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    阻燃劑的五大功能
    發布者:道爾  瀏覽次數:2325

    1、阻燃—冷卻效應

    一些阻燃劑能夠吸收塑料在燃燒時所釋放的熱量,使燃燒的塑料溫度下降,防止它繼續降解或裂解,中斷可燃氣體的來源,使火焰熄滅,如有機磷氮膨脹型阻燃劑;例如,硼砂具有10個分子的結晶水, 由于釋放出結晶水要奪取141.8kJ/mol熱量,因其吸熱而使材料的溫度上升受到了抑制,從而產生阻燃效果。水合氧化鋁的阻燃作用也是因其受熱脫水產生吸熱效應的緣故。另外,一些熱塑性聚合物裂解時常產生的熔滴,因能離開燃燒區移走反應熱,也能發揮一定的阻燃效果。


    2、抑煙—隔絕效應

    在燃燒過程中產生不燃性氣體或泡沫層,或形成一層液體或固體覆蓋層,使燃燒過程因無氧補充而中止,如鹵素阻燃劑、膨脹型石墨和多元醇及聚乙烯醇等。

    覆蓋效應其作用是在較高溫度下生成穩定的覆蓋層,或分解生成泡沫狀物質,覆蓋于高聚物材料的表面,使燃燒產生的熱量難以傳入材料內部,使高聚物材料因熱分解而生成的可燃性氣體難于逸出,并對材料起隔絕空氣的作用,從而抑制材料裂解,達到阻燃的效果。如磷酸酯類化合物和防火發泡涂料等可按此機理發揮作用。


    3、散熱—消除自由基

    在燃燒過程中能消除裂解或熱解產生的自由基O·及OH·,使燃燒的鏈反應中段,切斷可燃氣體的來源,如鹵素阻燃劑。高聚物的燃燒主要是自由基連鎖反應,有些物質能捕捉燃燒反應的活性中間體HO·、H ·、·O·、HOO·等,抑制自由基連鎖反應,使燃燒速度降低直至火焰熄滅。常用的溴類、氯類等有機鹵素化合物就有這種抑制效應。


    4、防滴—稀釋效應

    在燃燒時能釋放出惰性氣體,稀釋可燃氣體及燃燒區域中的氧的濃度,使燃燒不能進行,如硼化合物與鉬化合物。

    此類物質在受熱分解時能夠產生大量的不燃性氣體,使高聚物材料所產生的可燃性氣體和空氣中氧氣被稀釋而達不到可燃的濃度范圍,從而阻止高聚物材料的發火燃燒。能夠作為稀釋氣體的有CO2, NH3, HCl和H2O等。磷酸胺、氯化胺、碳酸胺等加熱時就能產生這種不燃性氣體


    5、阻燃—鉑金催化效應

    根據上面提到的觀察結果,推測出由鉑化合物在高溫下引發反應,在 FR-029中起到了阻燃作用。給出了 FR-029在大約 400°C~500 °C下熱處理過程中亞甲基鍵結構的形成過程。首先,在較高溫度下,由于鉑化合物的催化作用使材料中 S i-CH3鍵發生均裂,產生了一個甲基和一個甲硅烷基自由基。生成的甲基自由基從另一個甲基基團上吸收一個氫原子,生成一個甲烷分子和一個鏈上連接的亞甲基自由基。然后該亞甲基自由基攻擊一個鄰近硅氧烷鏈上的硅原子,在硅氧烷材料中形成亞甲基結構,同時產生一個新的甲基自由基。另一方面,產生的甲硅烷基自由基同時攻擊硅氧烷鏈上的氧原子或二氧化硅上的硅醇基團,形成三官能。

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    注:文本素材來源于網絡


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