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當高分子材料在空氣中受熱時,它們會分解形成揮發性可燃物,當可燃物的濃度和系統溫度足夠高時,可以燃燒。 因此,高分子材料的燃燒可分為熱氧降解和燃燒兩個過程,涉及高分子材料在冷凝相中的傳熱、熱和氧降解,分解產物在固相和氣相中的擴散,與空氣混合形成氧化反應場和氣相中的鏈式燃燒反應。 當高分子材料的熱源熱量能使高分子材料分解,並且分解產生的可燃物達到一定濃度,並且系統被加熱到點火溫度時,就會發生燃燒。
點火源穩定後,被點燃的高分子材料能否繼續燃燒,取決於燃燒過程的熱平衡。 只有當供火產生的熱量等於或大於燃燒過程各階段所需的總熱量時,高分子材料的燃燒才能繼續,否則就會停止或熄滅。 從高分子材料的燃燒機理可以看出,阻燃效果的本質是通過減慢或停止一種或幾種元素來實現的。
其中包括六個方面:提高材料的熱穩定性、捕獲自由基、形成不易燃保護膜、吸收熱量、形成重氣體屏障以及稀釋氧氣和易燃氣體。 目前,常用的阻燃劑的行為主要是通過冷卻、稀釋、形成隔膜的物理途徑和終止自由基的化學途徑來實現的。
一般阻燃機理分為氣相阻燃機理、凝聚相阻燃機理和間斷熱交換阻燃機理。 燃燒和阻燃是非常複雜的過程,涉及許多影響和制約因素,很難將阻燃體系的阻燃機理嚴格劃分為一定的阻燃機理,而阻燃體系往往有幾種阻燃機理同時起作用。
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太籠統了,我學了碳纖維的抗燒蝕性,其他方法和阻燃劑是根本不同的東西。 像三聚氰胺一樣,用於塗料阻燃劑。 這實在是太過分了。
基本原理主要是隔氧法,也有碳化法。 具體的深入了解,需要去圖書館查資料,這裡無法解決。
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1.隔離空氣(氧氣)氣體以適應燃燒條件。 例如,各種滅火器等產品、油火、防砂、喬巨集活性炭、土壤覆蓋物都是根據這一原理製成的;
2.降低燃燒溫度。 例如,消防中使用的水用於滅火,以降低燃燒引起的高溫,並消除著火和燃燒的惡性迴圈。
3.材料本身不易燃。
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總結。 高分子材料的主要缺點之一是其熱穩定性和阻燃性能。 從高分子材料本身的結構來看,能受熱交聯成碳或受熱能放出惰性氣體的惰性氣體阻燃效果較好,或者含有聚四氟乙烯等阻燃元素(氟、溴、氯、磷、硼等)本身具有良好的阻燃性。
在外用助劑方面,就是加入阻燃劑,使高分子材料獲得相應的阻燃效果。 希望以上內容對您有所幫助。
高分子材料的主要缺點之一是其熱穩定性和阻燃性能。 就高分子材料本身的結構而言,能受熱交聯成碳或受熱能放出惰性氣體的惰性氣體阻燃效果較好,或者含有聚四氟乙烯等阻燃元素(氟、溴、氯、磷、硼等)本身具有良好的阻燃性。 從新增外呼叫劑的角度來看,就是新增阻燃劑,使高分子材料獲得相應的預滑和防燃效果需求。
希望以上內容對您有所幫助。
謝謝。 但這與指標有什麼關係呢? <>
哦。 按其成分可分為兩類,一類是具有阻燃外殼結構的聚合物本身,如聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯、含氟塑料等,或將阻燃點火結構或阻燃元素引入分子中的高分子材料; 另一類是將阻燃劑新增到普通可燃聚合物中的復合阻燃高分子材料。 復合阻燃聚合物的製備中加入的阻燃劑有三種,第一種是無機鹽,包括三氧化二銻、水合氧化鋁、硼酸鋅、氫氧化鎂等,遇火時吸熱,阻礙火型火焰的傳播; 第二類是含鹵化物和磷的有機化合物,其阻燃機理主要是捕獲燃燒反應所需的自由基; 第三種型別以聚苯達唑為代表,燃燒時碳化,形成碳化層,從而防止火焰蔓延。
復合阻燃高分子材料在防火方面具有重要意義。
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阻燃材料是一種保護材料,它是一種能防止燃燒且不易燃燒的材料,如水泥、鋼材、玻璃等固體材料; 有一種液態,又稱阻燃劑,如果將阻燃劑塗在防火牆等各種材料的表面,可以保證在**時不會被燃燒,不會加劇和擴大燃燒範圍。
目前,阻燃材料主要包括有機和無機、鹵素和非鹵素。 高阻燃材料。
有機物是以溴、氮、紅磷等化合物為代表的一些阻燃劑,無機物主要是三氧化二銻、氫氧化鎂、氫氧化鋁、矽等阻燃體系。
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阻燃劑通過新增共混、化學反應、塗層或浸漬等方式應用於易燃材料,使其具有優良的阻燃性能和難以點燃、易自熄、火焰傳播速度低、放熱放煙率低、無毒等優良的阻燃性能和應用效能,成為阻燃材料。
阻燃劑是用於提高材料阻燃性的新增劑,即防止材料被點燃,抑制火焰蔓延。 阻燃劑主要用於阻燃合成和天然高分子材料(包括塑料、橡膠、纖維。 木材。 紙。 塗料等,主要是塑料)。
我打了書手。 哇,卡卡,我累死了。
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阻燃劑按產品分為溴、磷、氮、無機(氫氧化鎂、硼酸)阻燃劑:PP阻燃劑、PE阻燃劑、ABS阻燃劑、PC阻燃劑、尼龍阻燃劑等。
阻燃劑按效果分為:不滴水阻燃劑、V0阻燃劑、V1阻燃劑、V2阻燃劑、阻燃劑按特性:透明阻燃劑、無滷阻燃劑、奈米阻燃劑、阻燃劑按機理排列:
新增劑阻燃劑、反應阻燃劑、阻燃劑、阻燃劑分為液體阻燃劑、固體阻燃劑等。
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阻燃劑通過吸熱機理發揮阻燃作用。
如果能在短時間內吸收火源發出的部分熱量,那麼火焰溫度就會降低,輻射到燃燒表面並作用於已經汽化成自由基的可燃分子的熱解的熱量就會減少,燃燒反應就會在一定程度上受到抑制。
在高溫條件下,阻燃劑發生強烈的吸熱反應,吸收燃燒釋放的部分熱量,降低可燃物表面的溫度,有效抑制易燃氣體的產生,防止燃燒蔓延。
Al(OH)3阻燃劑的阻燃機理是通過增加聚合物的熱容量來提高阻燃性能,使其在達到熱分解溫度之前吸收更多的熱量。 該類阻燃劑充分發揮其與水蒸氣結合時吸收大量熱量的特點,提高了自身的阻燃能力。
阻燃劑的分類
1.有機磷阻燃劑。
主要產品:張量、磷酸、亞磷酸、有機磷酸鹽支鹽、氧化及磷氮化合物等。 磷化合物熱分解的產物具有很強的脫水作用,能使被覆蓋的聚合物表面碳化,形成碳膜,隔絕空氣,從而達到阻燃效果。
缺點:耐熱性差,揮發性高,塑料的熱變形溫度變差。
2.無機磷阻燃劑。
主要產品:紅磷、微膠囊紅磷、磷酸鹽、多磷酸(APP)等。 適用於具有膨脹鏈破壞的阻燃體系,主要用於聚烯烴、聚氨酯散熱泡沫、塗料等阻燃劑。
5.三嗪阻燃劑。
三嗪阻燃劑主要是三聚氰胺及其衍生物,具有多種反應功能,熱穩定性優良,阻燃效果好,與聚合物相容性好。 主要產品:三聚氰胺、三聚氰胺氰化脈(MCA)、MPP、MP等。
三聚氰胺及其衍生物適用於膨脹型阻燃體系,主要用於膨脹型阻燃尼龍。
以上內容參考百科-阻燃劑。
在高分子材料加工之前,合成將單體合成為聚合物進行造粒,然後進行熔融處理。 高分子材料的合成方法有本體聚合、懸浮聚合、乳液聚合、溶液聚合和氣相聚合等。 其中,引發劑起著非常重要的作用,偶氮引發劑和過氧化物引發劑是常用的引發劑,高分子材料助劑往往對提高高分子材料的效能和降低成本起著明顯的作用。 >>>More
今年考了研究生,考了北華考試。 而且,我也和你學的是同乙個專業,只是那個時候,本科生有高分子,研究生院沒有這個名字,研究生叫材料科學與工程,這是最好的專業。 據我所知,加工還是不錯的,但加工和合成不是絕對的,這取決於你的導師是做什麼的,研究生院的方向其實是按照你導師的方向設定的。 >>>More