1. Application du polyester insaturé
Dans les plastiques moulés en polyester insaturé renforcé de fibres de verre (tels que divers interrupteurs électriques haute ou basse tension), l'hydroxyde d'aluminium est utilisé comme charge pour rendre les plastiques ignifuges, neutralisants de fumée et résistants aux arcs électriques. L'hydroxyde d'aluminium est également utilisé pour les stratifiés en plastique renforcé de fibres de verre, tels que les carreaux, les tuyaux, les réservoirs de stockage, etc., en plastique renforcé de fibres de verre, et présente un bon effet ignifuge.
2. Application de la résine époxy
Dans la résine époxy, l'hydroxyde d'aluminium possède un effet ignifuge particulier. À un dosage de 40 à 60 %, l'indice d'oxygène est deux fois supérieur à celui de la résine époxy non chargée, tout en améliorant la résistance à l'arc électrique et la résistance au cheminement de l'arc. La résine époxy chargée d'hydroxyde d'aluminium présente un fort potentiel pour la fabrication de transformateurs, d'équipements d'isolation, d'appareils de commutation, etc.
3. Application du polyéthylène réticulé, câble adhésif éthylène-propylène
Ces polymères sont largement utilisés en raison de leur haute résistance au feu et de leurs excellentes propriétés d'isolation électrique.
4. Application du latex et des adhésifs
Le caoutchouc latex et les adhésifs à base de latex carboxylate pour les sous-couches de moquette ont été les premiers débouchés pour l'hydroxyde d'aluminium, et leur consommation reste prépondérante. Ce dernier est également utilisé dans les pré-enduits, les adhésifs et les mousses en remplacement du carbonate de calcium et de l'argile, qui présentent une faible résistance au feu. Généralement, on ajoute 100 parts de latex et 20 à 150 parts d'hydroxyde d'aluminium d'une granulométrie de 3 à 20 µm, tandis que 75 à 250 parts sont incorporées au liant. On estime que la précipitation du latex restera le principal consommateur d'hydroxyde d'aluminium à l'avenir.
5. Application du chlorure de polyvinyle
L'hydroxyde d'aluminium est un composé thermoplastique très étudié, notamment dans le domaine du polychlorure de vinyle (PVC). Il peut être facilement incorporé au PVC plastifié, en remplacement du carbonate de calcium. Deux méthodes permettent d'obtenir une haute résistance au feu : l'une consiste à associer l'hydroxyde d'aluminium à un plastifiant de type carboxyester de phosphore, et l'autre à associer l'hydroxyde d'aluminium à du borate de zinc, cette dernière étant utilisée dans les fils et câbles en PVC. L'ajout d'hydroxyde d'aluminium au PVC rigide vise principalement à réduire les émissions de fumée.
6. Applications du polyéthylène, du polystyrène, de l'ABS et d'autres thermoplastiques
L'hydroxyde d'aluminium a été utilisé avec succès dans la fabrication de panneaux décoratifs ignifuges en plastique calcique. Cependant, dans ces thermoplastiques, sa concentration doit dépasser 60 % pour obtenir une certaine résistance au feu, ce qui affecte considérablement la résistance aux chocs. C'est pourquoi l'utilisation de l'hydroxyde d'aluminium dans ces thermoplastiques fait encore l'objet de recherches.
7. Application du caoutchouc synthétique
Dans le caoutchouc styrène-butadiène, le néoprène, ce type de caoutchouc synthétique, est utilisé avec de l'hydroxyde d'aluminium pour obtenir un bon retardateur de flamme, comme par exemple dans la formule de la gaine de câble ignifugée : néoprène, 100 %, 70 % d'argile, carbonate de calcium, 30 %, 100 % d'hydroxyde d'aluminium, borate de zinc, 15 %, trioxyde d'antimoine, 5 % de ZnO, 4 % d'oxyde de magnésium, 5 % d'ester acide mélamine-urée, 220 % de Na₂O, 5 % d'acide stéarique. L'indice d'oxygène du produit atteint 50.
Date de publication : 3 avril 2020