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<聚丙烯酸膨胀型钢结构防火涂料>
  

  从图7可以着出,3个潜图中出现的峰大体相同,队l燃体系已充分反应分解但波数为1 000 cm附近Ix:域存在不同,I刻x域为磷酸类物质中P-O-C的伸缩特征峰_相比f空自试样的位置,该峰在含0. 025份氧化膨胀型钢结构防火涂料的试样(试样2)位置为!041 cm,说明发生J}红移;而在含0. 125份氧化膨胀型钢结构防火涂料的试样(试样6)中该峰轻微蓝移至992 crn分析认为,试样2中含有更多未完全分解的聚丙烯酸,而聚内烯酸分子中的竣基等极性基团对磷酸根(PO一)具有诱导效应,使红外谱图红移;试样6则比试样0含有更多的芳香类化合物而对磷酸根具有共扼效应,使红外谱图蓝移。由谱图的变化趋势可得出推论,添加0. 025份氧化膨胀型钢结构防火涂料使膨胀型钢结构防火涂料炭层在锥量测试中保护聚合物基体的能力变强,添加0. 125份氧化膨胀型钢结构防火涂料使膨胀型钢结构防火涂料炭层在锥量测试中阻滞更多的芳香类物质逸出,而这些芳香类物质可能是。对一以上实验和测试结果进行综合分析可知,向丙烯酸膨胀阻燃膨胀型钢结构防火涂料中添加微量氧化膨胀型钢结构防火涂料可以显著地影响其燃烧过程中的微观形态、阻隔性能和热性能等.进而改善阻燃和抑烟性能。
    采用以水作为分散剂的溶液共混法可以使氧化膨胀型钢结构防火涂料在聚丙烯酸基体中获得较为理想的分散效果、因为聚丙烯酸分子链上存在大量极性较强的梭酸侧基,易与氧化膨胀型钢结构防火涂料中的经基等结合并产生氢键在十燥过程中,水分子不断挥发,氧化膨胀型钢结构防火涂料多条聚丙烯酸分子链发生酷化反应,从而产生交联网状结构、膨胀型钢结构防火涂料试样在加热过程中泡孔不断膨胀.同时泡壁持续变薄。如果以泡壁上任意一个单元作为研究对象(见图8A),则该位置上的物料只受到拉伸作用并不断变薄根据原位气泡拉伸理论泡壁的不断膨胀可以使原本聚集在一起的氧化膨胀型钢结构防火涂料进一步分散h不含氧化膨胀型钢结构防火涂料的聚丙烯酸膨胀型钢结构防火涂料试样在燃烧或受热状态下生成的炭层强度较差,易发生氧化分解和崩溃。www.sdmingweite.com

 

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