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<膨胀炭层是阻止防火涂料涂层继续吸热分解的重要屏障>
    由此可见,经过15d紫外老化,SY-2的防火性能最好,SY-1其次,再次为SY-3,最后是KB样品。为进一步研究纳米Si0:在老化过程中所起的作用,接下来对SY-2和KB进行进一步研究。
  KB炭层推测为基材燃烧形成,炭层连续,无膨胀炭层,如图2<a)所示。膨胀炭层能够阻止热量传递及氧气进入,是阻止防火涂料涂层继续吸热分解的重要屏障。因此,KB防火性能低下,基材燃烧彻底,质量损失大,残留物质少,与锥形量热仪实验结果一致。SY-2膨胀炭层明显,也表现出更优良的防火性能,但是观察炭层微观结构,可以发现炭层存在大小不一的孔洞,如图2<b)中①、③所示。此外,我们观察到SY-2炭层表面存在少许裂纹,这些裂纹可能会将热量迅速传递到木质基材,从而降低防火涂料涂层的防火性能,如图2(b)中②所示。
  老化后,多孔膨胀炭层的存在阻碍了火焰与基材的热交换,提高了SY-2的防火性能;而KB未形成膨胀炭层,故防火性能较差,这与锥形量热仪的结果一致。造成这种现象的原因可能是防火涂料涂层中的成分在紫外辐射下发生了断链与重组。
  如图3所示,KB与SY-2在第一阶段的质量损失分别为6.8%和3.2%。KB比SY-2质量损失多53%,这是因为聚磷酸钱在紫外线的照射下会发生降解,产生短链APP。短链APP在150℃就会发生分解,释放氨气。因为纳米Si0:具有紫外光吸收能力,所以SY-2中的APP降解较少,第一阶段失重仅是防火涂料涂层中的结晶水。KB第二阶段质量损失为17%SY-2为10%,这阶段主要为阻燃体系,即APP,MEI和PER发生分解。这一阶段KB质量损失比SY-2高70`%。可能KB除了阻燃体系的分解,还发生了树脂的分解。紫外线除了破坏了聚磷酸钱,可能对聚丙烯酸树脂也有破坏作用,这在后续红外光谱分析中也得到了证实。第三阶段KB质量损失47}%SY-2损失53%。这一阶段防火涂料各组分开始大量分解,SY-2各组分受紫外线影响比KB小,因而这部分损失多于KB。第四阶段KB与SY-2质量损失分别为18%和21%,这一阶段质量损失差距不大。www.sdmingweite.com
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