京公网安备11010802034965号
京ICP备13020181号-2
《中国塑料》编辑部 ©2008-2024 版权所有
地址:北京市海淀区阜成路11号 邮编:100048
编辑部:010-68985541 联系信箱:cp@plaschina.com.cn
广告部/发行部:010-68985253 本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发
中国塑料 ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (11): 47-52.DOI: 10.19491/j.issn.1001-9278.2025.11.008
收稿日期:2024-12-06
出版日期:2025-11-26
发布日期:2025-11-21
作者简介:杨森(1991-),男,工程师,主要从事高分子材料的高性能化和功能化研究,yangsen_cq@163.com
基金资助:Received:2024-12-06
Online:2025-11-26
Published:2025-11-21
摘要:
采用熔融共混法制备了玻纤和碳纤协同增强的抗静电聚酰胺66(PA66)复合材料,进一步将二乙基次膦酸铝(ADP)和三聚氰胺聚磷酸盐(MPP)阻燃剂引入抗静电PA66复合材料中,制备了无卤阻燃抗静电PA66复合材料,对其力学性能、电学性能和阻燃性能进行了表征。结果表明,随着碳纤含量增加,复合材料拉伸强度、弯曲强度和模量、冲击强度增加,其中10 %(质量分数,下同)碳纤和20 %玻纤增强复合材料具备良好的经济性和抗静电性能;MPP起到协效阻燃作用,大幅降低ADP添加量,13 %的ADP和2 %的MPP制备的复合材料3.2、1.6、0.8 mm样品阻燃达到V⁃0级,极限氧指数为34 %。
中图分类号:
杨森. 无卤阻燃抗静电聚酰胺66复合材料的制备及性能[J]. 中国塑料, 2025, 39(11): 47-52.
YANG Sen. Preparation and properties of halogen⁃free flame⁃retardant and antistatic polyamide 66 composites[J]. China Plastics, 2025, 39(11): 47-52.
| 样品 | 组分 | 表面电阻 /Ω | 燃烧等级 | 滴落 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | ||||
| FR⁃0 | GF/CF+PA66 | 2.2×109 | NR | NR | NR | 是 |
| FR⁃1 | GF/CF+PA66+13%ADP | 6.5×109 | NR | NR | NR | 否 |
| FR⁃2 | GF/CF+PA66+17%ADP | 4.1×109 | NR | NR | NR | 否 |
| FR⁃3 | GF/CF+PA66+21%ADP | 9.8×109 | NR | NR | NR | 否 |
| FR⁃4 | GF/CF+PA66+25%ADP | 1.2×1010 | V⁃0 | V⁃1 | V⁃1 | 否 |
| FR⁃5 | GF/CF+PA66+13%ADP+1%MPP | 5.9×109 | V⁃0 | V⁃1 | NR | 否 |
| FR⁃6 | GF/CF+PA66+13%ADP+2%MPP | 7.6×109 | V⁃0 | V⁃0 | V⁃0 | 否 |
| 样品 | 组分 | 表面电阻 /Ω | 燃烧等级 | 滴落 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | ||||
| FR⁃0 | GF/CF+PA66 | 2.2×109 | NR | NR | NR | 是 |
| FR⁃1 | GF/CF+PA66+13%ADP | 6.5×109 | NR | NR | NR | 否 |
| FR⁃2 | GF/CF+PA66+17%ADP | 4.1×109 | NR | NR | NR | 否 |
| FR⁃3 | GF/CF+PA66+21%ADP | 9.8×109 | NR | NR | NR | 否 |
| FR⁃4 | GF/CF+PA66+25%ADP | 1.2×1010 | V⁃0 | V⁃1 | V⁃1 | 否 |
| FR⁃5 | GF/CF+PA66+13%ADP+1%MPP | 5.9×109 | V⁃0 | V⁃1 | NR | 否 |
| FR⁃6 | GF/CF+PA66+13%ADP+2%MPP | 7.6×109 | V⁃0 | V⁃0 | V⁃0 | 否 |
| 样品 | 氮气气氛 | 空气气氛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始分解温度/℃ | 最大分解温度/℃ | 600℃残炭率/% | 初始分解温度/℃ | 最大分解温度/℃ | 600℃残炭率/% | |
| FR⁃0 | 391.6 | 433.3 | 30.5 | 398.7 | 455.1 | 29.9 |
| FR⁃4 | 386.2 | 462.9 | 40.4 | 394.3 | 424.0 | 50.4 |
| FR⁃6 | 379.4 | 414.3 | 31.9 | 378.5 | 426.2 | 37.8 |
| 样品 | 氮气气氛 | 空气气氛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始分解温度/℃ | 最大分解温度/℃ | 600℃残炭率/% | 初始分解温度/℃ | 最大分解温度/℃ | 600℃残炭率/% | |
| FR⁃0 | 391.6 | 433.3 | 30.5 | 398.7 | 455.1 | 29.9 |
| FR⁃4 | 386.2 | 462.9 | 40.4 | 394.3 | 424.0 | 50.4 |
| FR⁃6 | 379.4 | 414.3 | 31.9 | 378.5 | 426.2 | 37.8 |
| 样品 | 拉伸强度/MPa | 弯曲强度/MPa | 弯曲模量/GPa | 无缺口冲击强度/kJ·m-2 | 缺口冲击强度/kJ·m-2 | 表面电阻/Ω |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR⁃0 | 176.9 | 221.2 | 9.2 | 49.3 | 10.7 | 2.2×109 |
| FR⁃4 | 145.6 | 193.7 | 13.5 | 31.1 | 9.2 | 1.2×1010 |
| FR⁃6 | 152.4 | 206.4 | 10.1 | 41.6 | 10.4 | 7.6×109 |
| 样品 | 拉伸强度/MPa | 弯曲强度/MPa | 弯曲模量/GPa | 无缺口冲击强度/kJ·m-2 | 缺口冲击强度/kJ·m-2 | 表面电阻/Ω |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR⁃0 | 176.9 | 221.2 | 9.2 | 49.3 | 10.7 | 2.2×109 |
| FR⁃4 | 145.6 | 193.7 | 13.5 | 31.1 | 9.2 | 1.2×1010 |
| FR⁃6 | 152.4 | 206.4 | 10.1 | 41.6 | 10.4 | 7.6×109 |
| [1] | 娄淑梅, 陈 鹏, 陈志远, 等. 热处理工艺对玻纤增强聚酰胺66抗老化性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程, 2022, 38(11): 81⁃87. |
| LOU S M, CHEN P, CHEN Z Y, et al. Effect of hygrothermal treatment processes on mechanical properties and microstructure of fygrothermally aged glass fiber reinforced polyamide 66[J]. Polymer Materials Science and Engineering, 2022, 38(11): 81⁃87. | |
| [2] | 陈飞飞, 谢 靖. 玻璃纤维增强PA66复合材料的制备和性能研究[J]. 塑料科技, 2024, 52(7):93⁃96. |
| CHEN F F, XIE J. Preparation and performance study of glass fiber reinforced PA66 composites[J]. Plastics Science and Technology, 2024, 52(7):93⁃96. | |
| [3] | 胡 志. 矿用无卤阻燃抗静电聚乙烯材料的研制[J]. 矿业安全与环保, 2017, 44(3):16⁃19. |
| [4] | HU Z. Development of mine halogen⁃free flame⁃retarded anti⁃static polyethylene[J]. Mining Safety & Environmental Protection, 2017, 44(3):16⁃19. |
| [5] | 刘亚迪, 张 建, 杨 钟, 等. PBT材料在新能源汽车充电桩领域的应用[J]. 合成技术及应用, 2024, 39(2):22⁃27. |
| [6] | LIU Y D, ZHANG J, YANG Z, et al. Application of PBT in new energy vehicle charging facilities[J]. Synthetic Technology and Application, 2024, 39(2):22⁃27. |
| [7] | ORAS J O, RAHEEM G K, MOHAMMED A M. Synthesis and characterizations of new conducting polyamide (Nylon 6,6) composites, conductivity and thermal Studies[J]. Materials Science and Engineering, 2020, 10.1088/1757⁃899X/871/1/012083. |
| [8] | DING Y, JOSHUA D S, SUN Q, et al. Development of a pyrolysis model for glass fiber reinforced polyamide 66 blended with red phosphorus: Relationship between flammability behavior and material composition[J]. Composites Part B: Engineering, 2019, 10.1016/j.composites.2019.107263. |
| [9] | AHMAD H, MARKINA A A, POROTNIKOV M V, et al. A review of carbon fiber materials in automotive industry[J].Materials Science and Engineering, 2020, 10.1088/1757⁃899X/971/3/032011. |
| [10] | 琚裕波, 李 智, 柏 挺,等.低成本碳纤维的研究进展与应用[J].工程塑料应用,2023,51(11):181⁃186. |
| JU Y B, LI Z, BAI T, et al. Research progress and application of low⁃cost carbon fiber[J]. Engineering Plastics Application, 2023,51(11):181⁃186. | |
| [11] | 李金凤, 梁卓恩, 彭新龙. 膨胀型阻燃剂/二乙基次磷酸铝阻燃改性不饱和树脂基复合材料[J]. 中国塑料, 2022, 36(6):116⁃123. |
| LI J F, LIANG Z E, PENG X L. Properties of unsaturated polyester resin composites modified with intumescent flame retardant and alu minumdiethyl phosphate[J]. China Plastics, 2022, 36(6):116⁃123. | |
| [12] | 刘丽, 韩思杰, 张 松, 等. 二乙基次磷酸铝和埃洛石纳米管协效阻燃聚酰胺 66 的制备及性能[J]. 复合材料学报, 2020, 37(10):2 386⁃2 393. |
| LIU L, LIU S J, ZHANG S, et al. Preparation and properties of synergistic flame retardant nylon 66 with aluminium diethyl phosphate and halloysite nanotube[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2020, 37(10):2 386⁃2 393. | |
| [13] | 钟志强, 胡 志, 梅 青. 三聚氰胺聚磷酸盐的合成及其阻燃聚丙烯的性能[J]. 工程塑料应用, 2018, 36(6):122⁃127. |
| [14] | ZHONG Z Q, HU Z, MEI Q. Synthesis of melamine polyphosphate and properties of flame retardant polypropylene[J].Engineering Plastics Application, 2018, 36(6):122⁃127. |
| [15] | 唐启恒, 任一萍, 王 戈, 等. 三聚氰胺聚磷酸盐对竹纤维/聚丙烯复合材料力学及阻燃性能的影响[J]. 复合材料学报, 2020,37(3):553⁃561. |
| TANG Q H, REN Y P, WANG G, et al. Effects of melamine pyrophosphate on mechanical and flame retardant properties of bamboo fiber/polypropylene composites[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2020,37(3):553⁃561. | |
| A⁃SALEH M H, GELVES G A, SUNDARARAJ U. Carbon nano⁃fiber/polyethylene nanocomposite: Processing behavior micro structure and electrical properties[J]. Materials and Design, 2013, 52:128‒133. | |
| [16] | 刘锦程, 邱 睿, 曹清林.碳/玻混杂纤维复合材料力学性能与失效机理研究[J].化工新型材料,2022,50(11):153⁃157. |
| LIU J C, QIU R, CAO Q L. Study on mechanical properties and failure mechanism of carbon/glass hybrid fiber conposites[J]. New Chemical Materials, 2022,50(11):153⁃157. | |
| [17] | 杨黎波, 陈俊文, 胡富强, 等. 聚丙烯/改性短切玻纤复合材料的制备及性能[J].塑料, 2021,51(3):19⁃21. |
| YANG L B, CHEN J W, HU F Q, et al. Preparation and properties of PP composite with filling modified short⁃cut glass fiber[J]. Plastics, 2021,51(3):19⁃21. | |
| [18] | WU C, CHEN Z F, WANG F, et al. Preparation and characterization of ultralight glass fiber wool/phenolic resin aerogels with a spring⁃like structure[J]. Composites Science and Technology, 2019, 179(28):125⁃133. |
| [19] | 张鑫婷, 尹洪峰, 魏 英, 等. 基体改性对连续玻纤增强聚酰胺复合材料性能的影响[J]. 复合材料学报, 2024, 41(7):3 577⁃3 586. |
| ZHANG X T, YIN H F, WEI Y, et al. Effect of matrix modification on the properties of continuous glass fiber reinforced nylon composites[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2024, 41(7):3 577⁃3 586. | |
| [20] | 刘云斌. 纤维增强聚酰胺复合材料的韧性研究进展[J]. 塑料科技, 2021,(8):117⁃120. |
| LIU Y B, Research advance in the toughness of fiber reinforced nylon composites[J].Plastics Science and Technology, 2021,(8):117⁃120. | |
| [21] | 刘述梅, 夏巍, 朱睿哲, 等. 三聚氰胺亚锡磷酸盐玻璃协效二乙基次膦酸铝阻燃聚酰胺6[J]. 华南理工大学学报(自然科学版), 2019,47(5):41⁃47. |
| LIU S M, XIA W, ZHU R Z, et al. Flame⁃retarded nylon 6 by the synergy of melamine stannous phosphate glass with aluminum diethylphosphinate[J]. Journal of South China University of Technology(Natural Science Edition), 2019,47(5):41⁃47. | |
| [22] | 程博, 安晓航, 李定华, 等. ATH/ADP 配比对 EVA 阻燃性能及机理转变的影响[J]. 无机材料学报, 2024, 39(5):509⁃516. |
| CHENG B, AN X H, LI D H, et al. Flame⁃retardant properties and transformation of flame⁃retardant mechanisms of EVA: effect of ATH/ADP ratio[J]. Journal of Inorganic Materials, 2024, 39(5):509⁃516. | |
| [23] | 陶四平, 索倩倩, 张现军. 二乙基次磷酸铝在增强聚酰胺体系中的阻燃机理[J]. 工程塑料应用, 2020, 48(12):133⁃139. |
| TAO S P, SUO Q Q, ZHANG X J. Flame retardant mechanism of aluminium dipropylphosphinate in reinforced polyamide system[J]. Engineering Plastics Application, 2020, 48(12):133⁃139. | |
| [24] | Han X, Zhao J Q, Liu S M, et al. Flame retardancy mechanism of poly(butylene terephthalate)/aluminum diethylphosphinate composites with an epoxy⁃functional polysiloxane[J]. RSC Advances, 2014,4, 16 551⁃16 560. |
| [25] | 谭 旭, 郭 聪, 耿 丽, 等. 三聚氰胺聚磷酸盐协效二乙基次膦酸铝阻燃PLA[J]. 工程塑料应用, 2023, 51(10):8⁃13. |
| TAN X, GUO C, GENG L, et al. MPP synergized with ADP flame retardant PLA[J]. Engineering Plastics Application,2023, 51(10):8⁃13. | |
| [26] | 何德健, 王振华, 刘保英, 等. 金属离子改性MPP协效ADP阻燃玻纤增强聚酰胺6[J]. 精细化工, 2024, DOI:10.13550/j.jxhg.20240350 . |
| HE D J, WANG Z H, LIU B Y, et al. Metal ion modified MPP synergistic ADP flame retardant glass fiber reinforced polyamide 6[J]. Fine Chemicals, 2024, DOI:10.13550/j.jxhg.20240350 . | |
| [27] | 胡 志. 玻纤含量对无卤阻燃玻纤增强聚丙烯阻燃性能的影响[J]. 塑料科技, 2022, 50(12):38⁃42. |
| HU Z. Effect of glass fiber content on flame retardancy of halogen free flame retardant glass fiber reinforced polypropylene[J]. Plastics Science and Technology, 2022, 50(12):38⁃42. | |
| [28] | 班大赛, 鲁哲宏, 康兴隆, 等. 阻燃 PA66 /二乙基次磷酸铝复合材料的研究[J]. 化学研究, 2018, 29(5):465⁃468. |
| BAN D S, LU Z H, KANG X L, et al. Study on flame retardant PA66/diethyl⁃phosphate aluminum composites[J]. Chemical Research, 2018, 29(5):465⁃468. |
| [1] | 盛宏航, 吴薇, 范文州, 李雪华, 程浩. 碳纤维⁃玻璃纤维混杂环氧树脂基复合材料低速冲击性能研究[J]. 中国塑料, 2025, 39(8): 12-18. |
| [2] | 金清平, 曾东垚, 刘运蝶. 氯盐冻融作用下损伤GFRP管混凝土柱轴压性能试验研究[J]. 中国塑料, 2025, 39(8): 55-61. |
| [3] | 栾金明, 魏子豪, 刘恬希, 严石静, 徐伟华. 噻唑基有机磷阻燃剂的制备及其阻燃环氧树脂性能研究[J]. 中国塑料, 2025, 39(8): 83-87. |
| [4] | 刘文龙, 楼爽, 郑浩, 马秀清. 纤维填料增强改性聚甲醛的研究进展[J]. 中国塑料, 2025, 39(7): 135-140. |
| [5] | 高永红, 何家乐, 金清平. 高温对GFRP管混凝土柱轴压性能影响研究[J]. 中国塑料, 2025, 39(7): 56-62. |
| [6] | 何浪, 刘江林, 杨冬冬, 梁建国, 赵润田, 王治辉, 李晓东, 陈占春. 双螺杆挤出机螺杆组合对碳纤维增强聚酰胺6均匀性的影响[J]. 中国塑料, 2025, 39(6): 14-18. |
| [7] | 吴希然, 贾志欣, 刘立君, 李继强, 赵川涛, 陈博杰. PP⁃CGFR/PP⁃LGFR热压⁃注塑一体成型制品力学性能分析[J]. 中国塑料, 2025, 39(5): 1-8. |
| [8] | 栗小茜, 陈浩, 葛正浩, 宋浩杰, 高彦军. 车用碳纤维复合材料结构优化与性能研究进展[J]. 中国塑料, 2025, 39(4): 118-125. |
| [9] | 张衡, 刘浩, 邱守季, 张炳, 吴叔青. 具有优异力学性能的钛白粉增白GFRPA复合材料的制备及性能研究[J]. 中国塑料, 2025, 39(3): 12-18. |
| [10] | 杨青林, 周松, 李璨然, 余闻达, 罗玉梅. SEBS⁃g⁃MAH对PPO/PA66复合材料性能和形貌的影响[J]. 中国塑料, 2025, 39(3): 30-35. |
| [11] | 张勋, 刘翔, 方梅, 郭攀, 冯跃战, 黄明, 刘春太. 基于动态高分子基复合材料的一体化T型加筋壁板力学性能仿真研究[J]. 中国塑料, 2025, 39(3): 53-59. |
| [12] | 王诚, 苏永生, 阮芳涛, 朱益洋. 碳纤维复合材料超声制孔试验研究[J]. 中国塑料, 2025, 39(3): 65-70. |
| [13] | 张伟臻, 张琦, 李源, 卢咏来, 张师军. 环氧化硅橡胶/甲基硅橡胶增韧PA6/CF复合材料的制备与性能研究[J]. 中国塑料, 2025, 39(3): 7-11. |
| [14] | 李雪华, 吴薇, 程浩, 贺苗, 盛宏航. 玻璃纤维增强金属网环氧树脂基复合材料的制备及性能研究[J]. 中国塑料, 2025, 39(11): 20-26. |
| [15] | 金清平, 武博, 易建明. 不同端部约束下GFRP管混凝土长柱轴压性能影响[J]. 中国塑料, 2025, 39(10): 69-75. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
京公网安备11010802034965号
京ICP备13020181号-2
