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<改善老化防火涂料涂层的泡沫结构>
  

  研究小组研究了具有多层结构的纳米氮化硼((BN)对防火涂料性能的影响。结果表明,具有多层结构的纳米氮化硼能显著提高防火涂料涂层的抗氧化性能,可以阻止亲水阻燃剂的迁移行为,有效地提高防火涂料涂层的热稳定性,改善炭层的抗氧化性能并有利于改善老化防火涂料涂层的泡沫结构。
  将纳米级茹土分散到环氧树脂中,开发了一种新颖的用于金属表面的膨胀型涂料技术,纳米粘土的掺入显着增加了膨胀型制剂的弹性和粘度,并改善了环氧防火涂料涂层的耐火性。
  近年来,研究者为了提高环氧基防火涂料的性能,采用的方法主要是添加无机填料如玄武岩纤维、纳米级二氧化钦、硼酸锌、红泥、多壁碳纳米管等,或者将环氧树脂和热塑性树脂的混合使用。这些方法能够提高涂料的防火性能,但存在很多问题如防火涂料涂层增厚,延长固化时间;树脂之间的混合使用会降低基体树脂本身的物理化学性能等。而环氧基膨胀型防火涂料性能差的根本原因在于传统的环氧树脂交联网络结构阻碍了防火涂料涂层的膨胀行为,因此需要设计出一种在250℃以下呈现形变能力的环氧树脂交联网络,即能够实现温控交联网络的新型环氧树脂。
  温控交联网络的新型环氧树脂,具有自修复、可再生、形状记忆等功能,人们普遍称之为热可逆环氧树脂。根据加工性能的不同,传统的高分子材料分为热塑性材料和热固性材料。与热塑性塑料相比,热固性塑料其交联的网络结构通常具有更强的强度和模量,表现出更高的耐化学性和尺寸稳定性。被广泛应用于涂料、粘合剂、复合材料基体树脂等领域。然而一旦交联网络建成,热固性材料就会变得不熔不溶,这使得它们很难被修复和回收。将共价适应性网络((CAN)引入热固性材料可能是解决上述难题的一个有前途的方法。共价自适应性网络可分为解离机制自适应网络和结合机制自适应网络,如图1-9。基于解离机制的交联聚合物可以在加工条件下回复到类热塑性甚至低聚物/单体的状态;基于结合机制的交联聚合物保持恒定的交联密度,在加工条件下表现出玻璃化行为。www.sdmingweite.com

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