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分析一下聚氨酯阻燃剂的原理

浏览:1222次 发布日期:2021-12-11 字号:  
   焚烧是物质表面发生的氧化反响,是个复杂的化学进程,其动力学还受一些物理要素影响。现在一切操控焚烧的测验都是集中在改善焚烧进程中某个或者多个环节发生化学和物理进程的速率方面,采用在高度吸热进程中发生能起掩盖火焰效果的挥发性不燃物质发明一个"冷源",使聚合物资料的温度上升发生困难。
 
  靠熔融滴落增加焚烧聚合物表面的物质损耗和热耗;火焰传播的热氧化反响中的游离基为生动,增加游离基抑制剂操控焚烧;聚合物焚烧时表面形成绝热的炭化层,聚合物因热分化而生成的可燃性气体难于溢出,并对资料起隔热和隔绝空气的效果,从而起到阻燃的效果;改善聚合物的热挥发速率的机理。
 
  聚氨酯阻燃剂的热降解进程分两到三步:第一步是因为异氰酸酯和醇形成的硬段发生热降解,发生伯胺或仲胺、烯烃和二氧化碳,当软段含量较高时,第一阶段降解速率下降;第二和第三步是软段发生热降解。热降解后即PU中弱键被破坏时,第二和第三步降解会变慢许多,这首要取决于聚氨酯结构中的软段结构和三维立体结构。
 
  在空气中,聚氨酯的极限氧指数(LOI)仅为18%左右,属易燃资料,存在明显的火灾隐患,因此在许多领域应用时都要求对其进行阻燃处理。现在,改善高分子资料阻燃性的途径首要有两种:一是增加含氯、溴、磷等元素的化合物,得到增加型或反响型阻燃资料。

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