为了解决高分子材料阻燃改性后普遍存在力学性能下降的问题,申请者提出采用具有高阻燃性的含磷热致液晶高分子作为"阻燃增强剂"。为了将这一新的阻燃方法能适用于更多的高分子材料体系,并获得更好的增强效果,本项目设计合成了一类具有与被阻燃聚合物具有相似结构、液晶态转变温度降低且范围较宽的含阻燃元素磷的高阻燃性热致液晶聚合物(P-TLCP),充分利用了P-TLCP 的高阻燃性和热致液晶性、无机纳米粒子(MMT)对聚合物的阻燃和增强作用的贡献,以及无机纳米效应对P-TLCP"原位成纤"的促进作用,使P-TLCP 在被阻燃的聚合物基体的成型加工条件下,容易形成微纤结构,并能在非常宽的成型加工温度范围内获得同时具有优异阻燃和力学性能的各种原位复合材料。建立了一种P-TLCP 与纳米粒子协同作用构成新的原位成纤增强和阻燃模式,为高分子材料的阻燃化提供了一种全新的方法和科学依据,既具有理论价值,又具有应用前景。已在SCI收录刊物发表相关论文13篇(含国际期刊邀请综述1篇),另有投稿论文3篇;国际著名专家邀请撰写专著1章,发明专利1项,在国际会议做大会特邀报告2次,获2009 教育部技术发明一等奖1项。
英文主题词thermotropic liquid crystalline polymer; flame retardance; in situ composite; reinforcement; nanoparticles