Abstract
Aluminium hydrogen phosphite (AHP) was synthesized in order to investigate their flame retarding performances for unsaturated polyester (UP). AHP and triphenyl phosphate (TPP) flame retardants were studied to increase fire resistance and thermal stability of materials. UL 94HB rating is achieved at 15 wt% AHP - 15 wt% TPP loading. Sample with 30 wt% loading of AHP has the burning rate slower than that of neat UP. The incorporation of FR increases the flame retardant properties as well as the amounts of charred residues protecting the mixture from further degradation. This assertion can be accepted when observing that the char yield of UP/FR mixtures at 500-650 oC is much higher than that of neat UP. The char layer may limit the amount of fuel available and insulate the underlying polymer from the flame and, thus, make further degradation more difficult.
Highlights
well as the was synthesized in order to investigate their amounts of charred residues protecting the flame retarding performances
UL 94HB rating The char layer may limit the amount of fuel is achieved at
Flame retardation performances of phosphorus-containing compounds in unsaturated polyester
Summary
Aluminium hydrogen phosphite (AHP) mẫu với 30 % khối lượng AHP cho tốc độ được tổng hợp và ứng dụng làm phụ gia cháy chậm hơn nhiều so với mẫu trắng. Chống cháy trên nền nhựa polyester bất bão Phân tích TGA cho thấy hàm lượng lớp than hòa (UP). AHP cùng hợp chất chống cháy triphenyl phosphate (TPP) được thêm vào của các mẫu với sự hiện diện của phụ gia chống cháy tại khoảng nhiệt độ 600 oC tăng nhựa UP với mong muốn nâng cao tính chất lên đáng kể, hàm lượng lớp than còn lại của chống cháy, khả năng chịu nhiệt, và đáp ứng mẫu UP/TPP15AHP15 là 14,25 % so với mẫu được yêu cầu cũng như phạm vi ứng dụng không có phụ gia (UP) là 0,98 %. Lượng AHP kết hợp 15 % khối lượng TPP, Từ khóa: chất chống cháy phi halogen, nhựa polyester bất bão hòa
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.