Cristalinidad de compuestos de poliolefina ignífugos sin halógenos cargados con hidróxido de magnesio natural
Autores: Matteucci, Vanessa; Meucci, Michela; Haveriku, Sara; Cardelli, Camillo; Pucci, Andrea
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Cristalinidad de compuestos de poliolefina ignífugos sin halógenos cargados con hidróxido de magnesio natural
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería General
Palabras clave
Típico
Libre de halógenos
Retardante de llama
Compuestos
Cristalinidad
Mecánico
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 32
Citaciones: Sin citaciones
Una típica formulación retardante de llama libre de halógenos (HFFR) para cables eléctricos puede contener polímeros, varios aditivos y rellenos retardantes de fuego. En este estudio, se preparan compuestos mezclando hidróxido de magnesio natural (n-MDH) con polietileno de baja densidad lineal (LLDPE) y algunos tipos de copolímeros de etileno-octeno (C-POE). Dependiendo del contenido de LLDPE y C-POE, se obtuvieron compuestos con diferentes cristalinidades que afectaron las propiedades mecánicas finales. Se investigó el efecto de nucleación del n-MDH y las variaciones en la cristalinidad causadas por la mezcla de C-POE/LLDPE/n-MDH. Notablemente, en la mezcla C-POE/LLDPE, se encontró una disminución en la temperatura de cristalización de LLPDE en comparación con LLDPE puro y un aumento en la temperatura de cristalización de C-POE en comparación con C-POE puro. Por el contrario, la adición de n-MDH llevó a un aumento en la temperatura de cristalización de LLDPE. Como era de esperar, el aumento en la cristalinidad de la matriz de poliolefina de los compuestos condujo a un módulo elástico más alto, una resistencia a la tracción más alta y una menor elongación en el punto de ruptura. Se ha observado que la cristalinidad también influye en el rendimiento contra incendios. En general, estos resultados muestran cómo obtener las características mecánicas requeridas para compuestos retardantes de llama libres de halógenos para aplicaciones de cables eléctricos, dependiendo de las cantidades de los dos componentes miscibles en la mezcla final.
Descripción
Una típica formulación retardante de llama libre de halógenos (HFFR) para cables eléctricos puede contener polímeros, varios aditivos y rellenos retardantes de fuego. En este estudio, se preparan compuestos mezclando hidróxido de magnesio natural (n-MDH) con polietileno de baja densidad lineal (LLDPE) y algunos tipos de copolímeros de etileno-octeno (C-POE). Dependiendo del contenido de LLDPE y C-POE, se obtuvieron compuestos con diferentes cristalinidades que afectaron las propiedades mecánicas finales. Se investigó el efecto de nucleación del n-MDH y las variaciones en la cristalinidad causadas por la mezcla de C-POE/LLDPE/n-MDH. Notablemente, en la mezcla C-POE/LLDPE, se encontró una disminución en la temperatura de cristalización de LLPDE en comparación con LLDPE puro y un aumento en la temperatura de cristalización de C-POE en comparación con C-POE puro. Por el contrario, la adición de n-MDH llevó a un aumento en la temperatura de cristalización de LLDPE. Como era de esperar, el aumento en la cristalinidad de la matriz de poliolefina de los compuestos condujo a un módulo elástico más alto, una resistencia a la tracción más alta y una menor elongación en el punto de ruptura. Se ha observado que la cristalinidad también influye en el rendimiento contra incendios. En general, estos resultados muestran cómo obtener las características mecánicas requeridas para compuestos retardantes de llama libres de halógenos para aplicaciones de cables eléctricos, dependiendo de las cantidades de los dos componentes miscibles en la mezcla final.