RU2731268C2 - Древесно-полимерные композиты пониженной горючести и способ их получения - Google Patents

Древесно-полимерные композиты пониженной горючести и способ их получения Download PDF

Info

Publication number
RU2731268C2
RU2731268C2 RU2018105618A RU2018105618A RU2731268C2 RU 2731268 C2 RU2731268 C2 RU 2731268C2 RU 2018105618 A RU2018105618 A RU 2018105618A RU 2018105618 A RU2018105618 A RU 2018105618A RU 2731268 C2 RU2731268 C2 RU 2731268C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wood
wood flour
polymer composite
fire retardant
borax
Prior art date
Application number
RU2018105618A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018105618A (ru
RU2018105618A3 (ru
Inventor
Петр Николаевич Бревнов
Юрий Алексеевич Гаврилов
Сергей Александрович Токовой
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРМОПЛАСТ-КОМПОЗИТ" (ООО "НПП ТЕРМОПЛАСТ-КОМПОЗИТ")
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 Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРМОПЛАСТ-КОМПОЗИТ" (ООО "НПП ТЕРМОПЛАСТ-КОМПОЗИТ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРМОПЛАСТ-КОМПОЗИТ" (ООО "НПП ТЕРМОПЛАСТ-КОМПОЗИТ")
Priority to RU2018105618A priority Critical patent/RU2731268C2/ru
Publication of RU2018105618A publication Critical patent/RU2018105618A/ru
Publication of RU2018105618A3 publication Critical patent/RU2018105618A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2731268C2 publication Critical patent/RU2731268C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L23/00Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L23/02Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
    • C08L23/04Homopolymers or copolymers of ethene
    • C08L23/06Polyethene
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L5/00Solid fuels
    • C10L5/02Solid fuels such as briquettes consisting mainly of carbonaceous materials of mineral or non-mineral origin
    • C10L5/06Methods of shaping, e.g. pelletizing or briquetting
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L5/00Solid fuels
    • C10L5/02Solid fuels such as briquettes consisting mainly of carbonaceous materials of mineral or non-mineral origin
    • C10L5/06Methods of shaping, e.g. pelletizing or briquetting
    • C10L5/10Methods of shaping, e.g. pelletizing or briquetting with the aid of binders, e.g. pretreated binders
    • C10L5/14Methods of shaping, e.g. pelletizing or briquetting with the aid of binders, e.g. pretreated binders with organic binders
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L5/00Solid fuels
    • C10L5/40Solid fuels essentially based on materials of non-mineral origin
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Chemical And Physical Treatments For Wood And The Like (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение раскрывает древесно-полимерный композит пониженной горючести, характеризующийся тем, что содержит полиэтилен низкого давления, полифосфат аммония, древесную муку, предварительно обработанную антипиреном из ряда: фосфат мочевины, смесь буры с борной кислотой, и антиоксидант Ирганокс 1010 при следующем соотношении компонентов, маc.%: полиэтилен - 25,0-30,0; древесная мука - 45,0-55,0; полифосфат аммония - 16,5-19,5; антипирен - 3,0-5,0 и антиоксидант - 0,5. Также раскрывается способ получения древесно-полимерного композита пониженной горючести, характеризующийся тем, что древесную муку обрабатывают раствором антипирена из ряда: фосфат мочевины, смесь буры с борной кислотой при перемешивании и при температуре окружающей среды, сушат аэрацией воздухом при температуре 70°С, смешивают компоненты древесно-полимерного композита в двухшнековом экструдере при температуре 180°С. Технический результат: получение древесно-полимерного композита, который характеризуется высокой устойчивостью к горению и низким водопоглощением. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 4 пр., 1 табл.

Description

Изобретение относится к древесно-полимерным композитам (ДПК) на основе полиэтилена и может быть использовано для производства ДПК пониженной горючести.
Древесно-полимерные композиты - материалы на основе древесной муки и термопластов (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид). Изделия из ДПК внешне мало отличаются от древесины, при этом практически не подвержены воздействию влаги и микроорганизмов, не требуют дополнительной обработки лакокрасочными материалами. Благодаря своим уникальным свойствам ДПК широко применяется для изготовления террасной доски, сайдинга, заборов и ограждений. Недостатком ДПК, существенно ограничивающим его применение в строительстве, является низкая стойкость к горению.
Известен ряд антипиренов, снижающих горючесть полиолефинов. К ним относятся галогенсодержащие, фосфорсодержащие антипирены, гидроксиды металлов, в основном гидроксид магния и гидроксид алюминия [Zhang S., Horrocks A.R., A review of flame retardant polypropylene fibres. Progress in Polymer Science (Oxford), Vol. 28, (11), pp. 1517-1538 (2003), Lomakin S.M., Zaikov G.E., Modern Polymer Flame Retardancy, VSP Int. Sci. Publ. Utrecht, Boston, pp. 274, (2003)]. Галогенсодержащие соединения являются наиболее эффективными антипиренами, однако они не отвечают требованиям экологической безопасности, поэтому применение данных соединений является нежелательным [Lomakin S.M., Zaikov G.E., Modern Polymer Flame Retardancy, VSP Int. Sci. Publ. Utrecht, Boston, pp. 274, (2003)].
Безопасными с точки зрения экологических последствий являются антипирены на основе неорганических гидроксидов, однако из-за необходимости введения гидроксидов в полимерную матрицу в большом количестве (60% мас. и выше) значительно повышается композиционного плотность материала, снижается его перерабатываемость. Из-за введения большого количества неорганического антипирена остается возможность для введения в состав композита лишь незначительного количества древесного сырья (10-20% мас.), в результате материал не обладает необходимой для ДПК текстурой древесины. Таким образом, антипирены на основе гидроксидов металлов практически не применимы для производства ДПК пониженной горючести.
Наиболее близкой по технической сущности является композиция для изготовления древесно-полимерных материалов, не включая в состав, галогенсодержащих антипиренов. Предложенная композиция содержит древесные опилки и полиэтилен, по первому варианту дополнительно содержит раствор природного бишофита (гексагидрат хлорида магния) при следующем содержании компонентов, мас.ч.: древесные опилки-100, полиэтилен-30-100, раствор бишофита - 10/30, а по второму варианту композиции для изготовления древесно-полимерных материалов, содержащая древесные опилки и полиэтилен, дополнительно содержит раствор природного бишофита и отходы асбестотехнического производства в виде асбестовой пыли при следующем содержании компонентов, мас.ч.: древесные опилки - 100, полиэтилен - 30-100, раствор бишофита - 10-30, асбестовая пыль - 5-20, и способ их получения, включающий предварительную обработку древесного сырья раствором антипирена (бишофита), его сушку, смешение порошкообразных компонентов в смесителе и термопрессование [RU 2125070 С1]. Снижение горючести композитов, полученных по первому варианту, происходит за счет того, что бишофит разлагается при нагревании с выделением кристаллизационной воды, для композитов, полученных по второму способу, достигается более значительное снижение горючести за счет дополнительного выделения воды из асбеста. Тем не менее, значительного снижения горючести композиционных материалов не достигается. Это может быть связано с низкой температурой разложения бишофита (116°С), в результате чего значительную часть кристаллизационной воды антипирен теряет уже в процессе изготовления образцов композита. Другой причиной недостаточного снижения горючести является отсутствие в составе композиции антипиренов, способных образовывать защитный слой на поверхности горящего образца. Также существенным недостатком предложенных древесно-полимерных материалов являются высокие значения водопоглощения, что в значительной степени является недостатком предложенного способа получения композитов в виде древесно-полимерной плиты методом термопрессования, не обеспечивающим однородное распределение древесного наполнителя в полиэтилене.
Задачей изобретения является создание древесно-полимерного композита на основе полиэтилена и древесной муки, характеризующегося пониженной горючестью (не поддерживает горение после двукратного поднесения и отнесения пламени от образца (ПВ-0 по ГОСТ 28157-89, Метод Б), пониженной скоростью горения в условиях постоянного теплового потока, низким водопоглощением и будет относиться к группе трудновоспламеняемых материалов по ГОСТ 12.1.044-89).
Задачей изобретения является также разработка способа получения заявляемого композита, который обеспечит необходимое для достижения пониженной горючести и низкого водопоглощения распределение компонентов в композиционном материале.
Решение поставленной задачи достигается предлагаемым композитом, который состоит: из полиэтилена низкого давления - 25-30% маc., древесной муки - 45-55% маc., полифосфата аммония - 16,5-19,5% маc., фосфата мочевины или смеси буры с борной кислотой - 3,0-5,0% маc. и антиоксиданта Ирганокса 1010 - 0,5% маc.; и имеет следующие характеристики: категория стойкости к горению по ГОСТ 28157-89, Метод Б - ПВ-0, группа трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044-89 - Трудновоспламеняемые материалы, скорость потери массы при горении в условиях постоянного теплового потока - 0,57-0,64 мг/с, водопоглощение - 2,1-2,5%.
Решение поставленной задачи достигается также предлагаемым способом получения заявляемого композита, включающим предварительную обработку древесной муки водным раствором фосфата мочевины или водным раствором смеси буры и борной кислоты, сушку обработанной древесной муки аэрацией воздухом при 70°С до постоянного веса, смешение компонентов в двухшнековом экструдере при 180°С.
ДПК на основе полиэтилена и древесной муки является легкогорючим материалом, что выражается в высокой скорости горения 1,39 мг/с, неспособности к затуханию после отнесения пламени (не соответствует категориям стойкости к горению по ГОСТ 28157-89, Метод Б); по ГОСТ 12.1.044-89 такой материал относится к группе «Легковоспламеняемые материалы» (Таблица 1, образец 1).
Обработка древесной муки фосфатом мочевины оказывает незначительное влияние на горючесть ДПК (Таблица 1, образец 2) - скорость горения снижается незначительно, при испытании по ГОСТ 28157-89, Метод Б материал продолжает горение после первого приложения и отнесения пламени и не соответствует ни одной категории стойкости к горению.
Введение антипирена (полифосфата аммония) на стадии смешения компонентов в экструдере приводит к заметному снижению горючести ДПК, что выражается в значительном снижении скорости горения в условиях постоянного теплового потока, повышении периода индукции самовоспламенения, материал не поддерживает горение после двукратного поднесения и отнесения пламени (категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89, Метод Б) (Таблица 1, образец 3). В то же время, данный композиционный материал не соответствует группе «Трудновоспламеняемые материалы» по ГОСТ 12.1.044-89.
Технический результат достигается применением древесной муки, обработанной раствором антипирена (фосфата мочевины или смесью буры и борной кислоты) и введением полифосфата аммония на стадии смешения компонентов. Обработка древесной муки фосфатом мочевины или смесью буры и борной кислотой способствует карбонизации в процессе горения, в то время как полифосфат аммония, распределенный в
объеме композита, способствует образованию пространственной карбонизованной структуры на поверхности горящего образца и по всему объему композита. В результате совместного действия антипирена, введенного в древесную муку и полифосфата аммония, введенного в объем композита достигаются следующие показатели горючести: категория стойкости к горению по ГОСТ 28157-89, Метод Б - ПВ-0, группа трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044-89 - Трудновоспламеняемые материалы, скорость потери массы при горении в условиях постоянного теплового потока - 0,57-0,64 мг/с, период индукции самовоспламенения - 90-100 с (Таблица 1, образцы 4-7).
Испытание образцов ДПК на водопоглощение показало, что снижение содержания древесной муки в композите приводит к снижению водопоглощения, в то же время обработка древесной муки антипиреном практически не влияет на величину водопоглощения (Таблица 1).
Для достижения требуемого уровня снижения горючести ДПК антипирен для древесины (фосфат мочевины или смесь буры с борной кислотой) должен быть распределен в древесном сырье. Наиболее эффективным способом является пропитка древесной муки раствором антипирена. Режим сушки путем аэрации при умеренно повышенной температуре представляется наиболее энергоэффективным. На стадии получения ДПК компоненты (полиэтилен, обработанная древесная мука, полифосфат аммония и антиоксидант) должны быть равномерно распределены в объеме композита, что достигается при смешении компонентов в двухшнековом экструдере. Результатом однородного распределения компонентов являются как значительное снижение горючести, так и низкое водопоглощение (водопоглощающие компоненты изолированы слоем полиэтилена). Повышение температуры смешения выше 180°С приводит к интенсивной деструкции и потемнению обработанной фосфатом мочевины древесной муки, в то время как снижение температуры приводит к повышению вязкости расплава композита, таким образом, 180°С является оптимальной температурой смешения компонентов.
Приводим примеры получения заявляемого ДПК.
Пример 1.
135 г предварительно высушенной при 70°С древесной муки М300 из хвойных пород помещают в металлический реактор объемом 1,0 л с мешалкой, после чего вводят 150 мл 10%-ного водного раствора фосфата мочевины (15,0 г фосфата мочевины) и перемешивают при температуре окружающей среды (21°С) в течение 10 минут. После этого пропитанную раствором фосфата мочевины древесную муку выгружают в сушильную камеру. Сушку проводят аэрацией воздухом при температуре 70°С до
постоянного веса. Компоненты композита смешивают в барабанном смесителе объемом 1,0 л в следующем соотношении: обработанная фосфатом мочевины древесная мука - 150 г, полиэтилен низкого давления, марка 273-83 - 90 г, полифосфат аммония EXFLAM АРР 201 - 58,5 г, антиоксидант Ирганокс 1010 - 1,5 г; и затем смешение компонентов осуществляют в двухшнековом экструдере при 180°С. Образцы для испытаний готовят методом термопрессования при температуре 170°С и давлении 10МПа. Характеристики полученного ДПК приведены в таблице 1 (образец №4).
Пример 2. Образец ДПК получают аналогично примеру 1, при этом древесную муку берут в количестве 159 г, полиэтилен - 75 г, полифосфат аммония - 49,5 г. Характеристики полученного ДПК приведены в таблице 1 (образец №5).
Пример 3. Образец ДПК получают аналогично примеру 1, при этом древесную муку берут в количестве 165 г, полиэтилен - 75 г, полифосфат аммония - 49,5 г, фосфат мочевины - 9 г. 100 г древесной муки обрабатывают раствором фосфата мочевины, остальное вводят в состав ДПК в исходном виде. Характеристики полученного ДПК приведены в таблице 1 (образец №6).
Пример 4. Образец ДПК получают аналогично примеру 1, при этом для обработки древесной муки вместо 10% водного раствора фосфата мочевины применяют водный раствор буры (5% масс.) и борной кислоты (5% масс.). Характеристики полученного ДПК приведены в таблице 1 (образец №7).
Таким образом, из представленных данных видно, что предлагаемый древесно-полимерный композит обладает пониженной горючестью (относится к группе ПВ-0 по ГОСТ 28157-89, Метод Б, к группе трудновоспламеняемых материалов по ГОСТ 12.1.044-89; характеризуется пониженной скоростью горения в условиях постоянного теплового потока) и низким водопоглощением. Предлагаемый способ обеспечивает необходимое для достижения пониженной горючести и низкого водопоглощения распределение компонентов в композиционном материале.
Figure 00000001
* В соответствии с ГОСТ 28157-89, Метод Б.
** Определены с применением устройства для тестирования материалов на горючесть (Патент RU 119115 U1).
*** Метод экспериментального определения группы трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044-89. Соответствие сокращений: ЛВ - легко воспламеняемые материалы, СВ - материалы средней воспламеняемости, ТВ - трудновоспламеняемые материалы.
**** Определено по ГОСТ 10634-88.

Claims (9)

1. Древесно-полимерный композит пониженной горючести, отличающийся тем, что содержит полиэтилен низкого давления, полифосфат аммония, древесную муку, предварительно обработанную антипиреном из ряда: фосфат мочевины, смесь буры с борной кислотой, и антиоксидант Ирганокс 1010 при следующем соотношении компонентов, маc.%:
Полиэтилен - 25,0-30,0;
Древесная мука - 45,0-55,0;
Полифосфат аммония - 16,5-19,5;
Антипирен - 3,0-5,0;
Антиоксидант - 0,5.
2. Древесно-полимерный композит по п. 1, отличающийся тем, что содержит смесь буры с борной кислотой в массовом соотношении 1:1.
3. Способ получения древесно-полимерного композита пониженной горючести по п. 1, отличающийся тем, что древесную муку обрабатывают раствором антипирена из ряда: фосфат мочевины, смесь буры с борной кислотой при перемешивании и при температуре окружающей среды, сушат аэрацией воздухом при температуре 70°С, смешивают компоненты древесно-полимерного композита в двухшнековом экструдере при температуре 180°С.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что древесную муку обрабатывают раствором смеси буры с борной кислотой в массовом соотношении 1:1.
RU2018105618A 2018-02-14 2018-02-14 Древесно-полимерные композиты пониженной горючести и способ их получения RU2731268C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018105618A RU2731268C2 (ru) 2018-02-14 2018-02-14 Древесно-полимерные композиты пониженной горючести и способ их получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018105618A RU2731268C2 (ru) 2018-02-14 2018-02-14 Древесно-полимерные композиты пониженной горючести и способ их получения

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018105618A RU2018105618A (ru) 2019-08-14
RU2018105618A3 RU2018105618A3 (ru) 2020-01-22
RU2731268C2 true RU2731268C2 (ru) 2020-09-01

Family

ID=67640709

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018105618A RU2731268C2 (ru) 2018-02-14 2018-02-14 Древесно-полимерные композиты пониженной горючести и способ их получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2731268C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2200088C2 (ru) * 2000-10-16 2003-03-10 Кемеровский агрохимический завод Закрытое акционерное общество "Вика" Способ пропитки древесины и огнебиозащитные составы для его осуществления
CN101942135A (zh) * 2010-09-09 2011-01-12 南京聚锋新材料有限公司 一种塑木高速公路声屏障基材
CN102964860A (zh) * 2012-11-12 2013-03-13 沈阳化工大学 利用膨胀型阻燃剂制备无卤阻燃木塑复合材料及其制备方法
CN104228236A (zh) * 2014-09-15 2014-12-24 王清文 一种木塑包覆实木复合材料及其制备方法
CN107082940A (zh) * 2017-06-20 2017-08-22 合肥尚涵装饰工程有限公司 一种可净化空气的耐火塑木复合材料及其制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2200088C2 (ru) * 2000-10-16 2003-03-10 Кемеровский агрохимический завод Закрытое акционерное общество "Вика" Способ пропитки древесины и огнебиозащитные составы для его осуществления
CN101942135A (zh) * 2010-09-09 2011-01-12 南京聚锋新材料有限公司 一种塑木高速公路声屏障基材
CN102964860A (zh) * 2012-11-12 2013-03-13 沈阳化工大学 利用膨胀型阻燃剂制备无卤阻燃木塑复合材料及其制备方法
CN104228236A (zh) * 2014-09-15 2014-12-24 王清文 一种木塑包覆实木复合材料及其制备方法
CN107082940A (zh) * 2017-06-20 2017-08-22 合肥尚涵装饰工程有限公司 一种可净化空气的耐火塑木复合材料及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018105618A (ru) 2019-08-14
RU2018105618A3 (ru) 2020-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lim et al. A review of application of ammonium polyphosphate as intumescent flame retardant in thermoplastic composites
Subasinghe et al. Performance of different intumescent ammonium polyphosphate flame retardants in PP/kenaf fibre composites
FI72914C (fi) Sammansatt fibermaterial, dess framstaellning och anvaendning.
Fang et al. Effect of zinc borate and wood flour on thermal degradation and fire retardancy of polyvinyl chloride (PVC) composites
Zhan et al. Synergistic effects of sepiolite on the flame retardant properties and thermal degradation behaviors of polyamide 66/aluminum diethylphosphinate composites
Jiang et al. Flame retardancy of unsaturated polyester composites with modified ammonium polyphosphate, montmorillonite, and zinc borate
Chiu et al. Dynamic flame retardancy of polypropylene filled with ammonium polyphosphate, pentaerythritol and melamine additives
Lee et al. Evaluating the flammability of wood-based panels and gypsum particleboard using a cone calorimeter
Borysiak The thermo-oxidative stability and flammability of wood/polypropylene composites
Elvira-León et al. Epsomite as flame retardant treatment for wood: Preliminary study
AU2017323873B2 (en) Graphene-based composite flame retardants
CN103554598B (zh) 无卤阻燃高密度聚乙烯/乙烯-醋酸乙烯酯共聚物的制备方法
Deng et al. Simultaneous improvement in the flame retardancy and water resistance of PP/APP through coating UV-curable pentaerythritol triacrylate onto APP
CN105666612A (zh) 一种阻燃热改性木材及其制备方法
Guo et al. Influence of surface flame-retardant layer containing ammonium polyphosphate and expandable graphite on the performance of jute/polypropylene composites
US5382387A (en) Mouldings containing expandable graphite, their production and their use
Zhao et al. Mechanical performance and flame retardancy of polypropylene composites containing zeolite and multiwalled carbon nanotubes
RU2731268C2 (ru) Древесно-полимерные композиты пониженной горючести и способ их получения
Wang et al. Effect of pentaerythritol on the properties of wood-flour/polypropylene/ammonium polyphosphate composite system
CN102718987B (zh) 无卤膨胀型阻燃剂的改性方法以及改性后在阻燃聚丙烯中的应用
Yu et al. Study of burning behaviors and fire risk of flame retardant plywood by cone calorimeter and TG test
CN106118022B (zh) 一种热塑性塑料阻燃剂、阻燃热塑性塑料及制备方法
Schirp et al. Influence of compounding conditions, treatment of wood particles with fire-retardants and artificial weathering on properties of wood-polymer composites for façade applications
RU2674210C1 (ru) Полиэфирное связующее пониженной горючести
Kim Effects of wool fibres on mechanical and flammability characteristics of wool-polypropylene composites

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200726

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20220224

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20220331