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Anwendung von Magnesiumhydroxid als Flammschutzmittel in EVA

Hebei Messi Biology Co., Ltd. gibt an, dass Ethylen-Vinylacetat (EVA) aufgrund seiner guten Flexibilität, Beständigkeit gegenüber hohen und niedrigen Temperaturen sowie seiner ausgezeichneten Säure- und Laugenbeständigkeit in Photovoltaikmaterialien, Solarfolien, Drähten und Kabeln, Schuhmaterialien und Kunststoffverpackungen weit verbreitet ist. EVA weist jedoch ein schlechtes Brennverhalten auf, was in einigen Anwendungen mit strengen Anforderungen an den Flammschutz gewisse Sicherheitsrisiken birgt. Die Verbesserung der Flammschutzwirkung von EVA durch die Zugabe von Flammschutzmitteln ist daher ein wichtiges Forschungsgebiet. Dieser Artikel untersucht die Anwendung von Magnesiumhydroxid als Flammschutzmittel in EVA.

Synthese von Magnesiumhydroxid als Flammschutzmittel

1. Materialvorbereitung: Zur Herstellung eines mikroverkapselten Flammschutzmittels mit Magnesiumhydroxid werden folgende Materialien benötigt: Magnesiumhydroxid, Polyvinylacetat (PVA), Ethanol und wasserfreies Dichlormethan.

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2. Syntheseschritte:

(1) Eine geeignete Menge PVA in Ethanol lösen und gründlich verrühren, um eine PVA-Lösung zu erhalten. (2) Magnesiumhydroxidpulver in wasserfreiem Dichlormethan dispergieren.

(3) Die PVA-Lösung langsam tropfenweise zur Magnesiumhydroxid-Suspension geben und weiter rühren, bis eine homogene Emulsion entsteht.

(4) Zwei Stunden bei Raumtemperatur rühren, damit das PVA die Magnesiumhydroxid-Partikel vollständig umhüllt.

(5) Die Emulsion nach einem speziellen Verfahren verfestigen, um ein Magnesiumhydroxid-haltiges, mikroverkapseltes Flammschutzmittel zu erhalten.

Anwendung von Magnesiumhydroxid als Flammschutzmittel in EVA

1. Funktionelle Bewertung: Das synthetisierte, Magnesiumhydroxid-haltige, mikroverkapselte Flammschutzmittel wurde EVA-Material beigemischt. Die thermische Stabilität, Entflammbarkeit und Pyrolysekinetik wurden experimentell untersucht.

2. Zugfestigkeitsprüfung: Die Zugfestigkeit von EVA-Materialien mit unterschiedlichen Gehalten an magnesiumhydroxidhaltigem mikroverkapseltem Flammschutzmittel wurde mittels Zugversuchen geprüft. 3. Prüfung der Flammschutzwirkung: Unter Versuchsbedingungen wurden Verbrennungsversuche an EVA-Materialien mit unterschiedlichen Mengen an magnesiumhydroxidhaltigem mikroverkapseltem Flammschutzmittel durchgeführt. Brenndauer, Flammenintensität und Rauchentwicklung wurden erfasst.

Durch die Synthese eines magnesiumhydroxidhaltigen mikroverkapselten Flammschutzmittels und dessen Anwendung auf EVA-Materialien lassen sich deren Flammschutzeigenschaften effektiv verbessern. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass die Zugabe einer geeigneten Menge dieses Flammschutzmittels die thermische Stabilität und die Flammschutzeigenschaften von EVA-Materialien signifikant verbessert und die Entflammbarkeit sowie die Rauchentwicklung hemmt. Daher wird erwartet, dass dieses Flammschutzmittel in EVA-Materialien breite Anwendung finden wird, um die Produktsicherheit und -zuverlässigkeit zu erhöhen.

Hebei Messi Biology Co., Ltd. erklärte, dass magnesiumhydroxidhaltige Flammschutzmittel von großer Bedeutung für die Verbesserung der Flammschutzeigenschaften von EVA-Materialien sind. Zukünftige Forschungsrichtungen umfassen die Verbesserung von Synthesemethoden und die Optimierung der zugesetzten Flammschutzmittelmenge, um die Flammschutzwirkung von EVA-Materialien weiter zu verbessern und deren Anwendung in weiteren Bereichen zu fördern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verwendung von Magnesiumhydroxid als Flammschutzmittel die Flammschutzwirkung von EVA-Materialien signifikant verbessern kann. Die Zugabe geeigneter Mengen an Flammschutzmitteln kann die thermische Stabilität und die Flammschutzwirkung von EVA-Materialien verbessern und gleichzeitig die Entflammbarkeit und Rauchentwicklung hemmen. Daher ist zu erwarten, dass Magnesiumhydroxid in EVA-Materialien breite Anwendung finden wird, um die Produktsicherheit und -zuverlässigkeit zu erhöhen. Zukünftige Forschungsrichtungen sollten die Verbesserung von Synthesemethoden und die Optimierung der zugesetzten Magnesiumhydroxidmenge umfassen, um die Flammschutzwirkung von EVA-Materialien weiter zu verbessern und deren Anwendung in weiteren Bereichen zu fördern. Dies ist von großer Bedeutung für die Verbesserung der Flammschutzleistung von EVA-Materialien.

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