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有机膦阻燃玻璃纤维增强PA6的漏电起痕失效机理与提升
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作者 叶士兵 黎焕敏 安朋 《工程塑料应用》 北大核心 2025年第7期139-145,共7页
近年来阻燃玻璃纤维(GF)增强尼龙材料在耐高电压部件中应用广泛,但现有材料的耐漏电起痕性能难以满足高电压场景下的长期使用需求。为提升材料的耐漏电起痕性能,在有机膦阻燃GF增强聚酰胺6(PA6)体系中引入高绝缘无机填料与疏水助剂。结... 近年来阻燃玻璃纤维(GF)增强尼龙材料在耐高电压部件中应用广泛,但现有材料的耐漏电起痕性能难以满足高电压场景下的长期使用需求。为提升材料的耐漏电起痕性能,在有机膦阻燃GF增强聚酰胺6(PA6)体系中引入高绝缘无机填料与疏水助剂。结合相比漏电起痕指数(CTI)测试,通过观测材料在多次放电过程中漏电起痕区域的宏观及微观形貌变化,系统探究了有机膦阻燃GF增强PA6的CTI测试失效机理,并基于机理分析优化材料配方。研究发现,该材料CTI测试失效的核心原因在于:GF在电弧放电产生的高温作用下发生熔融,随着放电次数增加,熔融的GF在漏电起痕区域逐渐导通,最终导致材料绝缘失效。针对这一机理,通过加入高绝缘无机填料[包括滑石粉、Al_(2)O_(3)、玻璃微粉(GM)及低表面能硅酮母粒(Silicone MB-50%)],可有效缩短电弧放电时间、阻隔炭痕发展,提升GF在放电过程中的结构完整程度。性能测试结果显示,不同填料组合对CTI提升效果存在差异,其中当体系中加入质量分数为4%的GM与0.4%的Silicone MB-50%时,材料的CTI从基础体系的800V提升至950V,提升幅度达18.75%。该研究通过明确失效机理并针对性地优化配方,显著提升了阻燃GF增强尼龙材料的耐漏电起痕性能,为高CTI值材料的制备提供了参考。 展开更多
关键词 有机膦阻燃 玻璃纤维 聚酰胺 相比漏电起痕指数 失效机理 绝缘 低表面能硅酮
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阻燃型工程塑料的漏电起痕控制 被引量:12
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作者 黄艳梅 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2001年第8期46-48,共3页
对阻燃型工程塑料的电性能,尤其是相比漏电起痕指数(CTI)进行了描述。针对不同的阻燃剂分别讨论了各种能提高复合材料CTI值的合适的阻燃协效剂。
关键词 电绝缘性能 相比漏电起痕指数 阻燃剂 协效剂 阻燃型 工程塑料
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高CTI阻燃增强PBT复合材料的制备 被引量:6
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作者 张超 谢洪德 何顺伦 《中国塑料》 CAS CSCD 北大核心 2009年第8期22-26,共5页
采用新一代有机磷阻燃剂CJ1002对20%玻璃纤维(GF)增强聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)进行阻燃改性,研究了有机磷阻燃剂对PBT复合材料力学性能及阻燃性能的影响。结果表明,当有机磷阻燃剂含量为18%(质量分数,下同)时,复合材料的拉伸强度与弯... 采用新一代有机磷阻燃剂CJ1002对20%玻璃纤维(GF)增强聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)进行阻燃改性,研究了有机磷阻燃剂对PBT复合材料力学性能及阻燃性能的影响。结果表明,当有机磷阻燃剂含量为18%(质量分数,下同)时,复合材料的拉伸强度与弯曲强度变化不大,冲击强度下降33%,极限氧指数达到30.1%,阻燃级别V0;在以上体系中加入CTI协效剂后,材料力学性能与阻燃性能下降,相比漏电起痕指数(CTI)上升。当CTI协效剂含量为2%时,CTI最高值为600V,当CTI协效剂含量为1%时,材料的综合性能最好。 展开更多
关键词 玻璃纤维增强 阻燃 聚对苯二甲酸丁二醇酯 有机磷 相比漏电起痕指数
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高CTI值、无卤阻燃玻纤增强尼龙66的研究及应用 被引量:21
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作者 张伟 别群梅 袁锦瑶 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2006年第8期50-53,共4页
采用红磷母粒及适当的添加剂制备了无卤阻燃玻纤增强尼龙66材料。结果表明,该材料具有较好的阻燃性能、力学性能及电绝缘性能,其相比漏电起痕指数已达到600。此外,该材料还具有对白银、紫铜及黄铜等电极的低腐蚀性。该材料已接近或达到... 采用红磷母粒及适当的添加剂制备了无卤阻燃玻纤增强尼龙66材料。结果表明,该材料具有较好的阻燃性能、力学性能及电绝缘性能,其相比漏电起痕指数已达到600。此外,该材料还具有对白银、紫铜及黄铜等电极的低腐蚀性。该材料已接近或达到德国BASF公司A3X3G5材料的性能。用该材料制备的接触器、断路器外壳具有良好的阻燃性能及电绝缘性能,产品质量已得到了客户的认可。 展开更多
关键词 无卤阻燃 玻纤增强尼龙66 相比漏电起痕指数 红磷母粒 接触器外壳 断路器外壳
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无卤阻燃增强PA66的研制及其在断路器外壳中的应用 被引量:7
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作者 陈晓东 杨涛 +2 位作者 吴小龙 孟成铭 徐跃华 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2006年第2期44-46,共3页
采用红磷母粒阻燃玻璃纤维增强聚酰胺66(PA66),并添加适当的添加剂,制备了无卤阻燃增强PA66;考察了阻燃剂、增容剂及其它助剂对材料性能的影响。结果表明,该材料具有较高的力学性能、电绝缘性能和阻燃性能;用该材料制备的断路器外壳具... 采用红磷母粒阻燃玻璃纤维增强聚酰胺66(PA66),并添加适当的添加剂,制备了无卤阻燃增强PA66;考察了阻燃剂、增容剂及其它助剂对材料性能的影响。结果表明,该材料具有较高的力学性能、电绝缘性能和阻燃性能;用该材料制备的断路器外壳具有较好的阻燃性能及电绝缘性能,产品质量得到了客户认可。 展开更多
关键词 无卤阻燃 增强 聚酰胺66 红磷母粒 断路器外壳 相比漏电起痕指数
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无卤阻燃连续长玻璃纤维增强PP的性能研究 被引量:5
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作者 孔伟 郭建鹏 +4 位作者 朱晓龙 杨涛 孙凯 陈晓东 朱俊杰 《中国塑料》 CAS CSCD 北大核心 2015年第5期30-33,共4页
通过熔融共挤出法制备了阻燃连续长玻璃纤维增强聚丙烯(PP)复合材料,并对其力学性能、腐蚀性、相比漏电起痕指数以及灼热丝起燃温度在玻璃纤维含量相同时,随阻燃剂种类、含量以及玻璃纤维形态的变化规律进行了研究。结果表明,自制复配... 通过熔融共挤出法制备了阻燃连续长玻璃纤维增强聚丙烯(PP)复合材料,并对其力学性能、腐蚀性、相比漏电起痕指数以及灼热丝起燃温度在玻璃纤维含量相同时,随阻燃剂种类、含量以及玻璃纤维形态的变化规律进行了研究。结果表明,自制复配无卤阻燃剂(OP1120A)和连续长玻璃纤维所制得的复合材料的综合性能最佳,且随着OP1120A含量的增加,材料的力学性能和相比漏电起痕指数值下降,阻燃性能提高;当长玻璃纤维含量为40%、OP1120A含量为17%时,材料的拉伸强度为189 MPa、冲击强度为213J/m、相比漏电起痕指数达到650V、灼热丝起燃温度达到960℃。 展开更多
关键词 聚丙烯 连续长玻璃纤维 增强 无卤阻燃 相比漏电起痕指数
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无卤阻燃长玻纤增强PBT的研究及应用 被引量:3
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作者 范潇潇 郭建鹏 +3 位作者 孔伟 周晓兵 苏吉英 杨涛 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期113-116,共4页
采用自制的无卤阻燃剂制备了无卤阻燃连续长玻纤增强聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)材料。该材料具有较好的阻燃性能、较高的力学性能及良好的电绝缘性能,其相比漏电起痕指数达到600 V,灼热丝起燃温度达到960℃。该材料对铜等电极具有低腐蚀... 采用自制的无卤阻燃剂制备了无卤阻燃连续长玻纤增强聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)材料。该材料具有较好的阻燃性能、较高的力学性能及良好的电绝缘性能,其相比漏电起痕指数达到600 V,灼热丝起燃温度达到960℃。该材料对铜等电极具有低腐蚀性。无卤阻燃连续长玻纤增强PBT材料的强度明显高于无卤阻燃短玻纤增强PBT材料的强度。该材料已经广泛应用于接触器、漏电保护器、断路器外壳等电子电器领域的产品。 展开更多
关键词 无卤阻燃连续长玻纤增强聚对苯二甲酸丁二酯 低腐蚀性 相比漏电起痕指数 灼热丝起燃温度 电子电器 超高强度
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低压电器用高CTI值无卤阻燃尼龙材料 被引量:1
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作者 虞瑞雷 汤兆宾 +2 位作者 叶耀挺 倪金平 祁瑾钰 《塑料》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期36-38,79,共4页
以尼龙6树脂为基体,加入氢氧化镁和相关改性剂,通过双螺杆挤出机熔融共混制备了无卤阻燃尼龙材料。考察了改性氢氧化镁对PA6 UL 94阻燃性、力学性能及电绝缘性能的影响。结果表明,该复合材料具有良好的力学性能和阻燃性能。当Mg(OH)2的... 以尼龙6树脂为基体,加入氢氧化镁和相关改性剂,通过双螺杆挤出机熔融共混制备了无卤阻燃尼龙材料。考察了改性氢氧化镁对PA6 UL 94阻燃性、力学性能及电绝缘性能的影响。结果表明,该复合材料具有良好的力学性能和阻燃性能。当Mg(OH)2的含量为60%时,冲击强度为18 k J/m2,弯曲强度为105 MPa,拉伸强度为68 MPa,垂直燃烧可达UL 94 V-0级,相比漏电起痕指数高达600 V。该阻燃尼龙属于环保型材料,符合欧盟等西方国家对出口电子电器产品的要求,目前,已应用于低压电器行业的断路器、浪涌保护器等产品中。 展开更多
关键词 无卤阻燃 氢氧化镁 相比漏电起痕指数 断路器 浪涌保护器
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