[发明专利]一种适用于聚氨酯硬泡保温板表面阻燃的组合物无效
申请号: | 201310435510.7 | 申请日: | 2013-09-24 |
公开(公告)号: | CN103467774A | 公开(公告)日: | 2013-12-25 |
发明(设计)人: | 钱立军;辛菲;冯发飞;汤朔;邱勇;孙楠 | 申请(专利权)人: | 北京工商大学 |
主分类号: | C08J9/42 | 分类号: | C08J9/42;C08J7/04;C08L75/04;C09D5/18;C09D7/12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 适用于 聚氨酯 保温 表面 阻燃 组合 | ||
技术领域
本发明涉及一种由膨胀型阻燃剂与固态阻燃剂复配的具有高效阻燃特性的组合物,属于利用多种材料复配组合的方式取得具有阻燃性能材料的技术领域。
背景技术
硬质聚氨酯泡沫(RPUF)由于导热系数低、抗压强度高、质轻、粘结性好、易于加工等一系列优点,因此在建筑墙体节能保温领域具有广泛的应用;采用聚氨酯等高分子泡沫塑料替代传统无机保温材料广泛用于建筑领域已成为各国持续发展经济、节约能源的重要措施之一。
聚氨酯硬泡保温板自身暴露在热源或火源下极易燃烧,且火焰传播速度非常快,其LOI值仅为19.2%,因此,该材料在建筑领域进一步应用时需要大力提高其阻燃性能。
目前,解决聚氨酯硬泡保温板易燃问题的两种主要途径为:一、通过使用阻燃剂对保温板芯材进行阻燃改性;二、通过使用有机或无机阻燃剂对保温板表面做阻燃处理。
例如,专利申请号201220017493.6公开了一种六面包覆型阻燃聚氨酯保温复合板,其特点在于它的六面是由阻燃水泥基界面毡包覆的,具有较好的表面阻燃性能;类似地,201020232569.8公开了一种防水保温防火装饰一体板,同样对表面做了阻燃处理。
本发明主要通过对保温板表面用阻燃涂层做阻燃处理来解决聚氨酯硬泡表面易燃的问题。
发明内容
本发明采用膨胀型阻燃剂与固态阻燃剂复配,与液态胶粘剂充分混合后,涂敷于聚氨酯硬泡保温板表面来制备防火涂层。
所用原料:聚氨酯硬泡保温板、膨胀型阻燃剂(工业级)、固态阻燃剂(工业级)、液态胶粘剂(工业级)。
为了更进一步地说明本发明的技术方案,列出了如下的详细内容:
所述的液态胶粘剂为羧甲基纤维素钠、尼龙12、聚乙烯醇缩甲醛胶、乙烯-乙酸乙烯共聚物热熔胶、丙烯酸酯乳液胶粘剂中的一种。
所述的膨胀型阻燃剂为聚磷酸铵/季戊四醇/三聚氰胺三元复合阻燃剂、可膨胀石墨、蛭石中的一种或几种。
较好地,所述的膨胀型阻燃剂含聚磷酸铵/季戊四醇/三聚氰胺时,聚磷酸铵:季戊四醇:三聚氰胺=10-80质量份:5-40质量份:5-50质量份。
所述的固态阻燃剂为氢氧化镁、氢氧化铝、红磷、磷酸三苯酯中的一种或几种。
本发明的具体制备方法为:
取液态胶粘剂100质量份,添加膨胀型阻燃剂10-100质量份,添加固态阻燃剂0-100质量份。
根据上述的组合物配制比例,先将膨胀型阻燃剂、固态阻燃剂与液态胶粘剂在室温下充分搅拌2-60分钟,得到混合均匀的混合物,再将该混合物对聚氨酯硬泡保温板表面进行喷涂,控制涂层的厚度0.1-2毫米,最后在烘箱中恒温保持0.1小时-12小时,固化完成后,得到具有阻燃表面的聚氨酯硬泡保温板。
利用本发明方法,可以综合膨胀型阻燃剂受热后膨胀与固态阻燃剂受热后分解所产生的双重阻隔作用,能够在很大程度上抑制外界热量向芯材部分的传递,因此,可以实现聚氨酯硬泡保温板表面的阻燃;使用本发明涂层厚度在0.1毫米时,采用酒精灯点燃时,聚氨酯硬泡保温材料点燃时间推迟35分钟;涂层厚度在1.0毫米时,采用酒精灯点燃时,聚氨酯硬泡保温材料点燃时间推迟2小时以上。
具体实施方式
实施例1称取丙烯酸酯乳液胶粘剂100质量份,添加膨胀型阻燃剂:聚磷酸铵20质量份、季戊四醇10质量份、三聚氰胺15质量份,添加氢氧化镁20质量份,在室温下充分搅拌10分钟,以得到均匀的混合物,再将该混合物对聚氨酯硬泡保温板表面进行喷涂,控制涂层的厚度,最后在烘箱中恒温保持0.5小时,取出测厚为0.5毫米,采用酒精灯点燃时,聚氨酯硬泡保温材料点燃时间推迟1小时以上。
实施例2称取丙烯酸酯乳液胶粘剂100质量份,添加膨胀型阻燃剂:聚磷酸铵20质量份、季戊四醇10质量份、三聚氰胺15质量份,添加氢氧化铝20质量份,在室温下充分搅拌10分钟,以得到均匀的混合物,再将该混合物对聚氨酯硬泡保温板表面进行喷涂,控制涂层的厚度,最后在烘箱中恒温保持0.5小时,取出测厚为0.3毫米,采用酒精灯点燃时,聚氨酯硬泡保温材料点燃时间推迟48分钟以上。
实施例3称取丙烯酸酯乳液胶粘剂100质量份,添加膨胀型阻燃剂:聚磷酸铵20质量份、季戊四醇10质量份、三聚氰胺15质量份,添加氢氧化镁20质量份,在室温下充分搅拌10分钟,以得到均匀的混合物,再将该混合物对聚氨酯硬泡保温板表面进行喷涂,控制涂层的厚度,最后在烘箱中恒温保持0.5小时,取出测厚为0.5毫米,在700℃下灼烧10秒,表面增加的厚度为0.8毫米。
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