Как действуют антипирены?

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:

 

  1. Ингибиторы свободных радикалов образуются при нагревании или сжигании огнестойкого материала, тем самым прерывая цепную реакцию горения.

 

  1. Образование мелких частиц при нагревании или горении огнестойкого материала, которые способствуют связыванию свободных радикалов и прекращению цепной реакции горения.

 

  1. 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:

 

  1. Антипирены, которые замедляют или прерывают термическое разложение горючих газов и радикалов, которые могут образовываться в процессе коалесценции

 

  1. Неорганические наполнители с большой удельной теплоемкостью в огнестойких материалах, которые снижают вероятность достижения материалом температуры термического разложения за счет аккумулирования тепла и теплопроводности.

 

  1. Термическое разложение антипирена поглощает тепло, в результате чего повышение температуры антипирена замедляется или приостанавливается.

 

  1. 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.