1. Применение ненасыщенного полиэстера
В литых пластмассах из ненасыщенного полиэстера, армированного стекловолокном (например, в различных высоковольтных или низковольтных электрических выключателях), гидроксид алюминия используется в качестве наполнителя для придания пластмассам огнестойкости, дымоудаления и дугоустойчивости. Гидроксид алюминия также используется в ламинатах из стекловолокна, армированного пластиком, таких как стекловолоконная плитка, трубы, резервуары для хранения и т. д., и обладает хорошим огнезащитным эффектом.
2. Нанесение эпоксидной смолы
В эпоксидной смоле гидроксид алюминия обладает особым огнезащитным эффектом: его дозировка составляет 40–60%, кислородный индекс в два раза выше, чем у неармированной эпоксидной смолы, и одновременно повышается дугостойкость и сопротивление образованию дуговых зазоров. Эпоксидная смола, наполненная гидроксидом алюминия, имеет большие перспективы в производстве трансформаторов, изоляционного оборудования, коммутационных устройств и т.д.
3. Применение сшитого полиэтилена, этилен-пропиленового клея для кабелей.
Эти полимеры широко используются благодаря их высокой огнестойкости и превосходным электроизоляционным свойствам.
4. Применение латекса и клеев.
Латексный каучук и карбоксилатные латексные клеи для подкладки ковров были первыми рынками сбыта гидроксида алюминия, и их потребление до сих пор остается лидирующим. Он также используется в предварительных покрытиях, клеях и пенопластах в качестве заменителя карбоната кальция и глины, которые обладают низкой огнестойкостью. Обычно добавляют 100 частей латекса и 20–150 частей гидроксида алюминия с размером частиц 3–20 мкм, а в связующее — 75–250 частей. Предполагается, что осаждение латекса останется крупнейшим потребителем гидроксида алюминия и в будущем.
5. Применение поливинилхлорида
В термопластичности наиболее изученным материалом является гидроксид алюминия – поливинилхлорид. Вместо наполнителя из карбоната кальция гидроксид алюминия легко вводится в пластифицированный ПВХ. Существует два способа достижения высоких стандартов огнестойкости: один – это комбинация гидроксида алюминия и фосфорсодержащего карбоксиэфирного пластификатора, а другой – комбинация гидроксида алюминия и бората цинка, которая используется в ПВХ-проводах и кабелях. Добавление гидроксида алюминия в твердый поливинилхлорид в основном предназначено для удаления дыма.
6. Полиэтилен, полистирол, АБС-пластик и другие термопластичные материалы.
Гидроксид алюминия использовался в огнестойких декоративных кальцийсодержащих пластиковых плитах и показал хорошие результаты. Однако в этих термопластах добавление гидроксида алюминия в чистом виде должно превышать 60% для достижения определенной степени огнестойкости, и при этом значительно снижается ударная вязкость пластика. Поэтому до настоящего времени применение гидроксида алюминия в этих термопластах остается предметом постоянных исследований.
7. Применение синтетического каучука
В стирол-бутадиеновом каучуке, неопрене и других синтетических каучуках используется гидроксид алюминия для создания хорошего огнезащитного состава, например, в формуле огнезащитной оболочки кабеля: неопрен, 100,70 глина, карбонат кальция, 30,100 гидроксид алюминия, борат цинка, 15, триоксид сурьмы, 10,5, оксид магния, 4, различные сложные эфиры меламина и мочевины, 220,5, Na-220,5, стеариновая кислота, 2. Кислородный индекс продукта достигает 50.
Дата публикации: 03.04.2020