阻燃剂简介阻然剂主要分为磷系(20%)、卤系(20%)、无机(50%)等,全球需求300万吨年。1、卤系阻燃剂:由于污染高,在环保政策下,供应正逐步收紧,卤系阻燃剂正逐步被磷系阻燃剂替代。2、磷系阻燃剂:一般在聚氨酯泡沫、软pvc、变压器油、纤维素树脂、天然和合成橡胶中使用。主要分为磷系工程塑料阻燃剂(BDP)和磷系聚氨酯阻燃剂(TCPP3、其他无机阻燃剂:主要为氢氧化铝、氢氧化镁。通常无机阻燃剂需要添加的量很大,正朝微粒化、表面活化的方向发展。有机阻磷类阻燃剂可作用于气相燃烧区,捕捉燃烧反应中的自由基。河北磷酸酯类阻燃剂原理

阻燃剂的阻燃机理:1、遮盖效果。阻燃剂在可燃材料中加入阻燃剂后,能在高温下形成玻璃状或稳定的泡沫覆盖层,隔绝氧气,起到隔热、隔氧和防止可燃气体向外逸出的作用,从而达到阻燃的目的。例如有机磷阻燃剂加热时可以产生结构更稳定的交联固体物质或碳化层。碳化层的形成一方面可以防止聚合物进一步热解,另一方面可以防止热分解产物进入气相参与燃烧过程。2、连锁反应的阻止。根据燃烧的链式反应理论,维持燃烧需要自由基。阻燃剂可以作用于气相燃烧区,捕获燃烧反应中的自由基,从而阻止火焰传播,降低燃烧区的火焰密度,较终降低燃烧反应速度直至终止。例如,含卤阻燃剂的蒸发温度与聚合物的分解温度相同或相近。当聚合物受热分解时,阻燃剂也会挥发。此时,含卤阻燃剂和热分解产物同时处于气相燃烧区,因此卤素可以在燃烧反应中捕获自由基,干扰燃烧的链式反应。河北磷酸酯类阻燃剂原理阻燃前了解清楚阻燃剂使用方法、温度及阻燃时间,以免浪费阻燃剂及材质。

阻燃剂的阻燃原理包括吸热作用:任何燃烧在较短的时间所释放的热量是有限的,如果能在比较短的时间吸收火源所释放的一部分热量,那么火焰温度就会降低,辐射到燃烧表面与作用于已经气化的可燃分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应就会被一定程度的抑制。在高温条件下,阻燃剂发生了强烈的吸热反应,吸收燃烧放出的部分热量,降低可燃物表面的温度,有效地抑制可燃性气体的生成,阻止燃烧的蔓延。阻燃剂的阻燃机理就是通过提高聚合物的热容,使其在达到热分解温度前吸收更多的热量,从而提高其阻燃性能。这类阻燃剂充分发挥其结合水蒸气时大量吸热的特性,提高其自身的阻燃能力。
阻燃剂用溴化环氧树脂又称为四溴双酚A环氧树脂齐聚物,溴含量可达百分之五十,分子量在1000~45000之间,分为EP型和EC型;EP型和EC型相比,前者的耐光性较好,但溴含量较低,而后者阻燃的ABS和HIPS具有较好的抗冲强度。商业品溴化环氧树脂是乳黄色半透名晶片和白色粉末的混合物,国产溴化环氧树脂有刺激性气味,而以色列死海溴产品则无气味。溴化环氧树脂具有令人满意的熔体流速和较高的阻燃功率,不错的热稳定性和光稳定性,且能赋予阻燃基材杰出的机械性能,产品不起霜。低相分子量溴化环氧树脂适用于阻燃ABS和HIPS,高相分子量者适合于阻燃ABS/PC合金和PC,PET,PBT等工程塑料。它在运用进程需要和锑化物协作运用。防火阻燃剂防火阻燃效果明显,还具有防霉,防腐,防虫的功能。

氢氧化镁与氢氧化铝(ATH)相比,热稳定性更高(分解温度为340℃左右,约比ATH高100℃),可用于很多工程塑料;吸热量比ATH高约17%;抑烟能力优于ATH;硬度低于ATH;有利于延长阻燃高聚物的使用寿命。但是普通氢氧化镁由于颗粒大,粒子之间的集聚成团性强,使得它与高分子材料相容性较差,无法直接用于塑料阻燃。近年来随着纳米材料研究的不断深入,为了制备阻燃性能良好的纳米氢氧化镁,更好地发挥阻燃效果,必须对氢氧化镁阻燃剂颗粒超细化及其表面处理。而氢氧化镁微细颗粒的尺寸大小和分布参数与颗粒的特性密切相关,同时也是氢氧化镁阻燃剂的生产制备和应用中一个非常重要的指标。激光粒度分析仪对颗粒粒度的分析具有快速、准确、便捷、工作状态可靠、重复性好的特点,因而得以迅速推广使用。国内阻燃剂的品种和消费量还是以有机阻燃剂为主。河北磷酸酯类阻燃剂原理
橡胶阻燃剂是以无机磷化物为主要材料。河北磷酸酯类阻燃剂原理
阻燃剂能够保持皮革优良的力学性能和湿热稳定性。阻燃剂助力碳中和,有些阻燃剂可以消化吸收塑料在点燃时产生的热量,从而降低被点燃的塑料的温度,防止其重新溶解或开裂,和终止可燃气体源因此,可扑灭火焰,如甲基对硫磷氮溶胀型阻燃剂;例如硼砂有10个分子结构的结晶水,因为放出结晶水会俘获,因为吸热反应抑制了原料温度的升高,进而导致实际效果阻燃性。水合氧化铝的阻燃作用也是其吸热电效应的原因,因为它在受热时会变干。浸渍处理,阻燃剂的品种均为水溶性溶剂型,可采用浸渍加药方式。河北磷酸酯类阻燃剂原理
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