选择具有膨胀阻燃特性的可膨胀石墨(EG)和高耐热性的微米级玻璃纤维粉(GFP)为协效阻燃剂和增强填料,在EG和GFP发泡过程中通过物理共混引入有机硅泡沫基体,制备了有机硅泡沫复合材料,考察了EG和GFP占比对泡沫复合材料力学性能和热稳定性...选择具有膨胀阻燃特性的可膨胀石墨(EG)和高耐热性的微米级玻璃纤维粉(GFP)为协效阻燃剂和增强填料,在EG和GFP发泡过程中通过物理共混引入有机硅泡沫基体,制备了有机硅泡沫复合材料,考察了EG和GFP占比对泡沫复合材料力学性能和热稳定性的影响,通过极限氧指数、锥形量热和火焰冲击等实验测试了泡沫复合材料的防火阻燃性能。实验结果表明,添加5 g EG和5 g GFP的有机硅泡沫复合材料极限氧指数达41.5%,热释放速率大幅降低且火焰蔓延指数降低56.7%,可抵抗1300℃火焰持续灼烧30 min,压缩强度提高了156%,断裂强度和拉伸韧性分别提高了75.7%和280%,EG与GFP协同作用赋予泡沫复合材料优异的力学性能和防火阻燃性能。展开更多
文摘选择具有膨胀阻燃特性的可膨胀石墨(EG)和高耐热性的微米级玻璃纤维粉(GFP)为协效阻燃剂和增强填料,在EG和GFP发泡过程中通过物理共混引入有机硅泡沫基体,制备了有机硅泡沫复合材料,考察了EG和GFP占比对泡沫复合材料力学性能和热稳定性的影响,通过极限氧指数、锥形量热和火焰冲击等实验测试了泡沫复合材料的防火阻燃性能。实验结果表明,添加5 g EG和5 g GFP的有机硅泡沫复合材料极限氧指数达41.5%,热释放速率大幅降低且火焰蔓延指数降低56.7%,可抵抗1300℃火焰持续灼烧30 min,压缩强度提高了156%,断裂强度和拉伸韧性分别提高了75.7%和280%,EG与GFP协同作用赋予泡沫复合材料优异的力学性能和防火阻燃性能。