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聚溴代苯乙烯和溴代聚苯乙烯的性能比较 被引量:2
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作者 侯小敏 杜玉莹 +2 位作者 赵震 朱凤丽 唐林生 《盐科学与化工》 CAS 2018年第8期8-13,共6页
对聚溴代苯乙烯(PBS)和溴代聚苯乙烯(BPS)的热稳定性、阻燃性能等进行了比较研究。结果表明:PBS和BPS对PBT均具有良好的阻燃作用,但略有差别。垂直燃烧试验和LOI测定结果表明,BPS的阻燃作用略好于PBS,而锥形量热分析结果表明,PBS的阻燃... 对聚溴代苯乙烯(PBS)和溴代聚苯乙烯(BPS)的热稳定性、阻燃性能等进行了比较研究。结果表明:PBS和BPS对PBT均具有良好的阻燃作用,但略有差别。垂直燃烧试验和LOI测定结果表明,BPS的阻燃作用略好于PBS,而锥形量热分析结果表明,PBS的阻燃作用略好于BPS;热重分析表明:PBS和BPS均具有良好的热稳定性,但前者的略好,添加PBS和BPS均降低了PBT的热稳定性,但两者无明显差异;加入PBS和BPS均改善了PBT的加工性能,但BPS/Sb2O3/PBT的略好于PBS/Sb2O3/PBT;加入PBS和BPS均降低了PBT的机械性能,但PBS对PBT机械性能的影响小于BPS。BPS的综合性能略差于PBS,但其生产工艺简单,合成成本低,因而更具发展潜力。 展开更多
关键词 聚溴代苯乙烯 溴代聚苯乙烯 阻燃性能 热稳定性 比较
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低分子量溴化聚苯乙烯阻燃玻纤增强PBT的性能研究 被引量:1
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作者 叶冬蕾 柴晨泽 +1 位作者 高伦巴根 赵震 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2023年第10期125-129,共5页
采用低分子量溴化聚苯乙烯(LBPS)与三氧化二锑(Sb_(2)O_(3))按固定比例复配,制备LBPS-Sb_(2)O_(3)协同阻燃剂,与玻璃纤维(GF)和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)熔融共混制备了阻燃玻纤增强PBT。研究了LBPS-Sb_(2)O_(3)阻燃体系对玻纤增强PBT... 采用低分子量溴化聚苯乙烯(LBPS)与三氧化二锑(Sb_(2)O_(3))按固定比例复配,制备LBPS-Sb_(2)O_(3)协同阻燃剂,与玻璃纤维(GF)和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)熔融共混制备了阻燃玻纤增强PBT。研究了LBPS-Sb_(2)O_(3)阻燃体系对玻纤增强PBT的热稳定性、燃烧性能和机械性能的影响。结果表明:玻纤增强PBT中LBPS-Sb_(2)O_(3)质量分数占比为17%、19%和21%时,UL94阻燃级别均达V-0级,质量分数为19%时,极限氧指数达36%以上,阻燃效果较优;拉伸强度呈现先增加后降低的趋势,当LBPS-Sb_(2)O_(3)质量分数占比为17%时,拉伸强度增加至53.9MPa,当质量分数由19%增至21%时,拉伸强度显著降低;LBPS-Sb_(2)O_(3)的加入,使玻纤增强PBT的初始分解温度略有下降,熔融温度基本保持不变;锥形量热仪燃烧测试表明,LBPS-Sb_(2)O_(3)的加入有效地降低了玻纤增强PBT的燃烧熄灭时间、有效燃烧热、总热释放量、热释放速率峰值和平均CO_(2)产量,但总烟气释放量和平均CO产量增加。 展开更多
关键词 低分子量溴化聚苯乙烯 聚对苯二甲酸丁二醇酯 阻燃性能 机械性能
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溴代苯乙烯均聚物与共聚物对PBT阻燃作用的比较 被引量:2
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作者 杜玉莹 徐基海 +2 位作者 杨喜生 赵震 唐林生 《盐科学与化工》 CAS 2018年第10期24-30,共7页
通过极限氧指数(LOI)、垂直燃烧试验和锥形量热分析,研究了聚溴代苯乙烯均聚物(PBS)、溴代苯乙烯/甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物(BS-Co-GMA)、溴代苯乙烯/甲基丙烯酸甲酯共聚物(BS-Co-MMA)和溴代苯乙烯/丙烯酸乙酯共聚物(BS-Co-EA)对PBT... 通过极限氧指数(LOI)、垂直燃烧试验和锥形量热分析,研究了聚溴代苯乙烯均聚物(PBS)、溴代苯乙烯/甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物(BS-Co-GMA)、溴代苯乙烯/甲基丙烯酸甲酯共聚物(BS-Co-MMA)和溴代苯乙烯/丙烯酸乙酯共聚物(BS-Co-EA)对PBT的阻燃作用。结果表明,四种阻燃剂对PBT均有较好的阻燃作用,但PBS的阻燃作用优于三种共聚物。热稳定性分析表明,阻燃PBT的热稳定性较纯PBT的差,而BS-Co-GMA/Sb2O3对PBT的热稳性影响最小。加入溴代苯乙烯聚合物改善了PBT的加工性能,但降低了PBT的机械性能。三种共聚物对PBT加工性能的改善更明显,而PBS对机械性能的影响小于共聚物。共聚物的阻燃作用及对PBT的加工及机械性能的影响与共聚单体有关,BS-Co-GMA的综合性能最好。 展开更多
关键词 聚溴代苯乙烯 溴代苯乙烯共聚物 聚对苯二甲酸丁二醇酯 阻燃作用
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双(1-烷氧基-2,2,6,6-四甲基哌啶-4-基)癸二酸酯的合成及其热稳定性
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作者 刘俊宏 赵震 +3 位作者 杨喜生 徐基海 吴鸿志 唐林生 《青岛科技大学学报(自然科学版)》 CAS 2021年第2期37-41,50,共6页
以1-烷氧基-2,2,6,6-四甲基哌啶-4-醇、癸二酸二甲酯为原料,LiOH和四丁基溴化铵(TBAB)为催化剂,正庚烷为溶剂,在反应过程中采用分水器不断地分出甲醇的酯交换方法,制备了系列双(1-烷氧基-2,2,6,6-四甲基哌啶-4-基)癸二酸酯,并通过红外... 以1-烷氧基-2,2,6,6-四甲基哌啶-4-醇、癸二酸二甲酯为原料,LiOH和四丁基溴化铵(TBAB)为催化剂,正庚烷为溶剂,在反应过程中采用分水器不断地分出甲醇的酯交换方法,制备了系列双(1-烷氧基-2,2,6,6-四甲基哌啶-4-基)癸二酸酯,并通过红外光谱、核磁共振氢谱、核磁共振碳谱和质谱表征了其结构。结果表明:其较佳合成条件为n(癸二酸二甲酯)∶n(1-烷氧基-2,2,6,6-四甲基哌啶-4-醇)∶n(LiOH)∶n(TBAB)=1∶2.2∶1.6∶0.024,在回流状态下反应6~8 h,粗产品通过m(甲醇)∶m(水)=1∶1的混合溶剂洗涤提纯。在以上条件下,产品的产率大于80%,质量分数大于95%。热重分析表明,以上合成的目标产物热稳定性良好。该方法具有反应条件温和,催化剂便宜,反应设备简单,产品产率及纯度高等优点。 展开更多
关键词 1-烷氧基-2 2 6 6-四甲基哌啶-4-醇 癸二酸二甲酯 双(1-烷氧基-2 2 6 6-四甲基哌啶-4-基)癸二酸酯 热稳定性
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