长沙优良沥青阻燃剂的用途和特点

时间:2019年11月10日 来源:

长沙优良沥青阻燃剂的用途和特点, 2、 覆盖作用 在可燃材料中加入阻燃剂后,阻燃剂在高温下能形成玻璃状或稳定泡沫覆盖层,隔绝氧气,具有隔热、隔氧、阻止可燃气体 向外逸出的作用,从而达到阻燃目的,沥青阻燃剂。如有机阻磷类阻燃剂受热时能产生结构更趋稳定的交联状固体物质或碳化层。碳化层的形成一方面能阻止聚合物进一步热解, 另一方面能阻止其内部的热分解产生物进入气相参与燃烧过程。 3、 抑制链反应 根据燃烧的 链反应理论,维持燃烧所需的是自由基。阻燃剂可作用于气相燃烧区,捕捉燃烧反应中的自由基,从而阻止火焰的传播,使燃烧区的火焰密度下降,**终使燃烧反应 速度下降直至终止。如含卤阻燃剂,它的蒸发温度和聚合物分解温度相同或相近,当聚合物受热分解时,阻燃剂也同时挥发出来。此时含卤阻燃剂与热分解产物同时 处于气相燃烧区,卤素便能够捕捉燃烧反应中的自由基,从而阻止火焰的传播,使燃烧区的火焰密度下降,**终使燃烧反应速度下降直至终止。

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1、含有卤素和磷的化合物 含磷的阻嫌剂,高温和氧化剂作用下可变为磷酸、偏磷酸、多聚磷酸.起到使含氧聚合物脱水、碳化的作用,从而形成外表结焦保护层,隔绝氧和可燃物,这是阻嫩的一种历程,当与含卤化合物混合使用时,能形成含磷和卤素两种阻嫩的化合物.如PBr3,PBrs,POBr,等,这类卤化物比重大,能搜盖于火焰表面,起到隔氧、冲淡可嫩物的作用,同时它比HBr更易与活性的OH作用,所以与单独用HX相比具有更强的捕捉自由基的效能.

长沙优良沥青阻燃剂的用途和特点, 4、 不燃气体窒息作用 阻燃剂受热时分解出不燃气体,将可燃物分解出来的可燃气体的浓度冲淡到燃烧下限以下。同时也对燃烧区内的氧浓度具有稀释的作用,阻止燃烧的继续进行,达到阻燃的作用。 5 燃烧和阻燃的机理 在3节及表3和表4中,我们论述了决定纺织品纤维固有燃烧行为的基本热参量。为了了解现有纺织品阻燃剂如何起作用以及更重要的--如何研发未来的阻燃剂,关键是更为深入地探索成纤聚合物的燃烧机理。 以上内容就是四川远达通途公路材料科技有限公司给大家带来关于阻燃剂通过哪些机理达到阻燃目的的分享。

随着科技的不断进步与发展,沥青作为道路建设的主要材料,其应用技术以及应用领域也在不断的发展当中。不过,因为沥青的易燃性,使得它在高温的情况下容易被引燃,燃烧时还会有大量的浓烟和热量产生,危险性比较大,所以,沥青阻燃剂对这一现象是很有帮助的,下面四川远达通途公路材料科技有限公司就来给大家说说沥青阻燃剂的作用。1、吸热,沥青阻燃剂在高温下能产生强烈的吸热反应,还能吸收一些燃烧时产生的热量,将可燃物的表面温度降低,防止可燃气体的生成,由此来达到阻燃的目的。2、覆盖在温度较高的情况下,沥青助燃剂能形成较稳定的泡沫覆盖层或玻璃状,与空气进行隔绝,达到隔热、隔氧的目的,进而达到阻燃的目的。4、抑制链反应,从燃烧链反应理论进行分析,维持燃烧所需要的是自由基。引入卤素的沥青阻燃剂可有效地捕捉到燃烧反应中的自由基,并且能作用在气相燃烧区。使燃烧区的火焰密度下降,阻止了火焰的传播,**终降低燃烧反应的速度直至燃烧的终止,达到阻燃的目的。

长沙优良沥青阻燃剂的用途和特点, 2、卤化物和三氧化二锑混合物 Sb,O自身无阻撤作用,因它熔融温度高于大多数聚合物的起燃温度,即是按涂援历程也不能提供防火作用.当与卤化物混合使用时,可发生一系列反应,形成卤化锑SbCI3.氯氧化锑SbOCI这些物质在起燃温度下是气态,进入A烧层和火焰层,可以冲淡可嫩性气体的浓度,又能参与捕捉H和HO.等活性的自由基.此外,对固相物也有类似磷酸促进碳化的作用。 3、硼化物及其它混合物 硼及其衍生物具有易熔化的特点,即在熔融时易形成防护层,例如,硼酸及偏硼酸在170-250℃即熔融,而在这个温度下大多数聚合物都不起嫌,因此可有效地作阻燃剂。工业上常用翻酸锌和翻酸钙制作防火涂料,但它高吸湿性使它应用受到一定限制。

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