Investigación de simulación sobre la retardancia de llama del nanocompuesto PVAc/ATP
Autores: Su, Qiong; Wang, Yanbin; Liu, Li; Liang, Junxi
Idioma: Inglés
Editor: Hindawi
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
Se realizaron simulaciones de dinámica molecular (DM) para estudiar los efectos de algunos factores clave en la mejora de la resistencia a la llama del nanocompuesto de PVAc/ATP. Como resultado, la evidente mejora de la resistencia a la llama se atribuyó principalmente al aumento de la dispersión de iones de Mg en la matriz de PVAc debido a la mayor interacción entre el PVAc y el ATP y, en parte, a la temperatura de combustión del PVAc liberada por el H2O escapado procedente del dopante ATP. Por lo tanto, el mineral ATP como aditivo previsto se considera un candidato prospectivo para ser aplicado en futuros materiales orgánicos con el fin de obtener mejores propiedades retardantes de la llama. Además, en nuestras simulaciones, la temperatura puede inducir un impacto significativo en la interacción del nanocompuesto PVAc/ATP, en el que la prominente combinación entre PVAc y ATP podría ser promovida en gran medida a 350 K.
Descripción
Se realizaron simulaciones de dinámica molecular (DM) para estudiar los efectos de algunos factores clave en la mejora de la resistencia a la llama del nanocompuesto de PVAc/ATP. Como resultado, la evidente mejora de la resistencia a la llama se atribuyó principalmente al aumento de la dispersión de iones de Mg en la matriz de PVAc debido a la mayor interacción entre el PVAc y el ATP y, en parte, a la temperatura de combustión del PVAc liberada por el H2O escapado procedente del dopante ATP. Por lo tanto, el mineral ATP como aditivo previsto se considera un candidato prospectivo para ser aplicado en futuros materiales orgánicos con el fin de obtener mejores propiedades retardantes de la llama. Además, en nuestras simulaciones, la temperatura puede inducir un impacto significativo en la interacción del nanocompuesto PVAc/ATP, en el que la prominente combinación entre PVAc y ATP podría ser promovida en gran medida a 350 K.