У сямействе вогнеахоўных матэрыялаў у апошнія гады з'явіўся гарачы вогнеахоўны MCA, якога нават калісьці не хапала. Дык што такое вогнеахоўны MCA , ці разумееце вы? Прынцып вогнеахоўнага матэрыялу зразумелы? Давайце паглядзім разам!
Што такое антыпірэны на аснове азоту?
У цяперашні час антыпірэны на аснове азоту ў асноўным уключаюць тры катэгорыі: меламін, дициандиамид, солі гуанідзіну (гуанідзінакарбанат, гуанідынафасфат, кандэнсаваны гуанідзінафасфат і гуанідзінасульфамат) і іх вытворныя, асабліва фасфатныя вытворныя.
- меламін
Меламін часта выкарыстоўваецца ў якасці пенообразующего кампанента пры вырабе ўспучваюцца вогнетрывалых пакрыццяў з добрым пенообразующим эфектам і шчыльным адукацыяй вугляроду. У дадатак да таго, што выкарыстоўваецца ў якасці вогнеахоўнага рэчыва, звычайна выкарыстоўваная вогнеахоўная разнавіднасць - гэта вытворная соль, якая ўтвараецца ў выніку рэакцыі з кіслатой і шырока выкарыстоўваецца ў пластмасах з ПЭ, ПП і ПВХ і іншых тэрмапластычных і тэрмарэактыўных пластмас. У спалучэнні з вадкім фасфатам меламін шырока выкарыстоўваецца ў вогнеахоўнай пенаполіурэтану.
- Дициандиамид
Дыцыандыямід у асноўным выкарыстоўваецца ў вытворчасці антыпірэнаў гуанідыніевай солі, якія могуць замяняць меламін або спалучацца з меламінам. У еўрапейскіх патэнтах паведамляецца, што змешаны ў роўных прапорцыях і дададзены ў колькасці 5% дыянцыдыямід можа даць поліаміду дасягнуць вогнеахоўнага эфекту UL94 V-0, і гэты антыпірэн практычна не ўплывае на трываласць матэрыялу на разрыў. Акрамя таго, з дициандиамида можна вырабляць вогнетрывалы клей для дрэва.
- Гуанидиновые солі
Акрамя выкарыстання ў якасці прамежкавых прадуктаў для лекаў і фарбавальнікаў, солі гуанідзіну часта выкарыстоўваюцца ў якасці антыпірэнаў для матэрыялаў на аснове цэлюлозы, такіх як дрэва, папера і кардон. Гэтыя антыпірэны валодаюць працяглымі вогнеахоўнымі ўласцівасцямі і значна менш гіграскапічныя, чым неарганічныя антыпірэны, валодаюць добрымі дэкаратыўнымі ўласцівасцямі, таму шырока выкарыстоўваюцца ў вытворчасці высакаякаснай дэкаратыўнай драўніны. Акрамя таго, яго таксама можна выкарыстоўваць у якасці кампанента пенаўтваральніка ў ўспучваюцца вогнетрывалых пакрыццях.
MCA - гэта антыпірэн, які вырабляецца з меламіну і цыануравай кіслаты пры пэўнай тэмпературы і сінтэзуецца з вадой у якасці асяроддзя. Ён не таксічны, не мае паху і густу і мае высокую тэмпературу раскладання (вельмі стабільны пры 300°C, раскладаецца пры тэмпературы вышэй за 600°C). Ён не толькі валодае добрым вогнеахоўным эфектам, але таксама мае невялікі дым падчас апрацоўкі, добрую сумяшчальнасць з палімернымі матэрыяламі і адсутнасць з'явы павярхоўнай міграцыі. Ён у асноўным выкарыстоўваецца для вогнеахоўнага матэрыялу з нейлону, PBT, PP, эпаксіднай смалы, кремнийорганики, паліурэтана, гумы і іншых палімерных матэрыялаў. Яго вогнеахоўны эфект добры, і ён можа мець добры сінэргічны эфект з антыпірэнамі з фосфару, брому і сурмы, а таксама можа выкарыстоўвацца ў спалучэнні з іншымі дадаткамі для атрымання добрага вогнеахоўнага эфекту. З эканамічнага пункту гледжання гэта найбольш эфектыўны антыпірэн для нейлонавых матэрыялаў. У літаратуры паведамляецца, што даданне 10% масавай долі MCA да нейлону 6, нейлону 66 або іх сумесяў можа дасягнуць стандарту вогнеахоўнага UL94 V-0.
Вогнеахоўны механізм
Звычайна лічыцца, што азотныя антыпірэны схільныя вылучаць негаручыя газы, такія як аміяк, азот, глыбокія аксіды азоту і вадзяную пару пры раскладанні цяплом. Утварэнне гэтых газаў і раскладанне антыпірэнаў паглынаюць большую частку цяпла, што значна зніжае тэмпературу паверхні палімера.
І гэтыя негаручыя газы, такія як азот, не толькі гуляюць ролю ў развядзенні кіслароду ў паветры і канцэнтрацыі гаручых газаў, якія ўтвараюцца ў выніку тэрмічнага раскладання палімераў, але таксама ўступаюць у рэакцыю з кіслародам у паветры з адукацыяй азоту, вады і глыбокіх аксідаў, спажываючы кісларод на паверхні матэрыялу, дасягаючы пры гэтым добрага вогнеахоўнага эфекту.
Вогнеахоўнага перавагі
- Малая таксічнасць
Біялагічныя эксперыменты паказваюць, што індэкс таксічнасці галагенавых антыпірэнаў, неабходны для дасягнення аднолькавых вогнеахоўных характарыстык, у пяць разоў перавышае індэкс таксічнасці азотных антыпірэнаў, а вылучэнне дыму палімерных матэрыялаў, апрацаваных азотнымі антыпірэнамі, нізкае, саступаючы толькі неарганічным вогнеахоўным напаўняльнікам на металічнай аснове. У прыватнасці, шчыльнасць дыму ў пачатку пажару невялікая, што дае людзям магчымасць выратавацца і палягчае працу па тушэнні агню ў пачатку.
- Высокая вогнеахоўнага эфектыўнасць
Праз галагеніды, аксіды металаў, фасфатныя антыпірэны, неарганічныя гідраты, гідраксільныя злучэнні, борыды, сілікаты, карбанатныя злучэнні, злучэнні азоту, якія змяшчаюць час запальвання і хуткасць экзатэрмічнага тэсту паказвае, што эфектыўнасць азотных антыпірэнаў з'яўляецца самай высокай.
- Менш агрэсіўны
- Газы, якія ўтвараюцца пры гарэнні азотазмяшчальных злучэнняў, вельмі з'едлівыя і не аказваюць значнага каразійнага ўздзеяння на электратэхнічную прадукцыю. Эксперыменты паказалі, што электрычныя праваднікі або электрычныя кампаненты, апрацаваныя антыпірэнам на азотнай аснове, можна працягваць выкарыстоўваць пасля пажару.
- Няма канфлікту са святластабілізатарамі ў матэрыялах
У антыпірэнаў на аснове азоту няма груп, якія могуць лёгка ўтвараць свабодныя радыкалы, напрыклад галагеніды, і таму не спажываюць святлостабілізатары ў некаторых матэрыялах.
- Высокая тэмпература тэрмічнага раскладання
Няма неабходнасці турбавацца аб раскладанні антыпірэнаў падчас апрацоўкі матэрыялу, што можа прывесці да паломкі антыпірэнаў. Матэрыял захоўвае добрыя механічныя ўласцівасці і вогнеўстойлівасць нават пасля экструзіі шматфункцыянальным экстрударам.
- Дружалюбныя да навакольнага асяроддзя
Адходы не забруджваюць навакольнае асяроддзе.
Каб атрымаць дадатковую інфармацыю, бясплатныя ўзоры ці прапановы коштаў, звяжыцеся з намі па электроннай пошце: [email protected] або па тэлефоне: +86-28-8411-1861.
Некаторыя выявы і тэксты ўзяты з Інтэрнэту, і аўтарскія правы належаць першапачатковаму аўтару. Калі ёсць якія-небудзь парушэнні, калі ласка, звяжыцеся з намі, каб выдаліць.