無機粉體的超細化技術派生出兩個分支,一是無機粉體粒度的納米化,二是無機粉體向增強纖維方向發(fā)展。各種納米技術使無機粉體納米化成為現實,各種納米無機粉體/聚合物復合材料研究成果的問世使納米無機粉體進入了功能添加劑行列,而不再僅僅是超細化的無機填充劑。
稀土元素由于其特殊的外電子層機構,使得其化合物具有光、電、磁以及界面效應、屏蔽作用和化學活潑性等多種特殊功能,被成功用于制作光、電、磁性材料和催化劑等。稀土元素被引入到高分子材料助劑結構以后,助劑的功效發(fā)生了很大的變化。
無鹵阻燃劑目前主要有水合金屬氧化物和磷氮化合物等等,通常,與鹵系阻燃劑相比,無鹵阻燃劑對阻燃基材樹脂的基本物理機械性能劣化程度更大,因此改善無鹵阻燃劑與阻燃基材樹脂的相容性,提高無鹵阻燃劑自身穩(wěn)定性如耐水解穩(wěn)定性、熱分解溫度,就先得十分重要。
氫氧化鎂和氫氧化鋁作為目前耗量最大的無鹵阻燃劑,這類無機阻燃劑的表面活化改性、分散的均勻性直接影響阻燃材料的性能。因為阻燃效果來自于氫氧化鎂或氫氧化鋁高溫脫水并在聚合物表面形成阻隔層來延緩燃燒。采用納米氫氧化鎂阻燃劑可以實減量并在保持阻燃效果的前提下提升阻燃材料性能。
稀土化合物作為PP的晶型改性劑,作為LLDPE的流變改性劑和作為無機粒子的表面處理劑等方面都具有獨特的功能。利用稀土化合物的熒光性質也已制成發(fā)光塑料,利用磁性稀土材料制成了磁性塑料,利用稀土化合物的光轉換性質制成了發(fā)光塑料等等。將輕稀土化合物與傳統(tǒng)無鹵阻燃劑結合,開發(fā)無鹵稀土阻燃劑,可在滿足阻燃性能要求的同時,提升阻燃材料的綜合性能,客服傳統(tǒng)的無機非鹵阻燃劑劣化被阻燃基材物理機械性能的弊端。
塑料用抗菌劑可印制
注塑加工表面的細菌繁衍,防止其對人體的交叉感染。近年來,隨著人們生活水平的提高和健康意識的增強,應用抗菌劑開發(fā)出抗菌材料和抗菌制品越來越多。塑料抗菌劑具有高效、廣泛的抗菌性能,對制品和環(huán)境無污染,同塑料相容劑好。
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