国内外对此的研究热潮正方兴未艾。不过,上述纳米复合材料的氧指数及UL94V阻燃性的改善并不显著。为了使材料达到一定的氧指数和UL94V阻燃性,可在纳米复合材料中添加一定量的常规阻燃剂,此时所需的阻燃剂可比不含纳米蒙托士的高聚物所需量降低,即可在达到所需阻燃性的前提下,保持材料较佳的综合性能。高聚物(包括橡胶)的阻燃,是一个涉及很多学科的复杂问题,人们现在仍然是采用经验的方法制备阻燃高聚物,寻找多类阻燃系统的协效作用,以保持被阻燃材料性能的较佳综合平衡。
无机阻燃剂主要有可膨胀石墨、氢氧化物、红lin或聚磷酸盐等,一般情况下是几种不同无机物混合使用。在高温下,膨胀石墨迅速膨胀,该高聚物表面形成坚韧的碳层,可以将可燃物与热源隔开;氢氧化物受热吸收大量热量而放出水蒸气,稀释可燃气体,同时生成耐火金属氧化物;红lin或聚磷酸盐燃烧生成聚偏磷酸玻璃体,可以覆盖在燃烧体表面形成保护膜,同时形成的磷酸有很强的脱水性,可以将聚合物碳化形成碳隔离层。
有机磷系阻燃剂的凝聚相阻燃机理基本是基于羟基聚合物的﹐故有机磷系阻燃剂在环氧树脂﹑聚氨酯中阻燃作用较大﹐而对不含有羟基的聚合物作用较小。磷系阻燃剂与卤系阻燃剂有协同作用﹐并且依赖于聚合物的类型。膨胀型阻燃剂阻燃机理
膨胀型阻燃剂克服了传统阻燃技朮的缺点﹐具有高阻燃﹑低烟﹑低毒﹑无腐蚀性气体产生﹑无熔滴行为等特点。膨胀型阻燃剂通过形成多孔泡沫炭层在凝聚相起阻燃作用﹐炭层经以下几步形成﹕1.在较低温度(150oC左右﹐具体取决于酸源和其它组分的性质)下﹐由酸源放出能酯化多元醇和作为脱水剂的有机酸。