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纳米粉体/纤维粉体

无机粉体的超细化技术派生出两个分支,一是无机粉体粒度的纳米化,二是无机粉体向增强纤维方向发展。各种纳米技术使无机粉体纳米化成为现实,各种纳米无机粉体/聚合物复合材料研究成果的问世使纳米无机粉体进入了功能添加剂行列,而不再仅仅是超细化的无机填充剂。
 
稀土元素由于其特殊的外电子层机构,使得其化合物具有光、电、磁以及界面效应、屏蔽作用和化学活泼性等多种特殊功能,被成功用于制作光、电、磁性材料和催化剂等。稀土元素被引入到高分子材料助剂结构以后,助剂的功效发生了很大的变化。
 
无卤阻燃剂目前主要有水合金属氧化物和磷氮化合物等等,通常,与卤系阻燃剂相比,无卤阻燃剂对阻燃基材树脂的基本物理机械性能劣化程度更大,因此改善无卤阻燃剂与阻燃基材树脂的相容性,提高无卤阻燃剂自身稳定性如耐水解稳定性、热分解温度,就先得十分重要。
 
氢氧化镁和氢氧化铝作为目前耗量最大的无卤阻燃剂,这类无机阻燃剂的表面活化改性、分散的均匀性直接影响阻燃材料的性能。因为阻燃效果来自于氢氧化镁或氢氧化铝高温脱水并在聚合物表面形成阻隔层来延缓燃烧。采用纳米氢氧化镁阻燃剂可以实减量并在保持阻燃效果的前提下提升阻燃材料性能。
 
稀土化合物作为PP的晶型改性剂,作为LLDPE的流变改性剂和作为无机粒子的表面处理剂等方面都具有独特的功能。利用稀土化合物的荧光性质也已制成发光塑料,利用磁性稀土材料制成了磁性塑料,利用稀土化合物的光转换性质制成了发光塑料等等。将轻稀土化合物与传统无卤阻燃剂结合,开发无卤稀土阻燃剂,可在满足阻燃性能要求的同时,提升阻燃材料的综合性能,客服传统的无机非卤阻燃剂劣化被阻燃基材物理机械性能的弊端。
 
塑料用抗菌剂可印制注塑加工表面的细菌繁衍,防止其对人体的交叉感染。近年来,随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,应用抗菌剂开发出抗菌材料和抗菌制品越来越多。塑料抗菌剂具有高效、广泛的抗菌性能,对制品和环境无污染,同塑料相容剂好。
 
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