Nghiên cứu sử dụng tro bay và silica từ tro trấu làm chất độn cho vật liệu cao su silicon chống cháy
222 lượt xemDOI:
https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.112.2026.101-107Từ khóa:
Vật liệu chống cháy; Phụ gia chống cháy; Tro bay; Silica từ tro trấu; Cao su silicon; Chất chống cấu trúc silanol.Tóm tắt
Trong bài báo này, ảnh hưởng của các chất chống cháy có chứa halogen (DBDPO, DBDPE và Cloroparafin), chất độn từ phế thải công nghiệp, nông nghiệp không chứa halogen (Tro bay, Silica vô định hình từ tro trấu Biosilico) và chất chống cấu trúc silanol ND-8 đến khả năng chống cháy của vật liệu cao su silicon đã được nghiên cứu. Việc kết hợp 100 pkl chất độn Tro bay với silica vô định hình từ tro trấu Biosilico và chất chống cấu trúc silanol ND-8 trong thành phần hỗn hợn cao su silicon giúp tạo ra vật liệu mới có khả năng chống cháy cao nhờ hình thành lớp gốm bề mặt mullit, cristobalit bền vững với hàm lượng tro 60% khi cháy, tương đương với mức chống cháy cao nhất 5 VA theo tiêu chuẩn UL-94, đồng thời giúp ngăn ngừa lãng phí tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Tài liệu tham khảo
[1]. Hongyu Niu et al., “Recent progress on thermally conductive and electrical insulating rubber composites: Design, processing and applications”, Composites Communications, Vol. 22, pp. 100430, (2020).
[2]. Wu Y.-Y. et al., “Large-scale and facile fabrication of phenyl-containing silicone foam materials with lightweight, wide-temperature flexibility and tunable pore structure for exceptional thermal insulation”, Chemical Engineering Journal, Vol. 492, pp. 152183, (2024). DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.152183
[3]. Chen H.Y. et al., “Self-Adhesive Polydimethylsiloxane Foam Materials Decorated with MXene/Cellulose Nanofiber Interconnected Network for Versatile Functionalities”, Advanced Functional Materials, Vol. 33, No. 48, pp. 2304927, (2023).
[4]. Yi-Hao Tang et al., “Recent Advances in Fire-Retardant Silicone Rubber Composites”, Polymers, Vol. 16, No. 17, pp. 2442, (2024). DOI: https://doi.org/10.3390/polym16172442
[5]. Shui-Yu Lu and Ian Hamerton, “Recent developments in the chemistry of halogen-free flame retardant polymers”, Progress in Polymer Science, Vol. 27, No. 8, pp. 1661–1712, (2002). DOI: https://doi.org/10.1016/S0079-6700(02)00018-7
[6]. Jianhua Li, “Research status and development trend of ceramifiable silicone rubber composites: a brief review”, Materials Research Express, Vol. 9, pp. 012001, (2022). DOI: https://doi.org/10.1088/2053-1591/ac4625
[7]. Zbigniew Pędzich et al., “Optimisation of the Ceramic Phase for Ceramizable Silicone Rubber Based Composites”, Advances in Science and Technology, Vol. 18, pp. 202027, (2011). DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/18/20/202027
[8]. Yongha Kim et al., “Valorization of fly ash as a harmless flame retardant via carbonation treatment for enhanced fire-proofing performance and mechanical properties of silicone composites”, Journal of Hazardous Materials, Vol. 404, pp. 124202, (2021). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.124202
[9]. Патент RU2750160C1, “Теплозащитный материал”, Бюл. № 18, (2021).
[10]. M. I. Nelson et al., “A dynamical systems model of the limiting oxygen index test”, ANZIAM Journal, Vol. 43, No. 1, pp. 105–117, (2001). DOI: https://doi.org/10.1017/S1446181100011457
[11]. “Смеси резиновые для резинотехнических изделий авиационной техники”, ТУ 38 0051166-2015, (2015).
