Горение полимеров — это очень интенсивная и сложная реакция термического окисления, характеризующаяся выделением дыма или пылающим пламенем. Антипирены — это класс добавок, которые предотвращают воспламенение пластмасс или замедляют распространение пламени. Огнезащитный эффект антипиренов заключается в предотвращении или замедлении скорости физических или химических изменений в процессе горения полимерных материалов. В частности, огнезащитный эффект проявляется главным образом в следующих аспектах.
Огнестойкий эффект в процессе горения полимера:
Огнестойкий огнестойкий – эффект поглощения тепла
Роль эффекта поглощения тепла заключается в том, что повышение температуры полимерного материала происходит с трудом.
Например, бура содержит 10 молекул кристаллической воды, при высвобождении которой кристаллическая вода поглощает 141.8 кДж/моль тепла, что препятствует поглощению тепла, в результате чего подавляется повышение температуры материала, что обеспечивает огнезащитный эффект.
Огнестойкий огнестойкий – эффект покрытия
Эффект заключается в создании стабильного защитного слоя при более высоких температурах или в разложении с образованием пенообразного вещества, которое покрывает поверхность полимерного материала. Это затрудняет проникновение тепла, выделяемого при сгорании, внутрь материала и выход горючих газов, выделяемых при термическом разложении полимерного материала. Он действует как воздушный барьер для материала, тем самым препятствуя растрескиванию материала и достигая огнезащитного эффекта.
Огнестойкий антипирен – эффект разбавления
Эти вещества могут выделять большое количество негорючего газа при разложении под воздействием тепла, в результате чего горючий газ, выделяемый полимерным материалом и кислородом воздуха, разбавляется и не достигает диапазона концентраций, при которых происходит воспламенение.
Огнестойкий огнестойкий – эффект переноса
Эффект заключается в изменении режима термического разложения полимерного материала, что препятствует образованию горючих газов.
Огнестойкий огнестойкий – эффект ингибирования
Улавливание активных промежуточных продуктов реакций горения, таких как HO- и H-, подавляет цепные реакции свободных радикалов и снижает скорость горения до тех пор, пока пламя не погаснет.
Огнестойкий огнестойкий – эффект усиления
Некоторые материалы не обладают огнезащитным эффектом при использовании по отдельности или обладают незначительным огнезащитным эффектом, но для усиления огнезащитного эффекта можно использовать различные материалы, например, триоксид сурьмы и галогенные соединения, используемые совместно.
Механизм огнезащиты в процессе горения полимеров:
Механизм огнестойкости – газофазный механизм огнестойкости
Парофазные системы огнезащиты относятся к огнезащитному эффекту прерывания или замедления цепных реакций горения в газовой фазе. Парофазная огнезащита в основном состоит из:
- Ингибиторы свободных радикалов образуются при нагревании или сжигании огнестойкого материала, тем самым прерывая цепную реакцию горения.
- Образование мелких частиц при нагревании или горении огнестойкого материала, которые способствуют связыванию свободных радикалов и прекращению цепной реакции горения.
- Выделение большого количества инертного газа или пара высокой плотности при нагревании или горении огнестойкого материала.
Механизмы огнестойкости – механизмы огнестойкости конденсированной фазы
Конденсированная фаза огнестойкости относится к эффекту огнестойкости, полученному путем задержки или прерывания термического разложения огнестойких материалов в конденсированной фазе. Конденсированная фаза огнестойкости в основном состоит из:
- Антипирены, которые замедляют или прерывают термическое разложение горючих газов и радикалов, которые могут образовываться в процессе коалесценции
- Неорганические наполнители с большой удельной теплоемкостью в огнестойких материалах, которые снижают вероятность достижения материалом температуры термического разложения за счет аккумулирования тепла и теплопроводности.
- Термическое разложение антипирена поглощает тепло, в результате чего повышение температуры антипирена замедляется или приостанавливается.
- При горении огнестойкого материала на его поверхности образуется пористый углеродный слой, который трудно воспламеняется, изолирует тепло и кислород, а также препятствует переходу горючего газа в газовую фазу.
Механизм огнестойкости – прерывание теплообмена Механизм огнестойкости
Механизм прерывистого теплообмена в огнестойком материале заключается в том, что часть тепла, выделяемого при сгорании огнестойкого материала, отводится, в результате чего материал не может поддерживать температуру термического разложения и, следовательно, не может поддерживать производство горючих газов, и поэтому горение является самозатухающим.
Для получения более подробной информации о цианурате меламина SINOYQX (MCA), пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: [email protected] или по телефону: +86-28-8411-1861.
Некоторые изображения и тексты воспроизводятся из Интернета, и авторские права принадлежат оригинальному автору. Если есть какие-либо нарушения, пожалуйста, свяжитесь с нами для удаления.