Mikä on liekin hidastin laajennusmekanismi liekinestoaineisiin?
Sakkaroosi reagoi konsentroituneella rikkihapolla huokoisen hiilikerroksen muodostamiseksi.
Konsendoituneella rikkihapolla on kuivumisominaisuuksia ja se tuottaa C.
Sitten C ja konsentroitu rikkihappo läpikäyvät hapettumisen vähentämisen tuottaen hiilidioksidia ja hiilidioksidikaasua.
Reaktio jatkuu ja tuottaa lopulta huokoisen hiilikerroksen. Tässä vaiheessa liekin hidastin mekanismi on vähitellen syntymässä. Kyllä, liekinestoaineet käyttävät pääasiassa liekinestovaikutustaan yhdistämällä.
Yleisesti ottaen IFR sisältää hiililähteitä (yleensä polyhydroksiyhdisteitä, kuten pentaerytritolia), happolähteitä (kuten ammoniumpolyfosfaattia) ja vaahtoavia aineita (kuten melamiini), jotka tyypillisesti muodostavat hiilikerroksen seuraavan reaktioprosessin kautta.
Erityiset vaiheet:
1.Antissa alhaisemmat lämpötilat (noin 150 astetta happolähteen ja muiden komponenttien ominaisuuksista riippuen) happolähde tuottaa hapoja, jotka voivat esteroida polyoleja ja toimia kuivuavesina.
2. Lämpötilassa, joka on hiukan korkeampi kuin lämpötila, jossa happo vapautuu, happo tapahtuu esteröinnin polyolilla (hiililähde), ja järjestelmän amiini toimii katalyyttinä esteröintireaktion nopeuttamiseksi.
Järjestelmä sulaa ennen esteröintireaktiota tai sen aikana.
Reaktioprosessin aikana syntynyt vesihöyry ja kaasulähteen tuottama palamaton kaasu aiheuttavat jo sulatetun järjestelmän laajentumisen ja vaahdon. Samanaikaisesti polyolit ja esterit läpikäyvät ja hibilisoituvat, muodostaen epäorgaanisia aineita ja hiilitähteitä, jotka edelleen laajentavat ja vaahtoavat järjestelmää.
Kun reaktio on melkein valmis, järjestelmä gelatinoi ja jähmettyy ja muodostaa lopulta huokoisen vaahtohiilikerroksen.
Mikä on hiilihapotetun kerroksen funktio?
Vaikeuttaa lämmön tunkeutumista tiivistyneeseen vaiheeseen.
Se voi estää happea diffundoinnin ympäröivästä väliaineesta hajotettuun polymeerimateriaaliin.
Se voi estää hajoamisen tuottaman kaasun tai nestemäisen tuotteen pakenemisen materiaalin pinnalta.
täydentää
Itse asiassa liekin hidastumisprosessin aikana liekinestoaineiden laajentamisprosessia, meidän on myös vähennettävä hiilikerroksen alla olevien materiaalien syttyvyyttä joillakin keinoilla, kuten:
1. Paranna hiilidioksidinopeutta ja vähennä palavien tuotteiden määrää palamisen estämisvyöhykkeellä.
2. Lisää hiilikerroksen lämpövastusta ja materiaalin pintalämpötilaa, vähennä konvektiivista lämpöä, lisää säteilyhäviötä ja lämmitysmateriaalin lämmönkulutusta.
3. Lisää hiilikerroksen paksuutta ja vähennä sen lämmönjohtavuutta.
4. Vähennä hiilikerroksen läpäisevyyttä ja lisää korkean polymeerin hajoamisen nestemäisten tuotteiden viskositeettia vähentäen siten niiden liikkuvuutta.
Laajennus liekin hidastinjärjestelmä koostuu yleensä kolmesta osasta: happolähde, hiililähde ja kaasulähde
Hapot ovat yleensä epäorgaanisia hapoja tai yhdisteitä, jotka voivat muodostaa epäorgaanisia hapoja, kun ne kuumennetaan tiettyyn lämpötilaan, kuten fosforihappo, fosforioksikloridi, ammoniumpolyfosfaatti jne.; Hiili, joka tunnetaan myös nimellä hiili, on perusta vaahtohibostalisointikerroksen muodostumiselle, joka sisältää pääasiassa joitain monihydroksyyliyhdisteitä, joilla on korkea hiilipitoisuus, kuten pentaerytritoli, tärkkelys jne.; Kaasulähdettä, joka tunnetaan myös vaahtoava lähteenä, yleisesti käytettyjä vaahtolähteitä ovat melamiini, melamiini jne. Liekin hidastusaineiden laajentamismekanismi on seuraava: Accon hajoaminen tuottaa dehydratointiaineen, joka voi muodostaa estereitä hiilenmuodostusaineella. Esterien kuivumisen ja silloittumisen jälkeen hiili muodostuu. Samanaikaisesti vaahtoava aine vapauttaa suuren määrän kaasua hiilikerroksen laajentamiseksi. Paksu hiilikerros lisää lämpötilagradientia polymeerin pinnan ja hiilen pinnan välillä, mikä tekee polymeerin pinnan lämpötilasta paljon alhaisempaa kuin liekin lämpötila vähentäen syttyvien kaasujen edelleen hajoamisen ja vapautumisen mahdollisuutta eristää samalla ulkoisen hapen pääsyn, siten liekin hidastava polymeeri huomattavan ajanjakson ajan.

