[发明专利]纳米Sb2 在审
申请号: | 202010009750.0 | 申请日: | 2020-01-06 |
公开(公告)号: | CN111019300A | 公开(公告)日: | 2020-04-17 |
发明(设计)人: | 徐建林;王涛;康成虎;牛磊 | 申请(专利权)人: | 兰州理工大学 |
主分类号: | C08L63/10 | 分类号: | C08L63/10;C08K9/10;C08K3/22;C08F283/10;C08F212/08 |
代理公司: | 兰州振华专利代理有限责任公司 62102 | 代理人: | 董斌 |
地址: | 730050 甘肃*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 纳米 sb base sub | ||
纳米Sb2O3@Br‑VERs核‑壳型复合颗粒的制备方法,其步骤为:(1)以纳米三氧化二锑和溴化双酚A环氧乙烯基酯树脂为原料,以甲苯或者苯乙烯或者乙酸乙酯或者正丁醇为溴化双酚A环氧乙烯基酯树脂稀释剂,上述稀释剂可单一使用也可任意比例复配使用;(2)将溴化双酚A环氧乙烯基酯树脂与稀释剂混合,形成混合液;(3)将混合液进行电磁搅拌,并加入纳米三氧化二锑,形成悬浊液;悬浊液温度为10~60℃,电磁搅拌机转速为1~2600r/min,搅拌时间大于2小时;(4)电磁搅拌结束后,捞出悬浊液中的沉淀物,对其进行离心、过滤、干燥后获得纳米三氧化二锑@溴化双酚A环氧乙烯基酯树脂核‑壳型复合颗粒。
技术领域
本发明涉及到纳米Sb2O3@Br-VERs核-壳型复合颗粒的制备技术,该种颗粒的中文名称为纳米三氧化二锑@溴化双酚A环氧乙烯基酯树脂核-壳型复合颗粒。
背景技术
三氧化二锑(Sb2O3)作为一种添加型阻燃协效剂,常与溴化聚苯乙烯(BPS)、溴化环氧树脂(BEO)等卤素阻燃剂共同使用来提高塑料、橡胶等聚合物材料的阻燃性能,尤其是当Sb2O3颗粒的粒径达到纳米级时其阻燃协效作用更为优异。当纳米Sb2O3添加到聚合物基体中,由于纳米粒子的表面效应,不仅使Sb2O3纳米粒子容易发生团聚,而且其与聚合物基体的相容性较差,这会严重影响聚合物基复合材料的阻燃性能与力学性能。
为了获得力学性能与阻燃性能优异的聚合物基复合材料,传统的工艺方法是将纳米Sb2O3进行表面改性,以防止纳米粒子的团聚和改善纳米粒子与聚合物基体之间的界面相容性;然后将纳米Sb2O3、卤素阻燃剂以及聚合物基体材料进行熔融共混,使纳米Sb2O3和卤素阻燃剂分散到聚合物基体中。当该类聚合物复合材料燃烧时,复合材料中的卤素阻燃剂与Sb2O3在高温下挥发并生成气相的卤锑化合物,再由卤锑化合物在空气中捕捉聚合物基体受热分解产生的高能量自由基,以此阻断聚合物材料燃烧的链式反应,从而达到抑制聚合物材料燃烧的目的。但是这种阻燃方式的缺点是:卤锑化合物需要经过阻燃剂与Sb2O3高温挥发后,在气相中相互捕捉生成,由于捕捉的随机性造成阻燃剂与Sb2O3的有效使用率下降;若阻燃剂与Sb2O3在聚合物基体中分散不均匀时间,使气相阻燃效率大大降低,严重降低聚合物基复合材料的阻燃性能;同时,未参与阻燃反应的挥发物将成为有害烟雾,增大了烟尘的排放量和有害性。
为了改善卤素阻燃剂与纳米Sb2O3在聚合物基体中分散性,强化阻燃剂与纳米Sb2O3的协同阻燃性,提高聚合物的阻燃性能,降低烟尘的排放量和有害性,若能使阻燃剂与纳米Sb2O3结构成一体化,且在聚合物中具有好的相容性与分散性,将会解决上述问题。因此制备一种在纳米Sb2O3表面直接包覆一层有机的卤素阻燃剂形成核壳结构的新型阻燃剂成为本发明的目的。
发明内容
本发明的目的是提供一种纳米Sb2O3@Br-VERs核-壳型复合颗粒的制备方法。
本发明是纳米Sb2O3@Br-VERs核-壳型复合颗粒的制备方法,其步骤为:
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于兰州理工大学,未经兰州理工大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010009750.0/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法