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Hierarchical Ti3C2Tx@BPA@PCL for flexible polyurethane foam capable of anti-compression, self-extinguishing and flame-retardant

聚氨酯 材料科学 阻燃剂 复合材料 极限抗拉强度 二乙醇胺 聚合 氧化物 抗压强度 化学工程 聚合物 工程类 冶金
作者
Zhenting Yin,Fukai Chu,Bin Yu,Bibo Wang,Yuan Hu
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:626: 208-220 被引量:22
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2022.06.075
摘要

It is of great importance to fabricate flexible polyurethane foam (FPUF) with superior mechanical properties and flame retardancy for practical applications. Herein, organosilicon and phenyl phosphorus compounds were synthesized and grafted on the surface of Ti3C2Tx (Ti3C2Tx@BPA@PCL) via in-situ polymerization. Then, the FPUF composites were fabricated, combining intrinsic flame retardancy (9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene 10-oxide-diethanolamine: DH-DOPO) (addition amount: 20 wt%) and Ti3C2Tx@BPA@PCL (addition amount: 4 wt%). Attributed to the rigid structure of Ti3C2Tx@BPA@PCL, the tensile strength and compression strength of FPUF showed 24.0% and 253% increase, respectively. In addition, anti-fatigue properties of FPUF composites during the cyclical test were dramatically enhanced. In contrast to pure FPUF, 36.1% and 44.0% reductions in peak heat release rate (pHRR) and total heat release (THR) were achieved for the FPUF containing Ti3C2Tx@BPA@PCL and DH-DOPO, the production rate of carbon dioxide (CO2) and carbon oxide (CO) also decreased by 40.3% and 52.1%, respectively. FPUF4 showed self-extinguishing behavior, and passed the vertical burning test (VBT). This work provides a facile approach to preparing high-performance FPUF with enhanced mechanical property and flame retardancy.
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