气体稀释作用: 阻燃剂吸热分解后释放出不燃性气体,如氮气、二氧化碳、氨、二氧化硫等,这些气体稀释了可燃性气体,或使燃烧过程供氧不足。另外,不燃性气体还有散热降温作用。

阻燃机理造价信息

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稀释剂一(甲乙组分) FL8214 查看价格 查看价格

嘉宝莉

kg 13% 广州嘉宝莉地坪材料有限公司
稀释剂二(环氧类) FL8215 查看价格 查看价格

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稀释 1kg/桶 查看价格 查看价格

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13% 江苏景源万河环境科技有限公司(南京市厂商期刊)
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稀释剂四(防静电类) FL8224 查看价格 查看价格

嘉宝莉

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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
二氧化碳气体保护焊机 电流250A 查看价格 查看价格

台班 汕头市2012年4季度信息价
二氧化碳气体保护焊机 电流250A 查看价格 查看价格

台班 汕头市2012年3季度信息价
二氧化碳气体保护焊机 电流250A 查看价格 查看价格

台班 汕头市2012年2季度信息价
二氧化碳气体保护焊机 电流250A 查看价格 查看价格

台班 广州市2010年4季度信息价
二氧化碳气体保护焊机 电流250A 查看价格 查看价格

台班 汕头市2010年4季度信息价
二氧化碳气体保护焊机 电流250A 查看价格 查看价格

台班 汕头市2010年3季度信息价
二氧化碳气体保护焊机 电流250(A) 查看价格 查看价格

台班 韶关市2010年8月信息价
二氧化碳气体保护焊机 电流450(A) 查看价格 查看价格

台班 韶关市2010年8月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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标准气体稀释 产品使用要求1.☆功能要求a.能独立进行二元气体的配制b.可进行三到六元气体的配制c.能进行成品气湿度的在线测量d.整个系统由PLC自动控制2.配气方式要求配气方式根据测量气的要求选择,分为以下两种|1台 1 查看价格 深圳弗罗迈测控系统有限公司 全国   2018-05-09
稀释组件 稀释到0.3%|3套 2 查看价格 漳州壹席环保工程有限公司 四川  自贡市 2020-03-04
稀释组件 稀释到0.3%|3个 3 查看价格 无锡市通用机械厂有限公司 四川  自贡市 2020-06-28
稀释组件 稀释到0.3%|3台 1 查看价格 宜兴市水立方环保设备有限公司 四川  自贡市 2020-01-06
气体终端 气体终端|487个 3 查看价格 山东亚华电子股份有限公司 四川   2022-06-17
气体终端 气体终端|1052个 1 查看价格 港通医疗设备集团股份有限公司 全国   2022-10-10
气体终端 医疗气体终端|1套 3 查看价格 港通医疗设备集团股份有限公司 全国   2021-11-23
气体终端 气体终端|1套 1 查看价格 东莞市纯美空气净化科技有限公司 全国   2020-11-10

覆盖层作用:阻燃剂受热后,在纤维材料表面熔融形成玻璃状覆盖层,成为凝聚相和火焰之间的一个屏障,这样既可隔绝氧气,阻止可燃性气体的扩散,又可阻挡热传导和热辐射,减少反馈给纤维材料的热量,从而抑制热裂解和燃烧反应。

阻燃作用的机理有物理的、化学的及二者结合作用等多种形式。

阻燃机理气体稀释常见问题

  • 请问防火涂料阻燃机理是什么?

    您好 防火涂料阻燃机理是: 1.膨胀型防火涂料:涂层遇火膨胀形成隔热层,同时释放阻燃气体降低燃烧程度。 2.非膨胀型防火涂料,依靠自身低导热性能,阻止温度快速上升。起到防火的作用。 希望我的回答能够帮...

  • 什么是阻燃剂,其作用机理是什么

    又称难燃剂,耐火剂或防火剂。赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂。依应用方式分为添加型阻燃剂和反应型阻燃剂。添加型阻燃剂直接与树脂或胶料混配,加工方便,适应面广,系阻燃剂的主体;反应型阻燃剂常作为单体键合...

  • PP阻燃改性用什么阻燃剂好

    深圳市嘉盛威化工科技有限公司主要从事阻燃母粒的开发、生产、销售和服务于一体的高科技企业,利用全球最先进的纳米材料和技术开发的阻燃母粒,作为主导产品之一,包括溴系、卤系、氮系、磷系等系列。广泛应用于建筑...

吸热作用: 某些热容量高的阻燃剂在高温下发生相变、脱水或脱卤化氢等吸热分解反应,降低了纤维材料表面和火焰区的温度,减慢热裂解反应的速度,抑制可燃性气体的生成。如三水合氧化铝分解时可释放出3个分子水,转变为气相需要消耗大量的脱水热。

熔滴作用: 在阻燃剂的作用下,纤维材料发生解聚,熔融温度降低,增加了熔点和着火点之间的温差,使纤维材料在裂解之前软化、收缩、熔融,成为熔融液滴滴落,大部分热量被带走,从而中断了热反馈到纤维材料上的过程,最终中断了燃烧,使火焰自熄。涤纶纤维的阻燃大多是以此方式实现的。

在纤维大分子中引入芳环或芳杂环,增加大分子链间的密集度和内聚力,提高纤维的耐热性;或通过大分子链交联环化,与金属离子形成络合物等方法来改变纤维分子结构,提高炭化程度,抑制热裂解,减少可燃性气体的产生。

通过阻燃剂的作用,在凝聚相改变纤维大分子链的热裂解历程,促进发生脱水、缩合、环化、交联等反应,增加炭化残渣,减少可燃性气体的产生。

阻燃机理气体稀释文献

LGFPP/IFR/SP阻燃复合材料的协同阻燃机理 LGFPP/IFR/SP阻燃复合材料的协同阻燃机理

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页数: 未知

评分: 4.8

以海泡石(SP)作为协效剂,研究SP与膨胀型阻燃剂(IFR)协同阻燃LGFPP复合材料的性能。通过极限氧指数(LOI)、垂直燃烧(UL-94)、热重分析(TG)等表征LGFPP/IFR/SP复合材料的协同阻燃性能及协效机理。结果表明:随着SP协效剂用量增加,LGFPP/IFR/SP复合材料的LOI呈先增加后降低的趋势,当SP用量为1%时,复合材料的LOI为29.3%,燃烧等级达到V-0级;Ozawa法计算得到复合材料的活化能随着失重率的增大而增大;在LGFPP/IFR/SP阻燃协效体系中,海泡石主要为化学协效阻燃机理。

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无卤阻燃PP的热性能与阻燃机理研究 无卤阻燃PP的热性能与阻燃机理研究

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页数: 5页

评分: 4.7

通过熔融挤出的方法制备了高性能化的无卤阻燃聚丙烯(PP)。通过电子拉力试验机、水平垂直燃烧测试仪、热变形温度测试仪、热失重分析仪(TGA)等手段研究了不同填充体系对无卤阻燃PP性能的影响。结果表明,玻纤增强的无卤阻燃PP在提高材料力学性能的同时并没有表现出明显的"灯芯效应",且当阻燃剂含量一定(31%),随着玻纤含量(10%~30%)的增加,材料的阻燃性能没有显著变化,均能满足UL94 V-0级(1.6、2.5、3.2 mm)。热变形温度和热重分析(TGA)测试的结果表明,PP-4(阻燃玻纤增强PP)的热稳定性和耐热性高于PP-2(纯阻燃PP),而PP-3(滑石粉填充阻燃PP)的热稳定性却明显低于PP-2,且对耐热性没有改善。此外,PP-2的耐热性和热稳定性要优于商业化阻燃剂制备的无卤阻燃PP(PP-6)。

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1.织物燃烧机理

(1)燃烧现象可分为有焰燃烧和无焰燃烧两种,前者是fibre热裂解时形成的气体or挥发性液体的燃烧,后者则是残渣(碳)的氧化。

(2)fibre的燃烧与其热裂解的产物有关,不同fibre的热裂解过程不同。

2.阻燃机理

(1)覆盖论:阻燃剂在>500℃时能在fibre表面形成有隔绝作用的覆盖层,除阻碍O2供应外,还阻止可燃气体向外扩散,从而达到阻燃目的,如硼砂-硼酸。

(2)气体论:

一是阻燃剂在燃烧温度下,分解出不燃气体, 将可燃性气体浓度冲淡到能产生火焰浓度以下;另一种是阻燃剂在加热条件下,能作为活泼性较高的游基转移体,从而阻止了游离基反应的进行。

(3)热论:

一是阻燃剂在高温下发生吸热变化,如熔融和升华,从而阻止燃烧蔓延,另一种则是fibre迅速散热,使织物达不到燃烧温度。

(5) 催化脱水论

主要指改变fibre的热裂解过程。由于阻燃剂能使纤维素分子链在断裂前发生迅速而大量的脱水,甚至发生某些交联作用,阻止左旋葡萄糖的生成,使有焰燃烧得到抑制。

有机磷化合物的阻燃作用是由于它可与纤维素分子中的羟基形成酯,阻止左旋葡萄糖的形成,且进一步使纤维素脱水,生成不饱和双键,促进纤维素分子间形成交联,增加碳状物的形成,阻阴燃效果较好。只有当整理剂用量提高到10%后,才能有效阻止有焰燃烧。2100433B

硼酸盐的阻燃作用主要来自以下几个方面:

1)能形成玻璃态无机膨胀涂层;

2)能促进成炭;

3)能阻碍挥发性可燃物的逸出;

4)能在高温下脱水,具有吸热、发泡及冲稀可燃物的功效。水合硼酸锌的阻燃机理是:当温度高于300 ℃时,硼酸锌热分解,释放出结晶水,起到吸热冷却作用和稀释空气中氧气的作用。另一方面,在高温下硼酸锌分解生成B2O3(若材料中含有氯或溴时还生成ZnX2,ZnOX。X为Cl或Br),附着在聚合物的表面上形成一层覆盖层,此覆盖层可抑制可燃性气体产生,也可阻止氧化反应和热分解作用。此外,在含卤材料中,燃烧时还产生BX3,BX3与气相中的水作用生成HX,在火焰中有卤素原子游离基生成,该游离基能阻止羟基游离基的链反应,从而起到阻燃作用。

本试验的反应原理是催化脱水论,主要是改变纤维的热裂解过程,其阻燃机理是,阻燃剂在高温下分解成磷酸,导致棉纤维素分子链在断裂前产生强烈脱水反应(C6H10O5)n→6nC 5nH2O,纤维分解炭化并产生水分,甚至发生某些交联作用,阻止左旋葡萄糖的生成,抑制可燃气体产生,使挥发性液体大大减少,固体碳量大大增加,同时经阻燃整理的织物裂解温度降低,裂解时间缩短,产物中可燃性气体(CO、C2H4、C2H6)减小,不燃性气体(CO2等)增加。

阻燃剂CP与六羟甲基三聚氰胺树脂等其他助剂配制成整理工作液,采用一般轧→烘→焙工艺技术,使阻燃剂分子中的羟甲基与纤维素纤维中的羟基反应形成酯,以共价键牢固结合,因此具有较高的耐洗性,又因其属单官能团,所以整理后的织物强力损失小。

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