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リンを含むタングオイルベースのポリオール(PTOP)およびシリコン含有タングオイルベースのポリオール(PTOSI)は、それぞれ9,10-ジヒドロ-9-オキシ-10-ホスホフェナントレン(DOPO)およびジヒドロキシディペニルシレン(DoPO)を付着することにより効率的に調製されました。DPSD)それぞれ、肺油のエポキシ化モノグリセリドに直接(egto)リングオープン反応を介して。2つの新しいポリオールは、硬質ポリウレタンフォーム(RPUF)の形成に使用され、優れた熱安定性と優れた火炎遅延性能を示しました。80 wt%PTOPと80 wt%PTOSIを含むRPUFの制限酸素指数(LOI)値は、それぞれ24.0%と23.4%でした。フーリエ移動赤外線(FTIR)、核磁気共鳴(NMR)、および熱重量測定(TG)分析により、DOPOとDPSDは共有結合によってEGTOにリンクされていることが明らかになりました。興味深いことに、PTOPとPTOSIはTGとRPUFの圧縮強度に反対の効果があり、適切な負荷により、圧縮強度はそれぞれ0.82 MPaと0.25 MPaでした。PTOPとPTOSIのより高い負荷で、RPUFの熱伝導率は増加し、RPUF密度は低下しました。走査型電子顕微鏡(SEM)顕微鏡写真は、RPUF細胞のサイズと閉じた領域が規則的であることを示しました。燃焼後のCHARのSEM顕微鏡写真では、CHAR層がコンパクトで密度が高いことが示されました。RPUFの火炎遅延の強化は、CHAR層のバリア効果に起因し、これは不燃性物質で覆われていました。
リンを含むタングオイルベースのポリオール(PTOP)およびシリコン含有タングオイルベースのポリオール(PTOSI)は、それぞれ9,10-ジヒドロ-9-オキシ-10-ホスホフェナントレン(DOPO)およびジヒドロキシディペニルシレン(DoPO)を付着することにより効率的に調製されました。DPSD)それぞれ、肺油のエポキシ化モノグリセリドに直接(egto)リングオープン反応を介して。2つの新しいポリオールは、硬質ポリウレタンフォーム(RPUF)の形成に使用され、優れた熱安定性と優れた火炎遅延性能を示しました。80 wt%PTOPと80 wt%PTOSIを含むRPUFの制限酸素指数(LOI)値は、それぞれ24.0%と23.4%でした。フーリエ移動赤外線(FTIR)、核磁気共鳴(NMR)、および熱重量測定(TG)分析により、DOPOとDPSDは共有結合によってEGTOにリンクされていることが明らかになりました。興味深いことに、PTOPとPTOSIはTGとRPUFの圧縮強度に反対の効果があり、適切な負荷により、圧縮強度はそれぞれ0.82 MPaと0.25 MPaでした。PTOPとPTOSIのより高い負荷で、RPUFの熱伝導率は増加し、RPUF密度は低下しました。走査型電子顕微鏡(SEM)顕微鏡写真は、RPUF細胞のサイズと閉じた領域が規則的であることを示しました。燃焼後のCHARのSEM顕微鏡写真では、CHAR層がコンパクトで密度が高いことが示されました。RPUFの火炎遅延の強化は、CHAR層のバリア効果に起因し、これは不燃性物質で覆われていました。
A phosphorus-containing tung oil-based polyol (PTOP) and a silicon-containing tung oil-based polyol (PTOSi) were each efficiently prepared by attaching 9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene (DOPO) and dihydroxydiphenylsilane (DPSD) directly, respectively, to the epoxidized monoglyceride of tung oil (EGTO) through a ring-opening reaction. The two new polyols were used in the formation of rigid polyurethane foam (RPUF), which displayed great thermal stability and excellent flame retardancy performance. The limiting oxygen index (LOI) value of RPUF containing 80 wt % PTOP and 80 wt % PTOSi was 24.0% and 23.4%, respectively. Fourier transfer infrared (FTIR), Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and thermogravimetric (TG) analysis revealed that DOPO and DPSD are linked to EGTO by a covalent bond. Interestingly, PTOP and PTOSi had opposite effects on Tg and the compressive strength of RPUF, where, with the appropriate loading, the compressive strengths were 0.82 MPa and 0.25 MPa, respectively. At a higher loading of PTOP and PTOSi, the thermal conductivity of RPUF increased while the RPUF density decreased. The scanning electron microscope (SEM) micrographs showed that the size and closed areas of the RPUF cells were regular. SEM micrographs of the char after combustion showed that the char layer was compact and dense. The enhanced flame retardancy of RPUF resulted from the barrier effect of the char layer, which was covered with incombustible substance.
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