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2022-07-30
지난 수십 년 동안 나노 기술의 출현으로 화염 지연 응용 분야에서 중합체 기반 복합재에서 나노 스케일 필러의 전망이 빠르게 진행되었습니다. 나노 필러는 본질적으로 우수한 화재 지연성을 나타내지 않지만, 중합체 복합재에 적은 양을 통합하면 열 안정성, 연기 방출량, 피크 열 방출 속도 및 불꽃이 나노 복합체 전체에 퍼지는 속도가 급격한 개선을 제공하는 경향이있다. 응축기에서 발생하는 나노 복합물에 대한 소방 지연의 주요 메커니즘은 나노 필러의 구조 및 화학적 조성을 포함한 다양한 요인에 의존한다. 일반적으로, 중합체 매트릭스에서 나노 필러의 존재는 불꽃 노출 동안 나노 복합물의 전반적인 반응을 변경할 수있다. 화재 지연을 목표로 나노 복합물에서 가장 일반적으로 사용되는 나노 필러 목록이 표 2 에 요약되어 있습니다 .
표 2. 중합체 복합재에서의 일반적인 나노 화염 지연제 목록
나노 필러 | 나노 필러 로딩 | 중합체 매트릭스 | 참조 | |
금속 입자 | Zno 2 나노 와이어 | 10-40 중량% | 폴리 프로필렌 | |
알루미늄 트리-하이드 록 사이드 (ATH) | 8–14 중량% | 폴리 우레탄 폼 | ||
산화 아연 | 1 중량% | 폴리 프로필렌-에틸렌-프로필렌-디엔 단량체 | ||
나노 클레이 | 1–3 wt% | 폴리스티렌 | ||
바이오 기반 필러 | 리그닌 | 15–20 wt% | 폴리 프로필렌 | |
녹말 | 10 중량% | 폴리 락트산 | ||
단백질 | 20 중량% | 폴리 에스테르 | ||
셀룰로오스 나노 결정 (처리) | 10 중량% | 폴리 락트산 | ||
경골 화염 지연 | 20 중량% | 폴리 락트산 | ||
탄소 가족 | 탄소 나노 튜브 | 0.25 wt%1 vol% | 에폭시 - 폴리 프로필렌 | |
그래 핀 | 2 중량% | 폴리 우레탄, 폴리 프로필렌 | ||
풀러렌 | 2 중량% | 폴리 프로필렌 |
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