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2023-07-03
金属ナノ粒子は、異なるポリマーマトリックスの難燃剤としてのアプリケーションにかなりの注目を集めています。金属ナノ粒子は、その構造に応じて、火に対する異なる反応メカニズムを示します。一部の金属ナノ粒子(金属水酸化物粒子)は、水和ミネラルを利用し、火災の存在下で分解し、吸熱反応を提供する水分子を放出します。この場合、冷却効果はナノコンポジットの自己拡張能力を高めます。アルミニウム三水酸化アルミニウム(ATH)と水酸化マグネシウム(MH)は、吸熱反応を経験し、熱にさらされたときに燃焼プロセスを妨げる2つの非ハロゲン射撃添加剤です(方程式6 および方程式
ポリマー複合材料に金属水酸化物ナノ粒子を組み込むと、酸素指数(LOI)の制限が顕著に増加します。この現象は、ポリマー表面に障壁を生成することによるものであり、それが火炎によって提供される熱流束を低下させ、火災遅延を改善することができるためです。 CHARの形成は、発火と火災の発達を遅らせるアルミナ三水和物(ATH)などの一部の火剤材料の別のメカニズムです。 41
さらに、一部の金属水酸化物FRSは、高温で分解すると水を放出し、引火点の下の基板を冷却することにつながります。その後、水の形成は可燃性ガスの希釈を支持し、酸素効果を低下させ、火炎の拡散速度を低下させます。 Xi et alは、相乗効果システムに8〜14重量%のATHフィラーを加えることによる吸熱分解と水放出反応により、ポリウレタンフォームの炎耐性挙動を報告しました。彼らはまた、ATHから放出された水が分解生成物と反応し、ポリリン酸を形成し、熱と炎に対するチャー層の障壁効果を増加させると報告した。 42しかし、ポリマーマトリックスにATHが組み込まれたため、アンモニアと水の放出について矛盾した結果が報告されました。加水分解。
Novista Groupは、DBDPE、BDDP、FR245、TTBP、SR130をグローバル市場に供給しています。
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