三溴新戊醇阻燃并不等于不燃,高分子材料该如何进行阻燃改性
三(三溴新戊基)磷酸酯阻燃不等于不燃,如何对高分子材料进行阻燃改性?请看下文介绍。
不燃性是指物质本身不能燃烧,阻燃性是指物质没有燃烧能力或不易燃烧。阻燃剂有时可靠近或接触火源,如石棉阻燃剂、汽油火。阻燃剂也可以理解为耐火性,它不同于不燃性。不可燃是指材料不可燃,不易燃烧。所有阻燃材料均不易燃。阻燃剂主要有有机和无机、卤素和无卤。有机阻燃剂以溴、氮、红磷及化合物为代表,无机阻燃剂主要有三氧化二锑、氢氧化镁、氢氧化铝、硅等阻燃剂。
阻燃高分子材料的反应机理是吸热燃烧过程中释放的热量加热原料,使其迅速到达燃点。吸热型阻燃剂的原理是材料在燃烧过程中需要吸收大量的热量,从而减少材料的加热过程。这样,可燃分子的自由基就很难达到燃点,从而在相应程度上抑制了燃烧。
覆盖材料燃烧产生的高温能使阻燃剂形成玻璃或稳定的泡沫覆盖层,将氧气隔离,使氧气隔离,防止可燃气体逸出,从而达到阻燃的目的。三(三溴新戊基)磷酸酯根据燃烧的连锁反应理论,需要自由基来维持燃烧。阻燃剂作用于气相燃烧区,捕捉燃烧反应中的自由基,从而防止火焰蔓延,降低燃烧区内的火焰密度,最终降低燃烧反应速度直至结束。当阻燃剂受热时,会分解成不燃气体,并将可燃气体分解成的可燃气体浓度稀释到燃烧下限以下。同时,还可以稀释燃烧区的氧浓度,防止燃烧,达到阻燃效果。
如何选择阻燃剂
阻燃剂种类繁多,其阻燃效果各不相同。不同的高分子材料选用不同的阻燃剂,但基本要求是相同的。
阻燃效率高;与阻燃基材相容性好;热稳定性好,分解温度高,250℃℃ ~ 400℃;对阻燃基材的加工性能和物理力学性能影响不大;具有相应的光稳定性;原材料来源充足,价格可为下游用户接受。理想的阻燃剂可以同时满足上述条件,但几乎是不可能的。因此,在选择一种实用的阻燃剂时,大多是在满足基本要求的前提下,在其他要求之间做出折衷,达到良好的综合平衡。
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