阻燃剂的阻燃原理包括协同效应:各组分的共同效果大于各组分的单独作用之和。协同效应较典型的是锑.卤协同效应,氧化锑(常用形态Sb:O。)与含氯或含溴阻燃剂并用。在气相,氧化锑与卤素生成三卤化锑,而三卤化锑是火焰的抑制剂,它捕捉火焰中的H·、HO·等自由基,三卤化锑蒸汽可较长时间停留在燃烧区,稀释可燃性气体,并覆盖在聚合物表面而隔热,降低聚合物分解温度、分解速度,生成的碳层可将聚合物封闭,阻止可燃性气体逸出。还有一些卤化锑在凝聚相作为成炭的催化剂和在凝聚相表面充当自由基的捕捉剂。还有其它协同效应,诸如:氧化锑.非卤协同效应、磷.卤协同效应、氮一卤协同效应、磷、磷协同效应等。阻燃剂是赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂。浙江木材阻燃剂作用

阻燃剂的阻燃原理包括吸热作用:任何燃烧在较短的时间所释放的热量是有限的,如果能在比较短的时间吸收火源所释放的一部分热量,那么火焰温度就会降低,辐射到燃烧表面与作用于已经气化的可燃分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应就会被一定程度的抑制。在高温条件下,阻燃剂发生了强烈的吸热反应,吸收燃烧放出的部分热量,降低可燃物表面的温度,有效地抑制可燃性气体的生成,阻止燃烧的蔓延。阻燃剂的阻燃机理就是通过提高聚合物的热容,使其在达到热分解温度前吸收更多的热量,从而提高其阻燃性能。这类阻燃剂充分发挥其结合水蒸气时大量吸热的特性,提高其自身的阻燃能力。南京液体阻燃剂报价添加阻燃剂不能让材料获得完全抵抗烈火的能力,不过它可以减少火灾发生,为身陷火场的人赢得逃生时间。

多数阻燃剂是通过若干机理共同作用达到阻燃目的。吸热作用任何燃烧在较短的时间所放出的热量是有限的,如果能在较短的时间吸收火源所放出的一部分热量,那么火焰温度就会降低,辐射到燃烧表面和作用于将已经气化的可燃分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应就会得到一定程度的抑制。在高温条件下,阻燃剂发生了强烈的吸热反应,吸收燃烧放出的部分热量,降低可燃物表面的温度,有效地抑制可燃性气体的生成,阻止燃烧的蔓延。阻燃剂的阻燃机理就是通过提高聚合物的热容,使其在达到热分解温度前吸收更多的热量,从而提高其阻燃性能。这类阻燃剂充分发挥其结合水蒸汽时大量吸热的特性。
硅化合物是新型阻燃剂。它可完全不依赖卤素和磷的化合物而发挥阻燃作用。近有关硅阻燃剂的文章成为新热点。所有各种组成的硅被用作阻燃剂研究。含硅合物无论是作为聚合物的添加剂还是与聚合物组成共混物,都具有明显的阻燃作用。通过接枝反应,在高分子引入硅原子或硅基团;添加硅树脂粉末;加入高分子量硅油与有机金属化合物、白炭黑;硅橡胶与金属化合物并用;聚合物/粘土纳米复合材料;含硅阻燃剂及其阻燃剂技术目前得到大面积的研究,含硅阻燃的高聚物大多少烟无毒,燃烧热值低,火焰传播慢,因而受到重视,其发展潜力和应用前景是十分巨大和广阔的。反应型阻燃剂的优点是对聚合物材料使用性能影响较小,阻燃性持久。

如何将性价比高的普通阻燃剂与价格略高的环保阻燃剂相结合,是当今许多行业需要研究的重要课题,也是阻燃产品未来的发展方向。在保护人员和财产免受火灾威胁的同时,还应减少阻燃剂对人体和环境的潜在危害。事实上,任何一种化学物质对我们都有利有弊。如何趋利避害是我们应该做好的。关键在于科学管理和正确使用。目前阻燃剂主要分为四类:有机、无机、卤素和无卤。溴系阻燃剂在有机阻燃剂系统中具有一定的优势,但一直引起环保人员的热议。在无卤阻燃剂系统中,红磷可以被称为一个比较好的的角色,具有添加量少、阻燃效果好、适用范围广、环保效果好等优点。氢氧化铝(ATH)是一种具有环境安全性和使用安全性的无毒、没有伤害的无机阻燃剂。浙江木材阻燃剂作用
三氧化二锑为白色粉末状结晶,与卤素阻燃剂配合使用有优良的阻燃效果。浙江木材阻燃剂作用
氢氧化镁与氢氧化铝(ATH)相比,热稳定性更高(分解温度为340℃左右,约比ATH高100℃),可用于很多工程塑料;吸热量比ATH高约17%;抑烟能力优于ATH;硬度低于ATH;有利于延长阻燃高聚物的使用寿命。但是普通氢氧化镁由于颗粒大,粒子之间的集聚成团性强,使得它与高分子材料相容性较差,无法直接用于塑料阻燃。近年来随着纳米材料研究的不断深入,为了制备阻燃性能良好的纳米氢氧化镁,更好地发挥阻燃效果,必须对氢氧化镁阻燃剂颗粒超细化及其表面处理。而氢氧化镁微细颗粒的尺寸大小和分布参数与颗粒的特性密切相关,同时也是氢氧化镁阻燃剂的生产制备和应用中一个非常重要的指标。激光粒度分析仪对颗粒粒度的分析具有快速、准确、便捷、工作状态可靠、重复性好的特点,因而得以迅速推广使用。浙江木材阻燃剂作用