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            陶瓷化防火阻燃硅橡胶中添加硅灰石效果竟然这

            硅橡胶,硅灰石

             

            陶瓷化防火硅胶原料是一种在高温下可以瓷化的新型复合硅橡胶材料,常温下保持硅橡胶的所有特性,遇到高温时转化为无机的陶瓷材料,这种陶瓷材料具备了陶瓷的绝缘、隔热、隔火、隔水、抗震、热失重小等优点。在火灾情况下“陶瓷化”的坚硬壳体可以起到很好的阻燃、耐火、防火、隔火的作用,最高可耐3000℃,有效保障线路的畅通。主要用于做电线电缆的防火耐火层、绝缘层和护套。广泛应用于生产高、中、低压耐火电线电缆、控制电缆、汽车电线、家装电线、舰船用线缆以及矿用线缆等。

            陶瓷化硅橡胶耐火电缆的研发,将为消防,防火提供了一种新型、安全、经济的耐火电缆,特别是为防火电线电缆的制造又开辟出了一条新思路和新方法,和传统耐火电缆相比将极大程度降低成本。

            下面我们在硅橡胶中加入硅灰石制备陶瓷化硅橡胶,研究硅灰石的长径比和用量对硅橡胶物理性能、烧结体的三点弯曲强度和阻燃性能等的影响,并分析硅橡胶的热稳定性和成瓷机理。

             

            基本配方工艺:

             

            硅灰石0~75,硅橡胶混炼胶100,硅烷偶联剂KH550 1,硫化剂25 1. 2。将开炼机辊距调至1 mm左右加入硅橡胶混炼胶,待包辊后依次加入硅烷偶联剂KH550、硅灰石和硫化剂25,混炼均匀后调大辊距出片。胶料放置12 h以上返炼,出片硫化,一段硫化条件为170 ℃×15 min,二段硫化条件为200℃×4 h。硅橡胶烧结体:将硅橡胶试样裁成一定形状放入马弗炉中,从室温快速升温至800 ℃,恒温1 h,冷却至室温取出。

             

            硅灰石的微观结构

             

            普通和针状硅灰石的SEM照片如图1所示。

             

             

            (a)普通硅灰石

             

             

            (b)针状硅灰石

             

            图1 普通和针状硅灰石的SEM照片

             

            从图1可以看出:普通硅灰石呈片状和短纤维状,长径比为1141,平均粒径为11μm;针状硅灰石呈长纤维状,长径比为101201,平均粒径为23 μm。

             

            物理性能

             

            硅灰石长径比和用量对硅橡胶拉伸性能的影响如图2所示。

             

             

             

            图2 硅灰石长径比和用量对硅橡胶拉伸性能的影响

             

            从图2可以看出,随着硅灰石用量的增大,硅橡胶的拉伸强度和拉断伸长率减小,且基本属于线性关系,可能是由于含有白炭黑的硅橡胶形成了三维网状结构,硅灰石的加入使得网状结构的有效数量减小。硅橡胶的拉伸性能随两种硅灰石用量的变化趋势相同,硅灰石用量相同时,添加针状硅灰石的硅橡胶的拉伸强度和拉断伸长率略低于添加普通硅灰石的硅橡胶。

             

            烧结体的三点弯曲强度

             

            硅灰石长径比和用量对硅橡胶烧结体三点弯曲强度的影响如图3所示。

             

             

            图3 硅灰石长径比和用量对硅橡胶烧结体三点弯曲强度的影响

             

            从图3可以看出,随着硅灰石用量的增大,硅橡胶烧结体的三点弯曲强度逐渐增大,未添加硅灰石的硅橡胶在燃烧后的产物为没有强度的粉末状,而加入15份普通硅灰石的硅橡胶在燃烧后的烧结体为陶瓷状硬壳,三点弯曲强度为0. 91 MPa,表明硅灰石的加入是硅橡胶在烧蚀后能够成瓷的主要原因。硅橡胶烧结体的三点弯曲强度随两种硅灰石用量的变化趋势相同,硅灰石用量相同时,添加普通硅灰石的硅橡胶烧结体的三点弯曲强度高于添加针状硅灰石的硅橡胶烧结体,可能是由于普通硅灰石的平均粒径较小,在硅橡胶基体中的分布较为均匀。

             

            阻燃性能

             

            硅灰石长径比和用量对硅橡胶氧指数的影响如图4所示。

             

             

            图4 硅灰石长径比和用量对硅橡胶氧指数的影响

             

            从图4可以看出:随着硅灰石用量的增大,添加普通硅灰石的硅橡胶的氧指数先快速增大,之后趋于不变;而添加针状硅灰石的硅橡胶的氧指数一直增大。当硅灰石用量超过30份后,添加针状硅灰石的硅橡胶的氧指数开始明显高于添加普通硅灰石的硅橡胶,硅灰石用量均为75份时,添加针状硅灰石的硅橡胶的氧指数为39.3,比添加普通硅灰石的硅橡胶高5. 4。可以看出,硅灰石的加入可以明显提高硅橡胶的阻燃性能,而针状硅灰石的阻燃性能更加优异。

             

            热稳定性

             

            硅橡胶的TG曲线如图5所示,硅灰石长径比和用量对硅橡胶热稳定性的影响如表1所示。

             

             

            图5 硅橡胶的TG曲线

             

            表1 硅灰石长径比和用量对硅橡胶热稳定性的影响

             

             

            从图5和表1可以看出:未添加硅灰石的硅橡胶的热稳定性很差,在468 ℃时开始分解,残余物质量分数为0. 226;加入30份普通硅灰石,硅橡胶的初始分解温度基本不变,最大分解速率下降,最大分解速率温度升高,残余物质量分数为0. 592,是未添加硅灰石的硅橡胶的2. 6倍;继续增大普通硅灰石用量,最大分解速率温度下降;普通硅灰石用量增大到60份时,残余物质量分数达到0. 637。添加30份针状硅灰石,硅橡胶的初始分解温度提高到491 ℃,最大分解速率远低于未添加硅灰石和添加30份普通硅灰石的硅橡胶,最大分解速率温度达到690 ℃,同时燃烧后的残余物质量分数增大;继续增大针状硅灰石用量,硅橡胶的热稳定性改善效果并不明显。

             

            硅灰石的加入能够明显提高硅橡胶的热稳定性,使硅橡胶的分解温度升高,分解速率降低,残余物质量分数增大。针状硅灰石的改善效果优于普通硅灰石,随着硅灰石用量的增大,硅橡胶的热稳定性有所提高,但变化不大。

             

            烧结体的微观结构

             

            硅橡胶烧结体断面的微观结构如图6所示。

             

             

            (a)

             

            未添加硅灰石

             

             

            b

             

            60份普通硅灰石

             

             

            (c)

             

            60份针状硅灰石

             

            图6 硅橡胶烧结体的断面SEM照片(800 °C烧蚀)

             

            从图6可见,未添加硅灰石的硅橡胶的断面呈现分散的团聚体,为硅橡胶基体高温下分解生成的二氧化硅粉末,表明单纯的硅橡胶在高温烧蚀下不能形成陶瓷化转变。在添加硅灰石的硅橡胶断面中能观察到明显的硅灰石颗粒,这些颗粒均匀地分散在连续的硅橡胶基体中,表明添加硅灰石的硅橡胶能够在高温烧蚀下形成连续、致密的陶瓷状物质。

             

            对于硅橡胶陶瓷化转变的机理,认为是硅橡胶基体在高温下发生分解,生成的二氧化硅可以和硅灰石发生共晶反应,在硅灰石颗粒的边缘形成一种液相共熔体,随着烧蚀温度的升高和时间的延长,共熔体不断扩散,在二氧化硅颗粒和硅灰石颗粒之间起桥接作用,冷却后在硅橡胶基体表面形成致密的陶瓷状硬壳。随着硅灰石用量的增大,烧蚀后形成的液相共熔体增多,连接的二氧化硅颗粒和硅灰石颗粒也会增多,使得烧结体的硬度更大。

             

            结语

             

            针状硅灰石用量为60份时,硅橡胶的综合性能最佳。

             

             

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