новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Исследование рынка резиновых спортивных товаров в России
Исследование рынка медболов в России
Рынок порошковых красок в России
Рынок минеральной ваты в России
Рынок СБС-каучуков в России
Рынок подгузников и пеленок для животных в России
Рынок впитывающих пеленок в России
Анализ рынка преформ 19-литров в России
Исследование рынка маннита в России
Анализ рынка хлорида кальция в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

Полимеры

ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ НА ТРАНСПОРТЕ


Использование усиленных пластиков в транспортной индустрии продолжит расти. Транспортные компании ищут возможности для оптимизации транспортной эффективности путем снижения веса транспортных средств, при этом также растет необходимость обеспечения безопасности пассажиров.


В то время как композиты являются великолепной технологией для снижения веса, большинство термореактивных смол несут риск снижения безопасности при использовании в массовом транспорте. Арам Мекджан, глава компании Mektech Composites, объясняет, что немодифицированные полиэфирные и винилэфирные смолы, в отличие от металлов, могут загореться потому, как являются органическими полимерами; их химические составы содержат, по крайней мере, одну углеродную структуру. Реакция горения, особенно при наличии других компонентов смолы, может выделять токсичные продукты (угарный газ, окись азота), которые приводят к неудаче при тестировании этих смол на предмет соответствия федеральным стандартам.

Со временем были разработаны наполнители для смол и огнестойкие термореактивные смолы, которые подходят под требования пожарной безопасности, выделения дыма и токсичности. В настоящее время эти общепризнанные решения объединяются с другими материалами, такими как неорганические смолы и специально разработанные формы волокон.

ОГНЕСТОЙКИЕ НАПОЛНИТЕЛИ

Традиционно, огнестойкие добавки в смолы содержат галогены. В этом случае добавка содержит фтор, хлор, бром, йод или астатин. Бромированные смолы, наиболее часто используемые, являются сильными окислителями. При воздействии тепла слабые связи между бромом и основой атомной структуры смолы заменяются на ковалентные связи, что приводит к невозможности дальнейшего горения. Во время протекания этой реакции, которая придает бромированным смолам их огнестойкие свойства, выделяющийся бром затем реагирует с водородом с образованием HBr. Если бромированная смола подвергается дальнейшему воздействию и/или более горячему пламени, плотность HBr может возрастать. Выделяющийся при этом дым гораздо более токсичный, чем дым от смол без добавок галогенов. В приложении массового транспорта, где токсичность дыма является важным параметром, привлекательность использования смол с добавлением галогенов снижается.

Обычной заменой галогенных добавок служит тригидрат алюминия (ATH, Al(OH)3). Когда композит с добавлением ATH подвергается воздействию температур выше 230 С, ATH теряет 35% своего веса в виде воды, в то время как оставшаяся часть становится инертным, негорючим оксидом алюминия (Al2O3). Эта реакция эндотермическая, протекающая с поглощением тепла; вода препятствует распространению пламени. Поставщиками ATH являются  Gruber Systems, Huber Engineered Materials и R.J.Marshall Co.

В то время как ATH позволяет эффективно контролировать горение, выделение дыма и токсичность, он также является наполнителем, который, как и другие наполнители, может иметь нежелательное воздействие на характеристики смолы и технологию переработки. «В основном, продукты ATH различаются по размеру частиц», - говорит Гари Рэкс, менеджер термореактивных технологий компании Huber, объясняя, что уменьшение размера частиц ATH приводит к увеличению суммарной площади поверхности частиц, и наоборот. Для примера, частица размером 9 мкм имеет площадь поверхности 2.1 м2/г. Частица размером 2 мкм имеет площадь поверхности 13.0 м2/г. Увеличение площади поверхности способствует большему взаимодействию между ATH и смолой, что приводит к улучшению огнестойких свойств при одном и том же относительном весе наполнителя в смоле. Однако, увеличение площади поверхности частиц также приводит к увеличению вязкости смолы, делая пропитку волокон более трудоемким, особенно при использовании технологии вакуумной пропитки.

Во избежание технологических проблем, связанных с повышенной вязкостью смол, компания Huber рекомендует «упакованные частицы». Упаковка частиц минимизирует возрастания вязкости, но максимизирует полезную площадь взаимодействия смола/ATH, при помощи добавления в смолу двух типов ATH: один крупнозернистый (размеры частиц более 9 мкм) и один мелкозернистый (частицы менее 3.5 мкм в диаметре). Малые частицы стремятся заполнить пространство между большими частицами, при этом вытесняя смолу. Прежде «захваченные» молекулы смолы теперь имеют свободу движения, и отсюда соответствующее снижение вязкости смолы. Т.к. выбор размера частиц и их относительного веса зависит от типа используемых в производстве изделий смолы и волокон, компания Huber предлагает крупнозернистый и мелкозернистый ATH  раздельно, предлагая пользователю самому подобрать нужную пропорцию смешивания.

 

1 | 2
Версия для печати | Отправить |  Сделать стартовой |  Добавить в избранное
Статьи по теме

Куплю

19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

Продам

19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

Материалы раздела

БИОПРОИЗВОДНОЕ ПОЛИЭФИРНОЕ ВОЛОКНО ECO CIRCLE PLANTFIBER
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ INDUSTRIUM
ПОЛИМЕРЫ ИЗ CO2
DUPONT CORIAN В ОТДЕЛКЕ МЕТРО В НЕАПОЛЕ
ЖЕЛЕЗООКИСНЫЕ ПИГМЕНТЫ для ЛИТИЙ-ИОНЫХ БАТАРЕЙ
ШЛЕМЫ ИЗ СКРАПА
МАТЕРИАЛЫ DUPONT CORIAN в ИНТЕРЬЕРАХ «АЭРОЭКСПРЕСС»
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ?
КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ CABLOFIL
ОБЛЕГЧЁННЫЕ ПЛИТЫ SUPERPAN STAR
ПЕРВЫЕ КАРБОНОВЫЕ ДИСКИ
БУДУЩЕЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОДИОДОВ
НОВЫЕ ПЛЕНКИ для ОПК
БРОНЯ НА ОСНОВЕ САПФИРА
ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ BASF ДЛЯ АВТОПРОМА
НОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
ОРГАНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
ПОЛИМЕРЫ из ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
ГИБКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
ТОНКОПЛЕНОЧНАЯ ФОТОВОЛЬТАИКА
ПОЛИМЕРЫ из ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
КОМПОЗИТЫ, АРМИРОВАННЫЕ УГЛЕВОЛОКНОМ
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВЫЕ РАСТВОРНЫЕ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ КАУЧУКИ (S-SBR) «LANXESS»
НАНОПОКРЫТИЯ для ТЕПЛИЦ
НОВЫЕ АДГЕЗИВЫ 3M для ЭЛЕКТРОНИКИ
ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ
БОЛЬШЕ ГРУЗОВ МОЖНО ПЕРЕВОЗИТЬ В БИГ-БЕГАХ
БИОИЗОПРЕН – БУДУЩЕЕ ШИННОЙ ОТРАСЛИ
«БЕЛКОВЫЕ» МИКРОСХЕМЫ
НОВЫЙ КОАЛЕСЦЕНТНЫЙ ФИЛЬТР GE
АВТОМАТИЗАЦИЯ на «ГАЛОПОЛИМЕРЕ»
НОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ BASF
ПОЛИЭФИРНЫЕ ТКАНИ ECO STORM
ОПАСНОСТЬ ДЕТСКОЙ БИЖУТЕРИИ
ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКОСЛОЙНОГО ФТОРОПЛАСТОВОГО ПОКРЫТИЯ
УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА В АВТОПРОМЕ
«УМНАЯ» СИСТЕМА RFID КОНТРОЛЯ
«ХОЛЛОФАЙБЕР» как МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
НОВЫЙ ПРОТЕКТОРНЫЙ АГРЕГАТ «НИЖНЕКАМСКШИНА»
ЗАЩИТНЫЕ МАТЫ NEOPOLEN НА СПОРТИВНЫХ ТРАССАХ
НАНОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МАТЕРИАЛЫ DUPONT НА ЕВРО-2012
ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦБК
KELLOGG BROWN: технология получения пропилена из нафты

>>Все статьи

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved