一般的に使用される修飾方法は次のとおりです。 (1) ステアリン酸による物理化学吸着修飾。 (2) その表面はチタン酸塩、アルミン酸塩、その他のカップリング剤によって修飾されています。 (3) アルキルフェノール樹脂とニトリルゴムを使用してその場で表面を改質しました。

ナノ水酸化アルミニウムは、難燃性能を向上させるだけでなく、ポリマー製品の表面仕上げ、機械的および電気的特性を改善し、漏れ防止、耐アーク性、耐摩耗性を強化し、煙を除去し、材料燃焼中の腐食性ガスの発生を低減します。また、他の難燃剤と併用することでより理想的な効果が得られ、幅広い用途が期待できます。
乳化と可溶化は連続的ですが、本質的には異なります。可溶化により、可溶化物質の化学ポテンシャルが大幅に低下し、システムがより安定し、熱力学的に安定になります。外部条件が変わらない限り、システムは時間とともに変化しません。乳化は熱力学的に不安定です。
水酸化アルミニウムを単独で難燃剤として使用する場合、一般の金属酸化物の難燃効率は低い。一般に、実際の難燃剤の要求を満たすためには充填量が40%以上必要であり、添加量が高くないと適度な難燃剤が得られません。水酸化アルミニウム自体は極性が強く、親水性、撥油性を持っています。特に超微粒子の場合、粉末が凝集しやすく、基材との密着性が悪く、材料の加工性や機械的特性が低下します。したがって、水酸化アルミニウムの量が多くなると、高分子材料の機械的特性が低下し、加工性が悪化する。改良された方法は、水酸化アルミニウムの表面を改質する性能に優れた表面改質剤を選択し、水酸化アルミニウムの水分損失温度を改善することで、一般のプラスチックの加工温度に耐えることができ、水酸化アルミニウムの適用範囲をさらに広げるものである。粒子の表面活性を高め、分散を改善し、粒子と高分子材料との相溶性を改善し、難燃効果、耐衝撃性、熱特性を改善する方法もあります。
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