilsatsmidler, men også sammenlignet med polypropylen inneholdende lagdelt aluminiumsilikat og med polypropylen inneholdende microsilica. Også total varmefrigjørelse blir vesentlig redusert for polypropylen inneholdende både lagdelt aluminiumsilikat og microsilica.
Eksemplene 1 og 2 som vedrører polyamid som er et polart materiale og polypropylen som er et ikke-polart materiale og viser at den vesentlige økte brannmotstandsdyktighet som oppnås ved tilsetning av både lagdelt aluminiumsilikat og microsilica som flammereduserende midler virker uavhengig av karakteren av polymer.

Claims (5)

1. Flammemotstandsdyktige polymermaterialer,karakterisert vedat de inneholder 2-20 vekt % microsilica og 1-10 vekt % nanodispergerte aluminiumsilikater som flammereduserende midler.
2. Polymermaterialer i henhold til krav 1,karakterisert vedat polymermaterialene inneholder nanodispergerte organisk modifiserte lagdelte aluminiumsilikater.
3. Polymermaterialer i henhold til krav 2,karakterisert vedat polymermaterialene inneholder montmorillonittype aluminiumsilikat interkalert med kvaternære ammoniumioner.
4. Polymermaterialer i henhold til krav 2,karakterisert vedat polymermaterialene inneholder montmorillonittype aluminiumsilikater interkalert med organiske fosfoniumioner.
5. Polymermaterialer i henhold til krav 1,karakterisert vedat polymermaterialene inneholder 2-7,5 vekt % lagdelt aluminiumsilikat og 5-15 vekt % microsilica.
NO20084323A 2008-10-15 2008-10-15 Flammehemmende polymermaterialer NO330921B1 (no)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20084323A NO330921B1 (no) 2008-10-15 2008-10-15 Flammehemmende polymermaterialer
EP09820797.0A EP2352787B1 (en) 2008-10-15 2009-10-05 Flame retardant polymeric materials
PT98207970T PT2352787T (pt) 2008-10-15 2009-10-05 Materiais poliméricos retardadores de chama
PCT/NO2009/000342 WO2010044671A1 (en) 2008-10-15 2009-10-05 Flame retardant polymeric materials
ES09820797.0T ES2606512T3 (es) 2008-10-15 2009-10-05 Materiales polímeros retardantes de llama
DK09820797.0T DK2352787T3 (en) 2008-10-15 2009-10-05 FLAMMABLE POLYMER MATERIALS
PL09820797T PL2352787T3 (pl) 2008-10-15 2009-10-05 Materiały polimeryczne o zmniejszonej palności

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20084323A NO330921B1 (no) 2008-10-15 2008-10-15 Flammehemmende polymermaterialer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20084323L NO20084323L (no) 2010-04-16
NO330921B1 true NO330921B1 (no) 2011-08-15

Family

ID=42106687

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20084323A NO330921B1 (no) 2008-10-15 2008-10-15 Flammehemmende polymermaterialer

Country Status (7)

Country Link
EP (1) EP2352787B1 (no)
DK (1) DK2352787T3 (no)
ES (1) ES2606512T3 (no)
NO (1) NO330921B1 (no)
PL (1) PL2352787T3 (no)
PT (1) PT2352787T (no)
WO (1) WO2010044671A1 (no)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110527286A (zh) * 2019-09-10 2019-12-03 苏州玖圣塑料科技有限公司 一种低烟阻燃pa12复合材料及其制备方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006080606A1 (en) * 2005-01-28 2006-08-03 Ls Cable Ltd. Composition for production flame retardant insulating material of halogen free type using nano-technology

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58117237A (ja) * 1981-12-28 1983-07-12 Furukawa Electric Co Ltd:The 難燃性樹脂組成物
NO309484B1 (no) * 1998-11-09 2001-02-05 Elkem Materials Resinsammensetninger og fremgangsmåte for fremstilling av resinsammensetninger
JP2009001012A (ja) * 2001-09-04 2009-01-08 Sekisui Chem Co Ltd 難燃性膜材
JP4263880B2 (ja) * 2001-09-04 2009-05-13 積水化学工業株式会社 難燃性膜材
NO328520B1 (no) * 2004-11-03 2010-03-08 Elkem As Polyamidplast med høy flammemotstandsdyktighet og god prosesserbarhet

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006080606A1 (en) * 2005-01-28 2006-08-03 Ls Cable Ltd. Composition for production flame retardant insulating material of halogen free type using nano-technology

Also Published As

Publication number Publication date
NO20084323L (no) 2010-04-16
WO2010044671A1 (en) 2010-04-22
EP2352787A1 (en) 2011-08-10
PL2352787T3 (pl) 2017-08-31
ES2606512T3 (es) 2017-03-24
PT2352787T (pt) 2017-02-28
WO2010044671A8 (en) 2011-06-30
EP2352787A4 (en) 2015-10-28
DK2352787T3 (en) 2017-02-20
EP2352787B1 (en) 2016-11-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Covalent assembly of MCM-41 nanospheres on graphene oxide for improving fire retardancy and mechanical property of epoxy resin
Haurie et al. Thermal stability and flame retardancy of LDPE/EVA blends filled with synthetic hydromagnesite/aluminium hydroxide/montmorillonite and magnesium hydroxide/aluminium hydroxide/montmorillonite mixtures
Zhu et al. Mesoporous silica via self-assembly of nano zinc amino-tris-(methylenephosphonate) exhibiting reduced fire hazards and improved impact toughness in epoxy resin
Duquesne et al. Elaboration of EVA–nanoclay systems—characterization, thermal behaviour and fire performance
Wang et al. The combustion behavior of polyacrylate ester/graphite oxide composites
Costache et al. The influence of carbon nanotubes, organically modified montmorillonites and layered double hydroxides on the thermal degradation and fire retardancy of polyethylene, ethylene–vinyl acetate copolymer and polystyrene
Genovese et al. Structural and thermal interpretation of the synergy and interactions between the fire retardants magnesium hydroxide and zinc borate
Li et al. Interfacial engineering of layered double hydroxide toward epoxy resin with improved fire safety and mechanical property
Khobragade et al. Flame retarding performance of elastomeric nanocomposites: A review
Cárdenas et al. Mechanical and fire retardant properties of EVA/clay/ATH nanocomposites–Effect of particle size and surface treatment of ATH filler
Cai et al. A facile method for the preparation of novel fire-retardant layered double hydroxide and its application as nanofiller in UP
Wang et al. Synergistic effect of synthetic zeolites on flame-retardant wood-flour/polypropylene composites
Tang et al. Flame retardancy and thermal stability of polypropylene composite containing ammonium sulfamate intercalated kaolinite
Araby et al. Development of flame-retarding elastomeric composites with high mechanical performance
Naguib Environmental-friendly recycled Polyester/Mg (OH) 2 nanocomposite: Fire-retardancy and thermal stability
Lopez-Cuesta Flame-retardant polymer nanocomposites
Cavodeau et al. Fire retardancy of ethylene-vinyl acetate composites–Evaluation of synergistic effects between ATH and diatomite fillers
Modesti et al. ABS/clay nanocomposites obtained by a solution technique: Influence of clay organic modifiers
Majka et al. Modification of organo-montmorillonite with disodium H-phosphonate to develop flame retarded polyamide 6 nanocomposites
Zhang et al. Influence of Fe‐MMT on the fire retarding behavior and mechanical property of (ethylene‐vinyl acetate copolymer/magnesium hydroxide) composite
Liang et al. PVC/montmorillonite nanocomposites based on a thermally stable, rigid‐rod aromatic amine modifier
Hu et al. Synergistic interaction between inorganic layered materials and intumescent fire retardants for advanced fire protection
Yan et al. Novel bio-derived phytic acid and melamine interlayered/surface dual modified layered double hydroxide by one-pot method and its highly efficient flame retardant performance for polypropylene
Chigwada et al. Synergy between nanocomposite formation and low levels of bromine on fire retardancy in polystyrenes
Laoutid et al. Flame‐retardant action of red phosphorus/magnesium oxide and red phosphorus/iron oxide compositions in recycled PET

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND - PR, NO

CREP Change of representative

Representative=s name: ROBERTHA NATALIA HOEGLUND, C/O ELKEM ASA