晶須存在的主要形式有MgSO4·5Mg(OH)2·3H2O和2MgSO4·Mg(OH)2·3H2O。通過鎂鹽晶須產(chǎn)物的電子衍射譜圖(見圖1)分析可知,其結(jié)構(gòu)式為MgSO4·5Mg(OH)2·3H2O,該晶須的一些基本性能和基本形狀如表1、圖2所示。
表1? 鎂鹽晶須主要特性
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外觀: | 白色粉末 | 顯微形貌: | 單晶纖維狀 |
直徑: | 0.8-1.2 mm | 長度: | 20-200 mm |
比重: | 2.3g/cm3 | 含水率: | ≤1% |
絕緣破壞強(qiáng)度: | 6.85kV/mm | PH值: | 9.5 |
拉伸強(qiáng)度: | 400 MPa | 吸油量: | 500ml/100g |
體積阻抗: | 2.4×1014Ωcm | 折射率: | 1.53 |
介電常數(shù): | 2.9-3.8 | 親和性: | 親水、有機(jī)溶劑 |
2.2 鎂鹽晶須的主要用途
2.2.1補(bǔ)強(qiáng)阻燃塑料
鎂鹽晶須加入各種塑料,有很明顯的補(bǔ)強(qiáng)效果,適合于通用塑料增強(qiáng)和阻燃使用。
2.2.1.1 鎂鹽晶須對材料拉伸性能的影響
圖3? 鎂鹽晶須含量對塑料復(fù)合材料拉伸性能的影響
由圖3可知,隨著鎂鹽晶須含量的增加,塑料復(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度逐漸升高,當(dāng)鎂鹽晶須的含量達(dá)到40%時拉伸強(qiáng)度達(dá)到最大值,隨后拉伸強(qiáng)度逐漸下降;當(dāng)含量超過50%時,拉伸強(qiáng)度又呈現(xiàn)上升的趨勢。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因與鎂鹽晶須在體系中的分散狀態(tài)和含量有關(guān)。當(dāng)含量低于40%時,鎂鹽晶須在體系中分散情況較好,鎂鹽晶須的存在一方面能夠吸收外界能量,提高產(chǎn)生裂紋的應(yīng)力值,另一方面,由于鎂鹽晶須具有高的形變能力和抗張強(qiáng)度,它能加速能量的逸散并抑制裂紋的延伸,從而提高材料的拉伸強(qiáng)度;當(dāng)?shù)暮吭?0-50%之間時,由于鎂鹽晶須的極性較強(qiáng),容易聚集成團(tuán),導(dǎo)致在基體中的分布不均,對材料產(chǎn)生了不利的影響;當(dāng)鎂鹽晶須的含量超過50%時,此時體系變?yōu)榫垡蚁┧芰螸DPE填充鎂鹽晶須,拉伸強(qiáng)度的提高體現(xiàn)了鎂鹽晶須自身的力學(xué)性質(zhì)。
2.2.1.2鎂鹽晶須的熱分解特性
在聚乙烯塑料中添加無機(jī)阻燃劑來制備無鹵阻燃材料已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用,聚乙烯常用的無機(jī)阻燃劑主要有磷酸鹽類、金屬氫氧化物類、金屬氧化物類等,表2列出了鎂鹽晶須 、Mg(OH)2 、Al(OH)3這三種無機(jī)阻燃劑的熱分解特性。
表2? 無機(jī)阻燃劑的主要熱分解特性
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? | 比重(g/cm3) | 每mol結(jié)合水(%) | 分解溫度(°C) | 吸熱量(J/g) |
Al(OH)3 | 2.42 | 24.6 | 200 | 1968 |
Mg(OH)2 | 2.4 | 31.0 | 340 | 773 |
MOS | 2.3 | 37.5 | 306.8,421.4 | 321,500 |
? 比重(g/cm3) 每mol結(jié)合水(%) 分解溫度(°C) 吸熱量(J/g)
Al(OH)3 2.42 24.6 200 1968
Mg(OH)2 2.4 31.0 340 773
MOS 2.3 37.5 306.8,421.4 321,500
鎂鹽晶須和Mg(OH)2 、Al(OH)3的阻燃機(jī)理相同,即在燃燒時發(fā)生脫水反應(yīng)吸收大量的外界熱能從而降低基材的溫度,生成的水蒸汽不僅能稀釋火焰區(qū)反應(yīng)氣體的濃度而且能吸收煙霧,起到消煙的作用。從表2中可以看出,鎂鹽晶須開始釋放水的溫度高于Al(OH)3,它有兩個分別為306.8°C和421.4 °C吸熱峰,這兩個溫度正對應(yīng)于聚乙烯的熱分解區(qū)域為340-440°C,而且吸收的熱量高于Mg(OH)2,因此鎂鹽晶須克服了Al(OH)3分解溫度低以及Mg(OH)2吸熱量不高的缺點,不僅能適應(yīng)成型加工時較高的溫度而且能表現(xiàn)出良好的阻燃效果。