Негорючие, оптически прозрачные композиции на основе поликарбоната
https://doi.org/10.35164/0554-2901-2020-9-10-28-30
Аннотация
В работе представлен краткий обзор результатов исследования по снижению горючести модифицированных материалов на основе поликарбоната, влиянию антипиренов и добавок, снижающих каплепадение, а также влияющих на комплекс свойств поликарбоната. Определены оптимальные концентрации модифицирующих добавок для получения трудногорючих композиций с высокими оптическими характеристиками. Показано, что для достижения максимальной категории горючести (ПВ-0 при толщине 2 мм) и кислородного индекса (42,3%) для тонкостенных изделий необходимо использовать высоковязкую марку поликарбоната (ПТР 2,5±1,0 г/10 мин), а в качестве антипирена – сульфонаты щелочных металлов и антидрипинговую добавку.
Об авторах
И. Ю. ЗолкинаРоссия
С. А. Радзинский
Россия
Т. И. Андреева
Россия
Д. Х. Сафин
Россия
А. В. Пресняков
Россия
А. Р. Валидов
Россия
И. Д. Симонов-Емельянов
Россия
Список литературы
1. Патент 2049358 (ФРГ).
2. J. of Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 1980, 18, №2, р. 245.
3. Патент 4195156 (США).
4. Заявка 54-85-247 (Япония).
5. Flame Retard Polym. Mater. V. 1, 2. Eds., Kuryla WS. Papa AG NewJork, 1973, p. 344.
6. J. Polymer Mater, 1974, 3, N 2, p. 81–98.
7. Патент 3855277 (США).
8. Заявка 2115552 (ФРГ).
9. Патент 1495968 (Великобритания).
10. Патент 3919617 (США).
11. Патент 4039509 (США).
12. Патент 52-125121 (Япония).
13. Патент 52-125132 (Япония).
14. Высокомолек. соед., 1968, ХА, с. 1103.
15. Родэ В./ Новые поликонденсационные полимеры/ М.: Мир, 1969, с. 207–272.
16. Carter R.P., Reiner G.E. / Tech. Conf. Soc. Plast. Eng. NY Sect./ 1980, p. 5–8.
17. Thomas L.S., Ogoe S.A. Tech. Conf. Sac. Plast. Eng., Baltimor – Washington Sect, 1985, p. 1000–1002.
18. Weil E.D. and Choudhary V./ J. of Fire Sciences/ (1995)13, p. 104–126.
19. Lu S.Y., Hamerton I. /Recent developments in the chemistry of halogen-free fl ame retardant polymers. / Prog Polym Sci/ 2002/ 27:1661- 712.
20. Ishli K., Shimomai K. /Flame-retardent polycarbonate resin composition and a molded product/ US Patent 6342550, 2002.
21. Periadurai T., Vijayakumarb C.T., Balasubramanian M/ Thermal decomposition and fl ame retardant behavior of SiO2-phenolic nanocomposite/ J. Anal Appl Pyrol. 2010;89:244-9.
22. Yuan D.D., Yin H.Q., Cai X.F./ Eff ect of a novel fl ame retardant containing silicon and nitrogen on the thermal stability and fl ame retardancy of polycarbonate/ J. Therm Anal Calorim. 2012.
23. Schnell Н. / Angwe. Chem., 68 (1956) 633–640.
24. Schell H. / Polym. Rev. 9 (1964).
25. Михайлов Ю.А. / Тепло-, термо- и огнестойкость полимерных материалов/ СПб.: НОТ, 2011 г., с. 216–221.
26. Hugard M ./ J. of Fire Sciences/ (1996)14, p. 393–408.
27. Green G. / J. of Fire Sciences/ (1996)14, p. 426–442.
28. Schell H. / Ind. Ehg. Chem. 51 (1959) 157.
Рецензия
Для цитирования:
Золкина И.Ю., Радзинский С.А., Андреева Т.И., Сафин Д.Х., Пресняков А.В., Валидов А.Р., Симонов-Емельянов И.Д. Негорючие, оптически прозрачные композиции на основе поликарбоната. Пластические массы. 2020;(9-10):28-30. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2020-9-10-28-30
For citation:
Zolkina I.U., Radzinsky S.A., Andreeva T.I., Safin D.Kh., Presnyakov A.V., Validov A.R., Simonov-Emelianov I.D. Non-combustible, optically transparent polycarbonate compositions. Plasticheskie massy. 2020;(9-10):28-30. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-2901-2020-9-10-28-30