Combination effect of zinc borate in intumescent polybutylene succinate systems: Study of the carbonaceous structures using solid-state NMR - Université de Lille Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Polymer Degradation and Stability Année : 2022

Combination effect of zinc borate in intumescent polybutylene succinate systems: Study of the carbonaceous structures using solid-state NMR

Résumé

Inspired by the concept of intumescence, this research proposed and exemplified a strategy for reinforcing the carbonaceous structures to improve the fire retardancy of intumescent polybutylene succinate (PBS). Herein, intumescent PBS formulations were fabricated by incorporating ethylenediamine phosphate (EDAP) and melamine (MEL) or melamine cyanurate (MCA) as well as zinc borate (ZnB) into PBS at a relatively low loading (10 wt%). The reaction to fire of PBS formulations were assessed by mass loss calorimeter (MLC) and the reinforcement mechanism of the condensed phase was investigated by solid-state NMR technique. Compared to PBS/EDAP&MEL(5:1,10%) and PBS/EDAP&MCA(5:1,10%), the synergistic combination of ZnB and EDAP&MEL (or EDAP&MCA) significantly reduced the peak of heat release rate (pHRR) of PBS/EDAP&MEL(5:1,8%)/ZnB(2%) and PBS/EDAP&MCA (5:1,8%)/ZnB(2%) by 61% and 53%, respectively, exhibiting high degrees of intumescence. Meanwhile, the fire growth rate index (FIGRA) were reduced by 48.8% and 39.5%, respectively, and the maximum average rate of heat emission (MARHE) decreased by 47.9% and 53.3%, respectively. Moreover, the flameout time increased by 428 s (from 507 to 935 s) and 444 s (from 509 to 954 s), respectively. Those phenomena suggested a synergistic flame retardant effect of ZnB and intumescent additives on PBS. Solid-state NMR of 11B, 13C and 31P of the top and bottom of chars after MLC test demonstrated the strengthening of the protective char by the formation of borophosphate and other phosphate glasses, limiting cracking and increasing the char cohesion.
Inspirée par le concept d'intumescence, cette recherche a proposé et illustré une stratégie de renforcement des structures carbonées pour améliorer l'ignifugation du polybutylène succinate (PBS) intumescent. Des formulations de PBS intumescent ont été fabriquées en incorporant du phosphate d'éthylènediamine (EDAP) et de la mélamine (MEL) ou du cyanurate de mélamine (MCA) ainsi que du borate de zinc (ZnB) dans le PBS à une charge relativement faible (10 % en poids). La réaction au feu des formulations de PBS a été évaluée par calorimètre à perte de masse (MLC) et le mécanisme de renforcement de la phase condensée a été étudié par la technique de RMN à l'état solide. Comparée au PBS/EDAP&MEL(5:1,10%) et au PBS/EDAP&MCA(5:1,10%), la combinaison synergique de ZnB et d'EDAP&MEL (ou d'EDAP&MCA) a réduit de manière significative le pic du taux de dégagement de chaleur (pHRR) du PBS/EDAP&MEL(5 : 1,8 %)/ZnB(2 %) et du PBS/EDAP&MCA (5:1,8 %)/ZnB(2 %) de 61 % et 53 %, respectivement, montrant des degrés élevés d'intumescence. Parallèlement, l'indice de croissance de l'incendie (FIGRA) a été réduit de 48,8 % et 39,5 %, respectivement, et le taux moyen maximal d'émission de chaleur (MARHE) a diminué de 47,9 % et 53,3 %, respectivement. En outre, le temps d'extinction de la flamme a augmenté de 428 s (de 507 à 935 s) et de 444 s (de 509 à 954 s), respectivement. Ces phénomènes suggèrent un effet synergique de retardateur de flamme du ZnB et des additifs intumescents sur le PBS. La RMN à l'état solide des 11B, 13C et 31P de la partie supérieure et inférieure des chars après le test MLC a démontré le renforcement du charbon protecteur par la formation de borophosphate et d'autres verres de phosphate, limitant la fissuration et augmentant la cohésion du charbon.

Dates et versions

hal-04047564 , version 1 (27-03-2023)

Identifiants

Citer

Fei Xiao, Gaelle Fontaine, Kaiyuan Li, Serge Bourbigot. Combination effect of zinc borate in intumescent polybutylene succinate systems: Study of the carbonaceous structures using solid-state NMR. Polymer Degradation and Stability, 2022, Polymer Degradation and Stability, 206, pp.110192. ⟨10.1016/j.polymdegradstab.2022.110192⟩. ⟨hal-04047564⟩
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