随着社会的不断进步,人们对环保的要求亦越来越高,同样对阻燃材料也提出了更高的要求。氢氧化镁在发生火灾时会吸收热量,分解并释放出水分,能降低燃烧物表面温度,从而达到隔绝氧气或降低氧气浓度的功效,同时生成的氧化镁能促进燃烧物表面形成碳化层,进一步抑制了燃烧,而且该氧化层还能吸附烟尘,降低烟密度。目前在火灾中丧生得人多半是因浓烟窒息而亡。与以往的卤素等阻燃剂相比,氢氧化镁燃烧时产生较低且不含有毒和腐蚀性的气体,因而更加环保,日益受到人们的重视,在电线电缆,工程塑料制品等行业得到了广泛的应用。
氢氧化镁相对氢氧化铝有更好地热稳定性,氢氧化铝在200℃时即发生分解并放出水分,而氢氧化镁分解要到340℃,这就使得氢氧化镁有更好的加工稳定性。同事燃烧时氢氧化镁吸收的热量高于氢氧化铝近30%,故有更好的阻燃性。适用于防火更加严格的场合。
为了满足用户对机械性和加工性能的要求,本公司提供了不同型号的氢氧化镁产品,(见表一),类型的差异主要取决与不同的粒子尺寸,粒子表面有无处理及含量等。
表一:
型号 |
含量(%) |
平均粒子尺寸(μm) |
表面处理 |
特点 |
A10 |
99.5 |
1.0 |
有 |
含高量低杂质适用于对电气性能要求高场合 |
B15 |
>97 |
1.5 |
有 |
加工.物理性能好,适于一般用途 |
C20 |
>97 |
2.0 |
无 |
只改善堆积密度,适合用户自己调整 |
氢氧化镁采用特有工艺制造,以保证其具有规整的晶型和相对均匀的粒径分布(见图一,图二)。采用不同的表面处理得到的堆积密度较高和流动性较好的粉体,使其与聚合物有良好的结合性能,加工更加便利。
图一:
氢氧化镁规整的晶型
图二:
氢氧化镁相对均匀的粒径分布
典型数据
|
A10 |
B15 |
C20 |
MG(OH)2含量(%) |
>99 |
96 |
96 |
平均粒子尺寸(μm) |
1.0 |
1.5 |
2.0 |
比表面积(平方m) |
7-8 |
5-6 |
3-4 |
比重 |
2.42 |
2.42 |
2.42 |
堆积密度(g\ml) |
0.5-0.6 |
0.5-0.6 |
0.6-0.8 |
水分(%) |
<0.2 |
<0.2 |
<0.2 |
白度 |
98 |
94 |
94 |
具体实例
用户为了不同的性能指标,可以选用各种类型的聚合物,在这里仅以EVA(28%)树脂为例,具体实验结果见表二。
|
拉伸强度(Mpa) |
断裂伸长率(%) |
A10 |
11 |
250 |
B15 |
10 |
150 |
C20 |
8 |
200 |
上述实例基于EVA100份,TIGER-氢氧化镁150份。
产品包装:
25KG纸塑复合袋,1000KG/拖。
保存条件
密封存放于干燥,通风处,避免日光直晒。 |