摘要: 本研究聚焦于山西產氧化鎂作為環氧樹脂用高效阻燃添加劑的應用。通過對山西地區氧化鎂資源的特性分析,系統探討了其在不同配方、工藝條件下對環氧樹脂復合材料阻燃性能、力學性能以及加工性能的影響規律。實驗結果表明,經過表面改性處理后的山西產氧化鎂能夠顯著提升環氧樹脂的極限氧指數,降低材料的燃燒速率,同時較好地保持了材料的力學強度和加工流動性。該研究成果為開發高性能、低成本的阻燃環氧樹脂材料提供了新的技術途徑,具有廣闊的應用前景。
關鍵詞:山西產氧化鎂;環氧樹脂;阻燃添加劑;應用研究
一、引言
環氧樹脂因其優異的粘接性、化學穩定性和電氣性能,在電子電器、航空航天、汽車制造等眾多領域得到了廣泛應用。然而,環氧樹脂本身屬于易燃材料,這在一定程度上限制了其在對防火安全要求較高場合的使用。因此,尋找高效、環保且經濟的阻燃添加劑成為當前研究的熱點之一。氧化鎂作為一種無機阻燃劑,具有來源廣泛、價格低廉、無毒無害等優點,引起了科研人員的高度關注。山西作為我國重要的鎂資源產地,所產氧化鎂在純度、粒度分布等方面具有獨特優勢,為其在環氧樹脂中的應用提供了良好基礎。本文旨在深入研究基于山西產氧化鎂的環氧樹脂用高效阻燃添加劑的性能特點及應用效果,以期為實際生產提供理論支持和技術指導。
二、實驗部分
(一)原材料與試劑
1. 主要原料:選用山西某礦山開采的天然菱鎂礦經煅燒得到的輕燒氧化鎂粉末,其純度≥98%,平均粒徑約為5μm;雙酚A型環氧樹脂(E-51),工業級;固化劑采用甲基六氫苯酐(MHHPA)。
2. 助劑:硅烷偶聯劑KH550用于對氧化鎂進行表面改性處理;其他輔助添加劑包括促進劑、著色劑等適量添加。
(二)樣品制備
按照預定比例將經過表面改性處理后的山西產氧化鎂與環氧樹脂混合均勻,加入固化劑及其他助劑,通過高速攪拌分散后注入模具中進行固化成型。控制固化條件為室溫下預固化2小時,再升溫至120℃后固化4小時,最后自然冷卻脫模得到測試樣條。
(三)性能測試方法
1. 阻燃性能測試:依據GB/T 2406標準測定材料的極限氧指數(LOI);采用錐形量熱儀(CONE)評估材料的燃燒行為,包括熱釋放速率(HRR)、總放熱量(THR)等參數。
2. 力學性能測試:使用試驗機按照GB/T 1040標準測試拉伸強度和斷裂伸長率;沖擊強度按GB/T 1843標準進行測試。
3. 微觀結構分析:利用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察復合材料斷面形貌,分析氧化鎂粒子在基體中的分散情況;借助X射線衍射儀(XRD)鑒定物相組成。
三、結果與討論
(一)阻燃效果分析
隨著山西產氧化鎂添加量的增加,環氧樹脂復合材料的極限氧指數逐漸提高。當添加量為30wt%時,LOI達到最高值28.5%,表明此時材料具有良好的自熄性。從錐形量熱儀測試結果來看,加入氧化鎂后,材料的峰值熱釋放速率明顯降低,總放熱量也大幅減少,說明氧化鎂能有效抑制環氧樹脂燃燒過程中的熱量釋放,延緩火勢蔓延速度。這是因為氧化鎂在受熱時會發生分解反應,吸收大量熱量并生成穩定的氧化產物覆蓋在材料表面,形成隔熱屏障,阻斷氧氣與可燃物的接觸,從而實現阻燃目的。
(二)力學性能影響
適量添加經過表面改性處理的山西產氧化鎂對環氧樹脂的力學性能影響較小。在一定范圍內,隨著氧化鎂含量的增加,材料的拉伸強度和沖擊強度略有下降,但仍能保持在較高水平。這是由于改性后的氧化鎂顆粒與環氧樹脂基體之間具有良好的界面結合力,能夠有效傳遞應力,避免因顆粒團聚導致的應力集中現象。此外,氧化鎂的存在還可以改善材料的硬度和耐磨性能。
(三)微觀結構表征
SEM照片顯示,未改性的氧化鎂顆粒在環氧樹脂中容易發生團聚,而經過硅烷偶聯劑改性后,顆粒分散更加均勻,與基體的結合也更為緊密。XRD圖譜表明,復合材料中的主要成分仍為環氧樹脂和氧化鎂,沒有新的物相生成,說明兩者之間未發生化學反應,僅為物理共混體系。這種良好的界面狀態有利于提高材料的綜合性能。
四、結論
本研究表明,基于山西產氧化鎂制備的高效阻燃添加劑可顯著提升環氧樹脂的阻燃性能,同時對其力學性能影響較小。通過對氧化鎂進行表面改性處理,可以進一步優化其在環氧樹脂中的分散性和界面相容性,從而獲得性能優異的阻燃復合材料。該研究成果不僅為山西豐富的鎂資源開發利用提供了新思路,也為高性能阻燃環氧樹脂材料的制備提供了技術支持。未來研究方向可圍繞進一步提高氧化鎂的利用率、降低成本以及拓展應用領域等方面展開深入探索。
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