Aký je mechanizmus spomaľovača horenia spomaľovačov horenia?
Sacharóza reaguje s koncentrovanou kyselinou sírovou, za vzniku poréznej uhlíkovej vrstvy.
Koncentrovaná kyselina sírová má dehydratačné vlastnosti a produkuje C.
Potom C a koncentrovaná kyselina sírová podlieha oxidácii redukcie a produkuje oxid uhličitý a plynný oxid uhličitý.
Reakcia pokračuje a nakoniec vytvára poréznu uhlíkovú vrstvu. V tomto bode sa postupne objavuje mechanizmus spomaľovača horenia (IFR). Áno, spomaľovače horenia vykazujú hlavne svoj efekt spomaľujúcim horením koalescovaním.
Všeobecne povedané, IFR obsahuje zdroje uhlíka (zvyčajne zlúčeniny polyhydroxy, ako je pentaerytritol), kyslé zdroje (ako je polyfosfát amónneho) a penové činidlá (napríklad melamín), ktoré typicky tvoria uhlíkovú vrstvu nasledujúcim reakčným procesom.
Konkrétne kroky:
1. Na nižšie teploty (okolo 150 stupňov, v závislosti od vlastností kyslého zdroja a iných zložiek), kyslý zdroj produkuje kyseliny, ktoré môžu esterifikovať polyoly a pôsobiť ako dehydratačné činidlá.
2. Pri teplote mierne vyššej ako teplota, pri ktorej sa kyselina uvoľňuje, sa kyselina podlieha esterifikácii polyolom (zdroj uhlíka) a amín v systéme pôsobí ako katalyzátor na urýchlenie esterifikačnej reakcie.
Systém sa topí pred alebo počas esterifikačnej reakcie.
Vodná pary generované počas reakčného procesu a neohrabaný plyn generovaný zdrojom plynu spôsobuje, že už roztavený systém sa rozširuje a pena. Súčasne sa polyoly a estery podliehajú dehydratácii a karbonizácii a tvoria anorganické látky a zvyšky uhlíka, ktoré ďalej rozširujú a penajú systém.
Keď je reakcia takmer dokončená, systém želatinizuje a tuhne a nakoniec tvorí poréznu penovú uhlíkovú vrstvu.
Aká je funkcia vytvorenej uhličitej vrstvy?
Sťažovať preniknutie tepla do kondenzovanej fázy.
Môže zabrániť rozptýleniu kyslíka z okolitého média do degradovaného polymérneho materiálu.
Môže zabrániť plynným alebo tekutým výrobkom generovaným degradáciou uniknutia z povrchu materiálu.
doplnok
V skutočnosti, počas procesu spomaľovania horenia rozširovania spomaľovačov horenia musíme tiež znížiť horlosť materiálov pod uhlíkovou vrstvou niektorými prostriedkami, napríklad:
1. Zlepšite mieru karbonizácie a znížte množstvo horľavých výrobkov v zóne inhibície spaľovania.
2. Zvýšte tepelný odpor uhlíkovej vrstvy a povrchovú teplotu materiálu, znížte konvektívne teplo, zvýšte stratu žiarenia a spotrebu tepla vykurovacieho materiálu.
3. Zvýšte hrúbku uhlíkovej vrstvy a znížte jej tepelnú vodivosť.
4. Znížte priepustnosť uhlíkovej vrstvy a zvyšujte viskozitu produktov s vysokým obsahom degradácie polyméru, čím sa zníži ich mobilita.
Systém spomaľovača horenia expanzie sa vo všeobecnosti pozostáva z troch častí: zdroja kyseliny, zdroja uhlíka a zdroja plynu
Kyseliny sú zvyčajne anorganické kyseliny alebo zlúčeniny, ktoré môžu pri zahrievaní na určitú teplotu tvoriť anorganické kyseliny, ako je kyselina fosforečná, oxychlorid fosfor, polyfosfát amónneho atď.; Uhlík, známy tiež ako uhlík, je základom tvorby vrstvy karbonizácie peny, najmä vrátane niektorých viacdroxylových zlúčenín s vysokým obsahom uhlíka, ako je pentaerytritol, škrob atď.; Zdroj plynu, tiež známy ako penový zdroj, bežne používané penové zdroje zahŕňajú melamín, melamín atď. Po dehydratácii a zosieťovaní esterov sa vytvorí uhlík. Zároveň penové činidlo uvoľňuje veľké množstvo plynu, aby pomohlo rozšíriť uhlíkovú vrstvu. Hrubá uhlíková vrstva zvyšuje teplotný gradient medzi povrchom polyméru a povrchom uhlíka, vďaka čomu je teplota povrchu polyméru oveľa nižšia ako teplota plameňa, čím sa znižuje možnosť ďalšej degradácie a uvoľňovania horľavých plynov, zatiaľ čo izoluje vstup vonkajšieho kyslíka, a tak hork spomaľuje polymér na značnú dobu.

