Tytuł artykułu
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Modification of low-density polyethylene with antistatic and flame retardant additives
Języki publikacji
Abstrakty
Przeprowadzono badania polietylenu małej gęstości (PE-LD) modyfikowanego dodatkami antystatycznymi i obniżającymi palność. Próbki do badań przygotowano przez wytłaczanie i prasowanie na gorąco. Zbadano ich właściwości elektryczne, wykonano także analizę termiczną DSC oraz próby palności. Wyniki badań wykazały, że komercyjna antystatyczna domieszka Pebax jest efektywnie działającym dodatkiem. Ładunki elektryczne na powierzchni PE-LD zawierającego Pebax rozpraszają się relatywnie szybko, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania PE-LD w kopalniach i innych miejscach o dużym zagrożeniu pożarowym. Testy palności wykazały, że dodatek takich opóźniaczy palenia, jak wodorotlenek glinu lub magnezu wyraźnie opóźniał zapłon PE-LD, a analiza termiczna wykazała synergiczne działanie wodorotlenków, czerwonego fosforu i grafitu ekspandowanego.
Low-d. polyethylene was modified with antistatic additives and flame retardants by extrusion and hot pressing, and tested for elec. and thermal properties. Flammability tests were also carried out. The com. antistatic Pebax admixture was an effective additive. The addn. of Al and Mg hydroxides delayed the ignition of polyethylene. A synergy between hydroxides, red P and expanded graphite was obsd.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
1442--1445
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., il., tab, wykr.
Twórcy
autor
- AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
autor
- AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
autor
- Pakpoland Sp. z o.o., Kruszyn
autor
- Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
- [1] https://www.plasticseurope.org/download_file/force/3270/521, dostęp 29 lutego 2020 r.
- [2] Polyolefin compounds and materials. Fundamentals and industrial applications (red. A.M. Al-Ali, I. Krupa), Springer, Heidelberg 2016.
- [3] Handbook of industrial polyethylene and technology. Definitive guide to manufacturing, properties, processing, applications and markets (red. M.A. Spalding, A.M. Chatterjee), Scrivener Publishing LLC, 2018.
- [4] H. Passia, P. Kędzierski, Bezp. Tech. Pożarnicza 2015, 38, nr 2, 45.
- [5] Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo (red. T. Klepka), Politechnika Lubelska, Lublin 2014.
- [6] K. Sever, I.H. Tavman, Y. Seki, A. Turgut, M. Omastova, I. Ozdemir, Composites: Part B 2013, 53, 226.
- [7] B. Jurkowski, H. Rydarowski, Materiały polimerowe o obniżonej palności, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, 2012.
- [8] K. Kelar, K. Menzel, B. Jurkowski, Arch. Mech. Technol. Automation 2012, 32, nr 2, 31.
- [9] B. Jurkowski, B. Jurkowska, H. Rydarowski, Palność materiałów polimerowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2010.
- [10] E. Kicko-Walczak, Polimery 2008, 53, nr 2, 126.
- [11] G. Jankowska, W. Przygocki, A. Włochowicz, Palność polimerów i materiałów polimerowych, WNT, Warszawa 2007.
- [12] C. Vasile, M. Pascu, Practical guide to polyethylene, Rapra Technology Limited, Shrewsbury 2005.
- [13] PN-EN ISO 11925-2:2010, Badania reakcji na ogień. Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia.
- [14] PN-EN 61340-2-3:2016, Elektryczność statyczna. Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego.
- [15] P. Imiołek, K. Kasprowicz, J. Laska, Polimery 2020, 65, nr 4, 275.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f5077bf3-c8e3-4e29-871f-20c9aba6a6b8