无卤阻燃剂生产技术及市场调研报告

时间:2024.5.4

无卤阻燃剂生产技术及市场调研报告

无卤阻燃剂生产技术及市场调研报告

无卤阻燃剂市场调研报告目录

第一章 无卤阻燃剂概述

第一节 无卤阻燃剂定义及介绍

第二节 无卤阻燃剂概述及用途

第二章 无卤阻燃剂技术发展现状及趋势

第一节 国内外无卤阻燃剂技术工艺研发现状

第二节 无卤阻燃剂技术工艺研发趋势

第三章 无卤阻燃剂国内市场综述

第一节 无卤阻燃剂市场状况分析及预测

第二节 无卤阻燃剂产量及产能情况分析及预测

第三节 无卤阻燃剂需求量情况分析及预测

第四节 无卤阻燃剂产供需状况分析及预测

第五节 无卤阻燃剂价格变动趋势分析及预测

第六节 无卤阻燃剂进出口情况分析

第四章 国内无卤阻燃剂生产厂家介绍

第五章 国内无卤阻燃剂拟建及在建项目

第六章 无卤阻燃剂国内经销商及需求厂家目录

第七章 国外无卤阻燃剂市场分析

第一节 无卤阻燃剂国外市场概述

第二节 无卤阻燃剂亚太地区市场分析

第三节 无卤阻燃剂欧盟市场分析

第四节 无卤阻燃剂北美自由贸易区市场分析

第八章 国外无卤阻燃剂生产商进口商概述及联系方式

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无卤阻燃剂生产技术及市场调研报告

无卤阻燃剂市场调研报告图表

1) 中国无卤阻燃剂生产厂家列表

2) 中国无卤阻燃剂产能表(图)

3) 中国无卤阻燃剂产能产量表(图)

4) 中国无卤阻燃剂产能预测表(图)

5) 中国无卤阻燃剂国内消费结构及需求预测表(图)

6) 中国无卤阻燃剂国内消费及需求预测表(图)

7) 中国无卤阻燃剂产能产量与消费需求对比表(图)

8) 中国无卤阻燃剂市场价格走势表(图)

9) 中国无卤阻燃剂进出口价格数量统计表(图)

10) 中国无卤阻燃剂进口价格数量统计表(图)

11) 中国无卤阻燃剂进口统计表(图) (分国家统计)

12) 中国无卤阻燃剂出口价格数量统计表(图)

13) 中国无卤阻燃剂出口统计表(图) (分国家统计)

14) 中国无卤阻燃剂进出口价格数量比较表(图)

15) 国外无卤阻燃剂产能产量与消费对比表(图)

16) 国外无卤阻燃剂生产商进口商表

随着我国无卤阻燃剂市场的发展,无卤阻燃剂的技术的研发和市场状况成为业内企业关注的焦点。了解国内外无卤阻燃剂技术发展和市场状况对于企业提高市场竞争力十分关键。

《无卤阻燃剂市场调研报告》收集了无卤阻燃剂的权威技术资料及市场信息,数据来源于国家统计局、国家海关总署、国内外大型数据库、最新外刊的直接翻译和实地考察。《无卤阻燃剂市场调研报告》内容包括无卤阻燃剂的市场情况,主要无卤阻燃剂的国内外生产厂家与经销商分析,技术情况,市场趋势,可靠的市场预测及投资该产品的风险分析。《无卤阻燃剂市场调研报告》以无卤阻燃剂的产能、产量、消费量、价格、进出口等数据为依据,结合无卤阻燃剂最新工艺和技术发展方向,对无卤阻燃剂产品的国内外市场现状、后市发展预测、市场竞争及经销渠道进行了综合性分析。

《无卤阻燃剂市场调研报告》清楚而详细,使用大量的表格和图解来表现市场数据,为项目可行性研究提供了丰富的信息资源。

我们的客户将我们的研究用于长期战略投资决策,特别是各大公司的战略投资部门使用我们的报告向董事会提供建议。通过我们的分析, 您可以有效的把握无卤阻燃剂技术发展、进出口渠道、价格和市场动态等。为更加合理的控制成本和扩大利润提供决策参考。

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第二篇:无卤阻燃剂资料


无卤阻燃剂

一、背景

含卤聚合物或与含卤组合而成的阻燃混合物具有优良的阻燃性能,曾作为阻烯材料被广泛应用。 但是,火灾发生时,这类含卤阻燃材料会产生大量的烟雾和有毒的腐蚀性卤化氢气体,造成成二次危害。

新的阻燃体系,燃烧时发烟量小,不产生有毒、腐蚀性气体。无卤阻燃添加剂主要以磷系化合物和金属氢氧化物为。这两类化合物,燃烧时不挥发、不产生腐蚀性气体,被称为无公害阻燃剂,另外还有硅系阻燃剂及氮系阻燃剂等几类新型的无卤阻燃剂。这些新型的无卤阻燃剂成为了符合国际标准发展趋势的新产品。

二、无卤阻燃剂的分类及发展

无卤阻燃的发展趋势

塑料阻燃作为一个新兴的工业,具有很好的发展前景。它发展的主要趋势是:卤系阻燃剂将会继续使用,但产品结构会有所调整,随着人们对环保的重视,开发无卤阻燃剂将成为阻燃剂的发展趋势;磷氮系的膨胀型阻燃剂及氮基阻燃剂将进一步得到发展和备受青睐;无毒,抑烟的无卤无机阻燃剂,如改性的氢氧化铝、氢氧化镁、硼酸锌等,特别是可用于较高温度的氢氧化镁,将进一步得到开发。

1、DOPO衍生物

现在磷系无卤阻燃剂也越来越受重视:DOPO衍生物,其多酚羟基或多氨基衍生物可以被用作高聚物的固化剂,由它们所固化的环氧树脂的性能与溴化环氧树脂有很大的不同,特别在阻燃性、热稳定性方面差异明显。当今有机磷化合物的研究开发正从链状结构向环状结构迅速发展,其中膦菲类化合物——DOPO及其衍生物,因具有独特的分子结构(联苯环和菲环结构并存),和所表现出诸多的优异性能而备受关注。可以说DOPO衍生物环保阻燃应用正在大显手身。DOPO衍生物Ⅲ由于含有2个酚羟基,也可以用作环氧树脂的固化剂,经它固化的环氧树脂与传统用TBBA固化的环氧树脂相比,Tg普遍高40℃,Td及成炭率也较之要高。燃烧时无垂滴及产生黑烟的现象,非常适合作为电路板的基材。

2、膨胀型无卤阻燃剂

此外,磷氮系无卤阻燃剂还包括膨胀型无卤阻燃剂,它主要通过凝聚相发挥作用。在较低温度下,由酸源产生能酯化多元醇(碳源)和可作为脱水剂的酸;在稍高的温度下,酸与多元醇(碳源)进行酯化反应,而体系中的胺则作为此酯化反应的催化剂,加速反应进行;体系在酯化反应前或酯化过程中熔化;反应过程中产生的水蒸汽和由气源产生的不燃性气体使已处于熔融状态的

体系膨胀发泡,与此同时,多元醇和酯脱水碳化,形成无机物及炭残余物,且体系进一步发泡;反应接近完成时,体系胶化和固化,最后形成多孔泡沫碳层。

无卤阻燃剂资料

膨胀型无卤阻燃剂阻燃原理图

无机阻燃剂

氢氧化铝AL(OH)3其用量占阻燃剂使用总量的40%以上。氢氧化铝本身具有阻燃、消烟、填充三个功能,因其不挥发,无毒,又可与多种物质产生协同阻燃作用,被誉为无公害无机阻燃剂。但是氢氧化铝有加量大的缺点,通常需要加入50%以上才能有很好的阻燃效果。为克服这一缺点,可采用造粒技术,向超细化方向发展,是粒度分布变窄;改进包裹技术,以改善其在聚合物中的分散性;用大分子键合方式处理等方法进行。

氢氧化镁Mg(OH)2是目前发展较快的一种添加型阻燃剂,低烟、无毒、能中和燃烧过程中的酸性、腐蚀性气体,故是一种环保型绿色阻燃剂。其阻燃机理与 AL(OH)3 相似。与AL(OH)3相比,Mg(OH)2 的分解温度比AL(OH)3 高100-150C,可用于加工温度高于250C的工程塑料的阻燃,且还有促进聚合物成炭的作用,但要达到一定的阻燃效果,添加量需要在50%以上,对材料的性能影响很大。为减少聚合物中Mg(OH)2 的添加量,一种办法是将Mg(OH)2颗粒细微化,另一种方法是采用包覆技术对Mg(OH)2表面进行改性,以提高其与聚合物的相容性。

红磷是一种性能优良的阻燃剂,具有高效、抑烟、低毒的阻燃效果,但易吸潮、氧化、并放出剧毒的气体,粉尘易爆炸,呈深红色,因此使用受到很大的限制。为了解决上述一些缺点,对红磷进行表面处理是研究的主要方向,其中微胶囊化是最有效的方法。目前国际市

场上已经有多种型号的微胶囊红磷产品,国内也进行了大量的研究,一般使用氢氧化铝、金属硫酸盐、合成树脂为包囊壁材,但是推向市场的并不多。今后红磷表面处理发展方向为:一是通过对包囊的囊材进行改性,使其同时兼具热稳定、增塑和阻燃等功能,发展多功能的微胶囊红磷阻燃剂;二是研究各种阻燃剂与红磷阻燃剂的有效复配关系,并使之微胶囊化,增加阻燃效果,

提高材料力学性能;三是红磷具有抑烟效果,可以寻找合适的消烟剂与之进行复配,火灾中抑烟比防火更为重要,促进发展消烟技术。

可膨胀石墨是近年出现的一种新型无卤阻燃剂,它是由天然石墨经浓硫酸酸化处理,然后经水洗、过滤、干燥后,再在900-1000C下膨化制得。可膨胀石墨膨胀的初始温度为220C左右,一般在220C开始轻微膨胀230-280C迅速膨胀,之后体积可达原来的100多倍,甚至280倍。可膨胀石墨在阻燃过程中主要起到以下作用:(1)在高聚物表面形成坚韧的炭层,将可燃物与热源隔开;

(2)在膨胀过程中大量吸热,降低了体系的温度;(3)在膨胀过程中释放夹层中的酸根离子,促进脱水碳化,并能结合燃烧产生的自由基从而中断链反应。可膨胀

石墨与磷化合物、金属氧化物复合使用,能产生协调作用,加入少量就能达到阻燃目的。

聚磷酸铵(APP)是一种性能良好的无机阻燃剂,是目前磷系阻燃剂比较活跃的研究领域,其外观为白色粉末,分解温度>256C,聚合度在10-20之间为水溶性的,聚合度大于20的难溶于水。APP比有机阻燃剂价廉,毒性低,热稳定性好,可单独或与其它阻燃剂复合用于塑料的阻燃。高温下,APP迅速分解成氨气和聚磷酸,氨气可以稀释气相中的氧气浓度,从而起阻止燃烧的作用。聚磷酸是强脱水剂,可使聚合物脱水炭化形成炭层,隔绝聚合物与氧气的接触,在固相起阻止燃烧的作用。

有机阻燃剂

含卤传统阻燃材料

传统阻燃材料广泛采用含卤聚合物或含卤阻燃剂组合而成的阻燃混合物。卤素阻燃剂的优点是用量少、阻燃效率高且适应性广,但其严重缺点是燃烧时生成大量的烟和有毒且具腐蚀性的气体,危害很大。一旦发生火灾,由于热分解和燃烧,会产生大量的烟雾和有毒的腐蚀性气体,从而妨碍救火和人员疏散、腐蚀仪器和设备。特别是人们发现火灾中的死亡事故有80% 以上是材料产生的浓烟和有毒气体造成的。因此无卤阻燃剂的研究和开发势必引起重视。

溴系阻燃剂的开发溴系阻燃剂尽管发烟量大,但由于阻燃性能好,用量少,对产品性能影响小,因此在今后的相当长时间内仍为阻燃剂的主力。随着技术进步,国际上溴系阻燃剂发展的新特点是继续提高溴含量和增大分子量。如美国F erro公司的PB-68,主要成分为溴化聚苯乙烯,分子量15000,含溴达68%。溴化学法斯特公司和Ameribrom公司分别开发的聚五溴苯酚基丙烯酸酯,含溴量达70.5%,分子量30000~80000。这些阻燃剂特别适合于各类工程塑料,在迁移性、相容性、热稳定性、阻燃性等方面均大大优于许

多小分子阻燃剂,有可能成为今后的更新换代产品。

无卤有机阻燃剂

有机阻燃剂种类繁多,发展速度也非常快,可分为卤素阻燃剂和无卤阻燃剂。卤素阻燃剂是使用最早的一类阻燃剂,但由于分解放出有毒气体,所以使用上受到很大限制。无卤阻燃剂不含卤索,阻燃效果好,受热分解时产生的气体低烟、低毒,受到广泛欢迎。无卤阻燃剂又可分为磷系阻燃剂、氮系阻燃剂和膨胀型阻燃剂等。

有机磷系阻燃剂是阻燃剂中最重要的品种之一,具有阻燃和增塑双重功效,可以使阻燃完全实现无卤化,改善塑料成型中的流动性能,抑制燃烧后的残余物,产生的毒性气体和腐蚀性气体比卤素阻燃剂少,其阻燃机理为:一方面阻燃剂受热分解产生磷酸、偏磷酸、聚偏磷酸,这些含磷酸具有强烈的脱水性,可使聚合物表面脱水炭化,而单质碳不能发生产生火焰的蒸发燃烧和分解燃烧,所以具有阻燃作用;另一方面阻燃剂受热产生PO·自由基,可大量吸收H·HO·自由基,从而中断燃烧反应。有机磷系阻燃剂主要有磷酸酯、膦酸酯、及氧化膦以及杂环类等。

磷酸酯阻燃剂属于添加型阻燃剂。由于其资源丰富,价格便

宜,应用十分广泛。磷酸酯是由相应的醇或酚与三氯化磷反应,然后水解制得。市场上已经开发成功并大量使用的磷酸酯阻燃剂有磷酸三甲苯酯、磷酸三苯酯、磷酸三异丙苯酯、磷酸三丁酯、磷酸三辛酯、甲

苯基二苯基磷酸酯等。磷酸酯的品种多,用途广,但大多数磷酸酯产品为液态,耐热性较差,且挥发性很大,与聚合物的相容性不太理想。为此,国内外开发出一批新型磷酸酯阻燃剂,如美国的Grent Lake公司开发的三(1-氧代-1-磷杂-2,6,7- 三氧杂双环[2,2,2]辛烷-4- 亚甲基)磷酸酯(Trimer)及1- 氧-4-羟甲基-2,6,7- 三氧杂-1-磷杂双环[2,2,2]辛烷(PEPA)。Trimer的特点是结构对称,磷的含量达21.1%,PEPA 的含磷量为17.2%。这两种磷酸酯阻燃剂为白色粉末。热稳定性非常好,且与聚合物有很好的相容性。

膦酸酯阻燃剂是很有发展前途的一种阻燃剂,由于膦酸酯分子中存在C-P 键,所以其稳定性非常好,有非常好的耐水性、耐溶剂性。国外的膦酸酯产品有Giba-Geigy公司研制的Pyrovatex为N- 羟甲基丙酰胺类甲基膦酸酯,Mobil公司研制的Antiblaze为环中膦酸酯。国内也对膦酸酯进行了研究,合成出的膦酸酯有N,N- 对苯二胺基( 2- 羟基)二苄基膦酸四乙酯、甲基膦酸二甲酯(DMMP),其中DMMP是近年开发出来的一种添加型阻燃

剂。DMMP是以亚膦酸三甲酯为原料,在催化剂作用下发生异构化反应,经过分子重排制得。DMMP最显著的特点是含磷量高达25%,阻燃效果非常好,添加量为常用阻燃剂的一半时就能发挥同样的功效。

氧化膦的水解稳定性优于磷酸酯,是一种稳定性极高的有机膦化合物,可用作聚酯的阻燃剂,阻燃聚酯色泽好,机械性能好。该类阻燃剂分为两大类,一类是添加性,另一类是反应性。近年来人们在高相对分子量的均聚物中引入三芳基氧化膦单体,制备阻燃型工程塑料已经成为研究的热点。用含有活性官能团的氧化膦单体掺入共聚,可以制造阻燃聚酯、聚碳酸酯、环氧树脂和聚氨酯等,通过反应将含磷单体结合到合成材料的分子链上,赋予材料永久的阻燃性,而且不会渗出。

有机磷杂环化合物是近年来阻燃剂研究中非常活跃的领域之一,主要有五元环、六元环及螺环类化合物。其中五元磷杂环阻燃剂品种较少,一般用于聚酯和聚酰胺及聚烯烃的阻燃;六元杂环在磷杂环阻燃剂中占据主导地位,主要有磷杂氧化膦、磷酸酯、笼状磷酸酯、膦酸酯和亚磷酸酯等,可用于聚酯、环氧树脂和聚氨酯等多种材料的阻燃处理。磷螺环阻燃剂大多数由季戊四醇与磷化合物反应制得,分子中一般都含有大量碳,含有2个磷原子,含磷量高,阻燃效果好,可作为膨胀型阻燃剂,在材料中起到增

塑、热稳定和阻燃的作用。

有机氮系阻燃剂有挥发性极小、无毒、与聚命物相容性好、分解温度高,适合加工等优点,成为很受欢迎的一类阻燃剂。其阻燃机理为:(1)受热放出CO2、NH3、N2气体和H2O,降低了空气中氧和高聚物受热分 解时产生的可燃气体浓度;(2)生成的不然性气体,带走了一部分热量,降低了聚合物表面的温度;(3)生成的N2能捕获自由基,抑制高聚物的连锁反应,从而阻止燃烧。最常用的氮系有机阻燃剂是三聚氰胺,单独使用效果并不太好,需和聚磷酸胺、季戊四醇等其它阻燃剂复合使用。

膨胀型阻燃剂(IFR)是以C、N、P为核心成份的一类阻燃剂。IFR主要由三部分组成:?碳源(成炭剂):一般为含碳丰富多官能团物质,如淀粉、季戊四醇及其二缩醇;?酸源(脱水剂):一般为无机酸或在加热时能在原位生成酸的盐类,如磷酸、聚磷酸铵等;?气源(发泡剂):一 般多为含氮的多碳化合物,如尿素、密胺、双氰胺及衍生物。IFR 的阻燃机理是在受热时,成炭剂在酸源作用下脱水成炭,并在发泡剂分解的气体作用下,形成蓬松有孔封闭结构的炭层,炭层可减弱聚合物与热源间的热量传递,并阻止气体扩散。聚合物由于没有足够的燃料和氧气,因而终止燃烧。目前,世界上已经商品化的膨胀型阻燃剂有美国GreatLake公司开发的CN-329,化学品公司开发的Borg-Warner适用于PP,在PP

的加工温度下比较稳定,且具有良好的电性能。在添加量为30%时,材料氧指数可达34,可见CN-329是一种良好的PP阻燃剂。从分子中可看出,Melabis具有丰富的酸源和碳源,改善了酸源、碳源、气源的比例,使得Melabis的吸潮性比CN-329低得多,是一种优秀的阻燃剂。

3、纳米级阻燃剂:纳米技术是近年来倍受人们关注的一门新兴技术。它是发展信息技术和解决环保等各种社会和经济问题所必须的基础技术之一。纳米材料是采用纳米技术合成的材料,其颗粒的粒径大小达到纳米级别。纳米材料技术以其高技术含量和高品质的特点而倍受国内外瞩目。采用纳米技术开发生产纳米阻燃剂是阻燃剂领域的新产品。如纳米氢氧化镁,具有纯度高、粒度超级细化、阻燃性能好等优点,有很好的发展潜力。

4、 微胶囊化技术将微胶囊化应用于阻燃剂中,是近年来发展起来的一项新技术。微胶囊化的实质,是把阻燃剂粉碎分散成微粒后,将有机物或无机物对之进行包囊,形成微胶囊阻燃剂,或以表面很大的无机物为载体,将阻燃剂吸附在这些无机物载体的空隙中,形成蜂窝式微胶囊阻燃剂。微胶囊技术具有可防止阻燃剂迁移、提高阻燃效力、改善热稳定性、改变剂型等许多优点,对组分之间复合与增效,及制造多功能阻燃材料也十分有利。我国目前正在探索,如广州银塑

研制了微胶囊化红磷母料,成功应用在PR、PP、PS、ABS树脂中,阻燃效果良好。

5.表面改性技术:无机阻燃剂具有较强的极性与亲水性,同非极性聚合物材料相容性差,界面难以形成良好的结合和粘接。为改善其与聚合物间的粘接力和界面亲和性,采用偶联剂对其进行表面处理是最为有效的方法之一。常用的偶联剂是硅烷和钛酸酯类。

6、低烟无卤阻燃电线电缆料是今后阻燃电线电缆的重点发展方向

阻燃电线电缆通常可分为一般阻燃电线电缆、低烟低卤阻燃电线电缆和低烟无卤阻燃电线电缆。目前我国阻燃电线电缆产品以含卤阻燃为主,这种电线电缆在燃烧时释放出大量的浓烟和腐蚀性卤化物,造成人员伤亡并腐蚀各种设备,即所谓的“二次灾害”。为达到低烟、低毒及阻燃目的,国内外许多厂家都致力于低烟低卤,低烟无卤阻燃材料的开发。这类材料燃烧时发烟量少,释放出有毒气体少,减少对人体及仪器设备的伤害。国外发达国家对低烟低卤、低烟无卤阻燃电线电缆料的研究比较早,技术较成熟,现在已进入实用阶段。

我国对低烟低卤、特别是低烟无卤阻燃电线电缆料的研究开发比较晚,目前我国对低烟无卤阻燃电线电缆料的研究还处于初期,有的厂家已生产出低烟无卤阻燃电线电缆料,但大部分存在机械性能和加工性能较差的问题。

目前,我国的低烟无卤阻燃电线电缆料主要依赖进口,价格昂贵,应用受到一定的限制。随着我国经济建设的快速发展,对安

全性能要求的提高,对低烟无卤阻燃电线电缆的需求越来越大,国内众多厂家都加大力度对低烟无卤阻燃电线电缆料进行研制。低烟无卤阻燃电线电缆料是今后阻燃电线电缆的重点发展方向。

在阻燃剂迅速发展的同时阻燃技术也在快速的实现突破。其中有表面改性技术、复配协同技术、微胶囊化技术、超细化技术、交联技术、大分子技术等都得到了迅速的发展,在阻燃、消防事业中起到了很重要的作用。总之,研究开展新型的低毒、低烟雾、无害化、高效阻燃抑烟型阻燃剂是阻燃剂发展的重要趋势。

三、无卤阻燃剂常见产品介绍

1、通用型织物阻燃剂

产品简介:通用型织物阻燃剂主要用作添加型阻燃剂,可广泛用于PA、PU、硅橡胶、橡胶、尼龙、酚醛树脂、环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸织物阻燃涂层胶。通用型织物阻燃剂属于高效无卤阻燃剂

一 用途特点

(无卤、环保、高效、阻燃、耐久)

1、通用型织物阻燃剂属于高效无卤阻燃剂,适于作为膨胀型阻燃剂,通用型织物阻燃剂为白色结晶粉末,无毒、无味,在300℃以下受热非常稳定,350℃左右开始升华,但不分解,其分解温度约为440~450℃。高温时脱水成炭,燃烧时释放氮气、二氧化碳和水。通用型织物阻燃剂不含卤素、重金属、无腐蚀作用、产品符合欧盟环保指令要求。

二 适用范围

主要用作添加型阻燃剂,可广泛用于PA、PU、硅橡胶、橡胶、尼龙、酚醛树脂、环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸织物阻燃涂层胶。加入醋酸乙烯乳液、丙烯酸酯液及橡胶乳液中,可制成织物阻燃涂层胶和防火涂料,其涂膜密着性和平滑性均优,且无着色污染,添加到油墨中,可制成环保型阻燃油墨。在硅橡胶中的添加量为:20-25% 。

无卤阻燃剂资料

2、聚氨酯(无卤)阻燃剂

产品简介:(无卤、环保、高效、阻燃)聚氨酯(无卤)阻燃剂是经过特殊工艺生产的的膨胀型低烟无卤阻燃剂,聚氨酯(无卤)阻燃剂为白色粉末、不溶于水、不吸湿、不溶于有机溶剂、无毒……

一 用途特点

(无卤、环保、高效、阻燃)聚氨酯(无卤)阻燃剂是经过特殊工艺生产的的膨胀型低烟无卤阻燃剂,聚氨酯(无卤)阻燃剂为白色粉末、不溶于水、不吸湿、不溶于有机溶剂、无毒、环保、产品与聚合物及树脂相容性好、不析出、热稳定性好、燃烧后不熔滴,产品符合欧盟ROHS标准。

二 适用范围

聚氨酯(无卤)阻燃剂主要用于阻燃剂主要用于(油性、水性)聚氨酯类织物阻燃涂层胶产品中,聚氨酯(无卤)阻燃剂经用户使用可以轻松达到满意的阻燃性及透水性的有关标准,由于该产品的高稳定性,也可作为膨胀型阻燃热塑性塑料的主要有效成分,用于制造电子部件可达到高效阻燃级别。

三 理化指标

无卤阻燃剂资料

四 使用方法

阻燃剂在聚烯烃中既可单独添加使用,也可与其它阻燃剂复配添加使用

3、硅橡胶阻燃剂

产品简介: 硅橡胶阻燃剂是一种经过特殊工艺生产的无卤环保阻燃剂,外观为白色粉末,产品适用于硅橡胶和热固性树脂中(也可用于聚胺酯硬泡、UP树脂、环氧树脂等),也可用于纤维、……

一 用途特点

硅橡胶阻燃剂是一种经过特殊工艺生产的无卤环保阻燃剂,外

观为白色粉末,产品适用于硅橡胶和热固性树脂中(也可用于聚胺酯硬泡、UP树脂、环氧树脂等),也可用于纤维、 木材和橡塑制品及热塑性塑料的阻燃。特别是用于制造电子部件的PP中,可达到UL 94-V0。

硅橡胶阻燃剂难溶于水、不吸湿、几乎不溶于有机溶剂、无毒、环保、对皮肤无刺激作用、与聚合物及树脂相容性好、热稳定性好。

二 适用范围

硅橡胶阻燃剂广泛用于各种:硅橡胶和热固性树脂中(也可用于聚胺酯硬泡、UP树脂、环氧树脂等),也可用于纤维、木材和橡塑制品及热塑性塑料的阻燃。特别是用于制造电子部件的PP中。

三 理化指标

无卤阻燃剂资料

四 使用方法

单独使用本产品作为阻燃剂时,参考添加量为:2%

五 注意事项

硅橡胶阻燃剂应存放于室内通风干燥库房,避免日晒雨淋。

4、高温尼龙阻燃剂

产品简介:(无卤、环保、高效、阻燃)水溶性阻燃剂,是本院针对用户需求,水溶性好、阻燃效果好的阻燃剂,结合公司多年开发阻燃剂的经验,而开发出的一种新型的氮磷系阻燃剂,纺织品……

一 用途特点

(无卤、环保、高效、阻燃)

1、高温尼龙阻燃剂是一种高效无卤阻燃剂,适于作为膨胀型阻燃剂,产品为白色结晶粉末,无毒、无味,在300℃以下受热非常稳定,350℃左右开始升华,但不分解,其分解温度约为440~450℃。高温时脱水成炭,燃烧时释放氮气、二氧化碳和水。本品不含卤素、重金属、无腐蚀作用、产品符合欧盟环保指令要求。

2、高温尼龙阻燃剂主要用作添加型阻燃剂,可广泛用于

PA、PU、硅橡胶、橡胶、尼龙、酚醛树脂、环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸。高温尼龙阻燃剂作为环氧树脂的阻燃剂,可将氧指数由24~28提高到46~48,且特别适用于阻燃电器元件和部件。本品加入醋酸乙烯乳液、丙烯酸酯液及橡胶乳液中,可制成阻燃型涂料,其涂膜密着性和平滑性均优,且无着色污染,添加到油墨中,可制成环保型阻燃油墨。在硅橡胶中的添加量为:20-25% ,如配合4-6% 硼酸锌使用,阻燃效果最佳,且不融滴。

二 适用范围

可广泛用于PA、PU、橡胶、硅橡胶、尼龙、酚醛树脂、聚酰胺、环氧树脂、聚氨酯、聚烯烃、丙烯酸、涂料、油墨等用作阻燃剂。

三 理化指标

无卤阻燃剂资料

五 注意事项 高温尼龙阻燃剂防止日晒、雨淋、存放于通风、干燥库房内

5、纸张高效阻燃剂

产品简介:纸张高效阻燃剂主要用于木材、纸张、棉布、织物等的阻燃处理;用于制备各种阻燃液等

一 用途特点

(无卤、环保、高效、阻燃)水溶性木材阻燃剂,是本院针对用

户需求,水溶性好、阻燃效果好的阻燃剂,结合公司多年开发阻燃剂的经验,而开发出的一种新型的氮磷系阻燃剂,纸张高效阻燃剂符合欧盟环保指令要求。

1.色相结晶白色,易溶于水,无毒、无味,与其他阻燃剂不发生化学反应;

2.阻燃效果优于其他阻燃剂;

3.高磷、高氮、长链聚合提高阻燃剂的阻燃效果。

二 适用范围

纸张高效阻燃剂主要用于木材、纸张、棉布、织物等的阻燃处理;用于制备各种阻燃液等。

三 理化指标

外观:结晶白色

四 使用方法

将纸张高效阻燃剂与离子水按阻燃产品所需比例配制,在常温下搅拌至全部溶解即可。

五 注意事项

请存放在整洁、通风、干燥处密封保存。

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