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TUhjnbcbe - 2021/8/18 2:54:00

摘要

以纤维素、壳聚糖等为代表的可降解生物材料,其大分子具有多羟基结构,在燃烧时具有较高的成炭率,利用这些阻燃改性的生物基材料替代石油基阻燃剂和炭源具有潜在的发展前景。本文主要介绍了多糖类生物材料在阻燃方面的化学改性或物理复合方法,通过对纤维素、壳聚糖、淀粉、海藻酸盐和环糊精等生物材料的阻燃改性,以赋予改性材料较高的阻燃性和成炭效率。

关键词:生物基材料;成炭;阻燃改性剂

背景

高分子材料在人们生活中有着非常广泛的应用,由于其主链多为碳氢结构,极易燃烧,且燃烧后的成炭率几乎为零,这一定程度上限制了高分子材料在电子、电器、汽车、包装等领域的应用。一般通过物理共混法在聚合物中加入阻燃剂和成炭剂可有效改善聚合物材料的阻燃性能。传统的膨胀阻燃体系中的成炭剂主要源于多羟基的石油基化合物,这类多羟基的成炭剂可在高温下脱水形成致密的炭层阻隔可燃气体的挥发和热量的传递,进而提高阻燃聚合物材料的阻燃效率。但是,传统的成炭剂存在热稳定性差,与聚合物基体共混加工过程中易发生反应,在材料表面易于析出,以及成炭剂与聚合物基体相容性差导致材料力学性能严重下降等缺点。近年来,三嗪及其衍生物作为膨胀阻燃体系的新型成炭剂受到

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