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銀川阻燃劑的阻燃機理

編輯:寧夏亚游电投化工有限公司時間:2020-02-11

  銀川阻燃劑的作用機理比較複雜, 尚未十分明了。一般認為, 鹵素化合物遇火受熱發生分解反應, 分解出的鹵素離子與高分子化合物反應產生鹵化氫。後者與高分子化合物燃燒過程中大量增殖的活潑羥基遊離基 (HO·)反應,使其濃度降低,燃燒速度減慢,直到火焰熄滅。鹵素中,溴的阻燃作用比氯大。含磷阻燃劑的作用在於它們燃燒時形成偏磷酸, 偏磷酸聚合成非常穩定的多聚態, 成為塑料的保護層而將氧隔絕。

  阻燃劑通過吸熱作用、覆蓋作用、抑製連鎖反應、不燃氣體窒息等多種機製發揮阻燃作用。大多數阻燃劑通過幾種機製共同工作。

  1、 吸熱作用

  任何燃燒在較短的時間所放出的熱量是有限的,如果能在較短的時間吸收火源所放出的一部分熱量,然後降低火焰溫度,將熱輻射到燃燒表麵,並作用於分解已蒸發成自由基的可燃分子,並在一定程度上抑製燃燒反應。在高溫下,阻燃劑會強烈反應吸收燃燒釋放的部分熱量,降低可燃物表麵的溫度,有效地抑製可燃性氣體的生成,阻止燃燒的蔓延。Al(OH)3阻燃劑的阻燃機理就是通過提高聚合物的熱容,使其在達到熱分解溫度前吸收更多的熱量,從而提高其阻燃性能。這類阻燃劑充分發揮其結合水蒸汽時大量吸熱的特性,提高其自身的阻燃能力。

銀川阻燃劑

  2、 覆蓋作用

  將阻燃劑添加到可燃性材料中,阻燃劑在高溫下形成玻璃狀或穩定的發泡覆蓋,具有阻斷氧,隔熱,阻斷氧,防止可燃性氣體泄漏的作用,達到阻燃性。 例如,有機磷基阻燃劑在受熱時可以產生結構更加穩定的交聯固體物質或碳化層。 碳化層的形成一方麵阻止聚合物的進一步熱分解,另一方麵阻止其內部的熱分解產物進入氣相並參與燃燒過程。

  3、 抑製鏈反應

  根據燃燒的連鎖反應理論,維持燃燒所必需的是自由基。 阻燃劑作用於氣相燃燒區,通過捕捉燃燒反應中的自由基來阻止火焰的傳播,降低燃燒區的火焰密度,最終降低燃燒反應速度使其停止。 對於含有鹵素的阻燃劑,其蒸發溫度與聚合物分解溫度相同或類似,當聚合物受到熱分解時,阻燃劑也同時揮發。 此時,含有鹵素的阻燃劑與熱分解產物一起位於氣相燃燒區,鹵素捕捉燃燒反應中的自由基,阻礙燃燒的連鎖反應。

  4、 不燃氣體窒息作用

  阻燃劑受熱時分解出不燃氣體,將可燃物分解出來的可燃氣體的濃度衝淡到燃燒下限以下。同時也對燃燒區內的氧濃度具有稀釋的作用,阻止燃燒的繼續進行,達到阻燃的作用。