난연의 메커니즘?
난연제는 흡열 효과, 피복 효과, 연쇄 반응 억제, 불연성 가스 질식 등과 같은 여러 메커니즘을 통해 난연 효과를 발휘하며 대부분의 난연제는 여러 메커니즘의 결합 작용을 통해 난연의 목적을 달성합니다.
1. 흡열 효과
상대적으로 짧은 시간에 연소에 의해 방출되는 모든 열은 제한되며, 상대적으로 짧은 시간에 열에 의해 생성 된 화재의 일부를 흡수 할 수 있다면 화염 온도가 감소하고 표면의 ACTS는 가연성 물질의 가스화에 대한 복사를 갖게됩니다. 분자를 자유 라디칼로 변환하면 열량을 줄일 수 있으며 연소 반응은 어느 정도 억제됩니다. 고온 조건에서 난연제는 강한 흡열 반응을 가지며 연소에 의해 방출되는 열의 일부를 흡수하고 표면 온도를 감소시킵니다. 가연성, 가연성 가스의 형성을 효과적으로 억제하고 연소 확산을 방지합니다 .Al (OH) 3 난연제의 난연 메커니즘은 폴리머의 열용량을 증가시켜 열에 도달하기 전에 더 많은 열을 흡수 할 수 있도록하는 것입니다. 분해 온도로 인해 난연 성능이 향상됩니다. 이러한 종류의 난연제는 c 수증기와 결합하여 자체 난연성을 향상시킵니다.
가연성 물질에 난연제를 첨가 한 후, 난연제는 고온에서 유리질 또는 안정된 폼 피복층을 형성하고, 산소를 분리하고, 단열, 산소 분리, 가연성 가스가 역할에서 빠져 나가는 것을 방지하여 화염의 목적을 달성 할 수 있습니다. 예를 들어 유기 인계 난연제를 가열하면보다 안정된 가교 결합 된 고체 물질 또는 탄화 층 구조를 생성 할 수 있으며, 한편으로 탄화 층의 형성은 고분자의 열분해를 방지 할 수 있으며, 한편, 내부 열분해 산물이 가스상으로 들어가 연소 과정에 참여하는 것을 방지 할 수 있습니다.
연쇄 반응 연소 이론에 따르면 연소를 유지하는 데 필요한 것은 자유 라디칼이며, 난연제는 기상 연소 영역에 작용하여 연소 반응에서 자유 라디칼을 포착하여 화염 확산을 방지하고 화염을 감소시킬 수 있습니다. 예를 들어 할로겐화 난연제의 증발 온도는 폴리머의 분해 온도와 같거나 비슷합니다. 폴리머가 열에 의해 분해되면 난연제도 휘발하며, 이때 할로겐화 난연제와 열분해 산물은 동시에 기상 연소 구역에 있으며 할로겐은 내부의 자유 라디칼을 포획 할 수 있습니다. 연소 반응 및 연소 연쇄 반응을 방해합니다.
Amber Zhang Ms.
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