2FS-3的性能測試結果表明,當Si-A1(OH:的添加量為120份時,硅烷改性聚氨酯密封膠的阻燃級別不能達到V-0,為V-1級。說明改性前后Al(OH)3的阻燃作用沒有發生明顯變化,仍需較大填充量才能達到V-0阻燃。
2FS-3的性能測試結果表明,當Si-A1(OH:的添加量為120份時,丁基防水嵌縫膠的阻燃級別不能達到V-0,為V-1級。說明改性前后Al(OH)3的阻燃作用沒有發生明顯變化,仍需較大填充量才能達到V-0阻燃。
此外,比較FS-1和FS-2的外觀,可以發現FS-1表面有密集的小顆粒,FS-2表面均勻細膩。經過改性以后,粉體與聚氨酯密封膠的相容性大大改善,更容易在聚氨酯密封膠中分散均勻,FS-2相對FS-1外觀得到改善。與之相關的一些理化性能數據如表2所示。
磨和壓片處理,掃描波數范圍為4004000cm>MS密封膠熱失重測試(TGA使用TG209F1型MS密封膠熱失重分析儀(德國Nctzsch)在Nz氛圍下進行測試,測試溫度范圍為50800℃,升溫速率10℃/mim>MS密封膠性能測試施工性能按照GB/T13477.4。
不同晶形納米碳酸鈣填充丁基防水密封膠的固化情況如圖丁基防水密封膠塊固化時間/d圖2不同晶形納米碳酸鈣填充丁基防水密封膠的固化情況從圖2可以看出,不同晶形納米碳酸鈣填充的4個丁基防水密封膠試樣在固化過程中硬度均隨時間推移而升高,但升高速度和穩定峰值有所不同。
表4是不同晶形納米鈣對MS密封膠基料和成品膠密度的影響。表4不同晶形納米鈣填充MS密封膠的密度情況gcm 3MS密封膠樣品RTV-1-1RTV-1-2RTV-1-3RTV-1-4基料一密度成品膠密49474238從表4可以看出,MS密封膠密度大小與所填充的納米碳酸鈣晶形具有一定關系。