Meccanismo di ritardante di fiamma?
I ritardanti di fiamma esercitano i loro effetti ritardanti di fiamma attraverso diversi meccanismi, come effetto endotermico, effetto coprente, inibizione della reazione a catena, asfissia di gas non combustibili, ecc. La maggior parte dei ritardanti di fiamma raggiungono lo scopo di ritardante di fiamma attraverso l'azione combinata di più meccanismi.
1. Effetto endotermico
Qualsiasi calore rilasciato dalla combustione in un tempo relativamente breve è limitato, se si riesce in un tempo relativamente breve ad assorbire parte del fuoco prodotto dal calore, la temperatura della fiamma si ridurrà e gli ATTI sulla superficie avranno radiazioni per la gassificazione del combustibile molecole in radicali liberi possono ridurre la quantità di calore, la reazione di combustione sarà un certo grado di inibizione.In condizioni di alta temperatura, il ritardante di fiamma ha una forte reazione endotermica, assorbe parte del calore rilasciato dalla combustione, riduce la temperatura superficiale di combustibile, inibisce efficacemente la formazione di gas combustibili e previene la propagazione della combustione.Il meccanismo ritardante di fiamma del ritardante di fiamma Al (OH) 3 è quello di aumentare la capacità termica del polimero, in modo che possa assorbire più calore prima di raggiungere il termico temperatura di decomposizione, in modo da migliorare le sue prestazioni ritardanti di fiamma.Questo tipo di ritardante di fiamma dà pieno gioco alle sue caratteristiche di assorbimento del calore quando c abbinato al vapore acqueo e migliora la propria capacità di ritardare la fiamma.
Dopo aver aggiunto ritardante di fiamma in materiale combustibile, il ritardante di fiamma può formare uno strato di copertura in schiuma vetroso o stabile ad alta temperatura, isolare l'ossigeno, avere isolamento termico, isolamento dell'ossigeno, impedire al gas combustibile di fuoriuscire dal ruolo, in modo da raggiungere lo scopo della fiamma ritardante.Ad esempio, quando i ritardanti di fiamma organofosforici vengono riscaldati, possono produrre una struttura più stabile di sostanze solide reticolate o strati carbonizzati.Da un lato, la formazione dello strato di carbonizzazione può impedire l'ulteriore pirolisi del polimero, e d'altra parte, può impedire ai prodotti della decomposizione termica interna di entrare nella fase gassosa per partecipare al processo di combustione.
Secondo la teoria della reazione a catena della combustione, ciò che è necessario per sostenere la combustione sono i radicali liberi.Il ritardante di fiamma può agire sulla zona di combustione in fase gassosa, catturare i radicali liberi nella reazione di combustione, impedendo così la propagazione della fiamma, riducendo la fiamma densità nella zona di combustione, e infine riducendo la velocità di reazione di combustione fino al termine.Ad esempio, la temperatura di evaporazione del ritardante di fiamma alogenato è uguale o vicina alla temperatura di decomposizione del polimero. Quando il polimero viene decomposto dal calore, anche il ritardante di fiamma si volatilizza; a questo punto, il ritardante di fiamma alogenato ei prodotti di decomposizione termica sono contemporaneamente nella zona di combustione in fase gassosa e l'alogeno può catturare i radicali liberi nel reazione di combustione e interferire con la reazione a catena di combustione.
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