| 從表4-_5和表4-6可以得出,隨著熱失重率的增加,二氯丙烷M-1和M-3的活化能先升高后增加,但變化范圍不大。經以上兩種分析方法計算可知,法相比,Flynn-Wall-Ozawa法得到的活化能E。值與Kissinger法所得的活化能值有所不同?梢钥闯鲇捎趯嶒炦^程測量數據的誤差和所采用的動力學模型的差別,致使計算出的活化能存在一定的不同。 由膨脹型阻燃劑(IFR、苯丙乳液、鋁酸銅及其它助劑制得一系列膨脹型防火二氯丙烷。錐形量熱儀和密度分析測試結果發現,堿式鋁酸銅的添加可顯著降低二氯丙烷的熱釋放速(HRR),總熱釋放(THR,生速率CSPR)和總釋放(TSR),并且能夠提高樣品的成炭量及樣品的比光密度值;熱電偶隔熱測試結果發現堿式鋁酸銅的添加有助于減少二氯丙烷的產熱量,達到防火效果;熱重分析測試結果發現堿式鋁酸銅的添加有助于提高二氯丙烷的高溫熱穩定性和樣品的成炭量。這些現象可能是由于堿式鋁酸銅中含有銅鋁元素,因而起到一定的阻燃和抑作用。 熱重分析結果發現,只含膨脹型阻燃劑的二氯丙烷M-1和含膨脹型阻燃劑/1%堿式鋁酸銅的樣品M-3的熱失重(TG)和微商熱失重(DTG)曲線,隨著加熱速率的增加,大熱失重率逐步向高溫區移動,表明加熱速率越大,樣品分解的越快。m.gxp168.com
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