塑木復合材料 (WPC) 的主要原料是農林廢棄物和廢舊塑料,其產品主要用作木材的替代品。開發制備WPC對于現階段的廢棄物綜合利用、環保以及緩解天然木材日趨緊張的壓力均具有重要的意義,因而受到了全世界廣泛的關注和重視。近年來,WPC得到了快速的發展,由于WPC的主要原料為植物纖維與塑料且都是易燃材料,因此,WPC不具備阻燃性,具有消防安全隱患,從而限制了它的應用范圍。因此,近年來,WPC的阻燃性研究越來越受到人們的重視。

開發制備阻燃性WPC,可以有效拓寬 WPC的使用范圍,如室內裝飾領域就具有相當大的應用市場,近年來阻燃性的WPC逐漸成為了研究熱點,諸多的研究人員從不同的方向對其進行大量的實驗研究。于是以硅烷偶聯劑改性SiO2,進一步與氯化銨(NH4Cl)協同APP作為WPC的阻燃劑。改性納米SiO2作為APP的阻燃協效劑,對阻燃體系可以有效的起到催化作用的制備方法,提高了復合材料的阻燃性。其結果以APP、改性SiO2和NH4Cl作為阻燃劑,可以有效地提高塑木復合材料的阻燃性能,當WF質量分數為40%,PE–HD質量分數為40%,APP質量分數為16.4%,NH4Cl 質量分數為1.6%,SiO2質量分數為2% 時獲得的樣本阻燃性最優。(2)SiO2經過 KH550處理,通過處理前后對應FTIR譜峰的變化,說明SiO2被改性,隨著APP–NH4Cl-SiO2的加入,LOI增幅達到37.9%,試樣的燃燒狀態也從易燃性轉變至具有好的自熄性。但隨著改性SiO2量的增加,由于阻礙了炭層的形成,因此阻燃性存在最優值,當改性SiO2質量分數為2% 時,基于TG和DTG 曲線,得出750℃時阻燃WPC的成炭率增長率達到163%,并對試樣熱分解進行了三個階段的機理分析。為了改善 塑木 阻燃效果,解決其加工中遇到的問題,今后應在塑木阻燃劑改性方面進一步研究。需要綜合考慮各方面的影響因素,為拓展塑木在其他行業的應用打下堅實的基礎。納米技術:納米材料具有表面效應、量子尺寸效應和小尺寸效應,將阻燃劑制成納米材料可使其在性能上優于常規阻燃劑,即具有高的阻燃性和好的界面相容性。
