實用阻燃技術主要包括以下三種:
1)接枝和交聯改性
在聚合物分子鏈中引入阻燃元素,如鹵素、
Si、B 和硫等,或者使聚合物交聯,可以提供聚合物的
阻燃性能。m.cqhongluan.cn
2)阻燃涂層
將一些不燃的無機物作為外層,如陶瓷涂層,金屬涂層或者
SiC 涂層等?;蛘咴诰酆衔锏募庸み^程中加入
Si、B、SiC、某些硼酸鹽和低熔點玻璃等物質,可以在高聚物燃燒時形成一層
無機涂層而阻燃。
3)
添加阻燃劑
阻 燃 效 應 :
1)吸熱效應:使聚合物材料的溫度上升發生困難。
o硼砂具有 10 個分子的結晶水,由于釋放出結晶水要奪取141.8kJ/mol 熱量,因其吸熱而使材料的溫度上升受到了抑制,從而產生阻燃效果。
o氫氧化鎂和氫氧化鋁的阻燃作用也是因其受熱脫水產生吸熱效 應的緣故,其中氫氧化鋁吸熱量為 470cal/g;氫氧化鎂吸熱量為 320cal/g。
o一些熱塑性聚合物裂解時常產生的熔滴,因能離開燃燒區帶走反應熱,也能發揮一定的阻燃效果。如 PA6和 PA66樹脂。
2)覆蓋效應:在較高溫度下生成穩定的覆蓋層,或分解生成泡沫狀物質,覆蓋于聚合物材料的表面, 使燃燒產生的熱量難以傳入材料內部,使熱分解產生的可燃性氣體難于逸出, 并對材料起隔絕空氣的作用,從而抑制材料裂解,起到阻燃的效果。m.cqhongluan.cn
o磷酸酯類化合物和防火發泡涂料等按此效應發揮作用。
3)稀釋效應:受熱分解時能夠產生大量的不燃性氣體,使產生的可 燃性氣體和空氣中的氧氣被稀釋而達不到可燃的濃度范圍, 從而阻止聚合物材料的燃燒。
o磷酸胺、氯化胺、碳酸胺等加熱時就能產生這種不燃性氣體。
4)轉移效應:改變聚合物材料熱分解的模式,從而抑制可燃性氣體的產生。m.cqhongluan.cn
o利用酸或堿使纖維素產生脫水反應而分解成為炭和水,因為不產生可燃性氣體,也就不能著火燃燒。氯化胺、磷酸胺、磷酸 酯等能分解產生這類物質, 催化材料環炭化, 達到阻燃目的。
5)抑制效應 (捕捉自由基 ):聚合物的燃燒主要是自由基鏈式反應, 有些物質能捕捉燃燒反應的活性中間體 HO 、H 、O 、HOO等,抑制自由基鏈式反應,使燃燒速度降低直至火焰熄滅。
o常用的溴類、氯類等有機鹵素化合物就有這種抑制效應。
6)協同效應:有些
阻燃劑,若單獨使用并無阻燃效果或阻燃效果不大,多種并用就可起到協同阻燃的效果。既提高阻燃效率,又降低阻燃劑的用量。
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