Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем QXZ-1966 13.07.2009 в 10:49. В последние годы происходит все больше крупных пожаров, которые причиняют огромный ущерб людям и имуществу. Поэтому вопросы, связанные с снижением вероятности возникновения пожаров или полным предотвращением их, стали предметом исследований в области материаловедения. С введением правил ЕС требования к огнестойкости материалов еще больше повысились. Развитие эффективных и недорогих антипиренов стало ключевой задачей в области создания огнестойких материалов. Процессы обработки, производства и использования огнестойких материалов привлекают все больше внимания. По мере расширения сфер применения полимерных материалов, требования к их огнестойкости становятся движущей силой в разработке и использовании огнестойких веществ. Просим участников, заинтересованных в технологиях обработки полимерных материалов с целью повышения их огнестойкости, а также в технологиях производства огнестойких веществ, активно присоединяться и обсуждать следующие темы для взаимного обучения и совершенствования: 1. Разработка и применение огнестойких веществ. 2. Обработка и применение антипиренных полимерных материалов. 3. Перспективы развития антипиренных полимерных материалов и антипиренов. Пожалуйста, Dooby, оставьте ответ в этой теме, чтобы получить награду за участие в конкурсе
Магнийгидроксид и некоторые антипирены при горении выделяют вещество, которое может замедлить процесс горения.
В области волокон сегодня преобладает тенденция к созданию антипиренных свойств путем включения групп, обеспечивающих такие свойства, в молекулярные цепи полимеров, что позволяет полностью решить проблемы совместимости и способности к прядению. У PET уже есть готовые продукты в этой области.
I. Разработка и применение антипиренов. Обработка полимерных материалов антипиренами в настоящее время является основным способом получения антипиренных полимерных материалов. Большинство антипиренов являются добавками; они вводятся в полимеры путем механического смешивания, что позволяет придать им антипиротические свойства ; Небольшое количество веществ относится к реакционному типу: в них антипирен используется в качестве мономера, который вступает в реакцию и присоединяется к основной или боковой цепи полимера, тем самым придавая полимеру антипиротические свойства. Характеристики антипиренов во многом определяют качество антипиренных полимерных материалов. Наиболее распространенными антипиренами являются галогенидные антипирены и фосфорсодержащие антипирены. Галогени, особенно некоторые вещества, содержащие хлор и бром, обладают отличными свойствами противодействия возгоранию, поэтому их широко используют. Однако газы, выделяющиеся при их использовании для тушения пожаров, часто являются токсичными и загрязняют окружающую среду. Фосфорсодержащие антипирены обладают высокой эффективностью в подавлении пламени, кроме того, они способствуют снижению количества коррозионных веществ, токсичных газов, а также дыма и тумана. Это позволяет избежать некоторых недостатков галогенсодержащих антипиренов. Другими распространенными антипиренами являются азотсодержащие антипирены, неорганические антипирены и т. д. II. Обработка и применение антипиренных полимерных материалов. Наиболее распространенные огнестойкие полимеры находят применение в следующих областях: 1. Огнестойкие полиэфирные волокна. Основное применение приходится на фосфорсодержащие антипиренные полиэстеры. 2. Антипиренные полиамиды. Основное применение приходится на негалогенизированные антипиренные полиамиды с отличными механическими свойствами. 3. Антипиренные термопластичные полиэфирные пластики. Наиболее развитыми являются галогенсодержащие и фосфорсодержащие антипирены. Такие как антипиренные PET/PBT/PC и т. д. 4. Антипиренный полиэтилен. Поскольку ПВХ является легковоспламеняющимся материалом и используется в качестве основного материала для кабелей, повышение его огнестойких свойств имеет большое значение для безопасного использования. 5. Антипиренный полипропилен. ПП также является легковоспламеняющимся материалом; для снижения его воспламеняемости используются комплексные системы пожаротушения на основе бромидов и диоксида антимона, органосиликоновых веществ, а также системы, основанные на принципе раздувания при возгорании. 6. Антипиренные композитные материалы. В основном это композитные антипиренные системы на основе PA, PET, PBT, PS и наноматериалов на основе глины. III. Перспективы развития антипиренных полимерных материалов и антипиренов. 1. Направления развития огнестойких полимеров. Полимер с природной огнестойкостью. В отличие от современных несущих антипиренных полимеров, у которых пожаростойкие свойства повышаются путем модификации для уменьшения горючести, сущностно антипиренные полимеры благодаря своей особой химической структуре обладают пожаростойкостью без необходимости проведения дополнительной обработки. Полимерно-неорганические нанокомпозитные антипиренные материалы. Цель — снизить ущерб для характеристик самого материала и его потери. 2. Направления развития антипиренов. Безгалогенные антипирены. Из-за растущих требований к охране окружающей среды и строгих нормативов разработка галогеносвободных антипиренов является важным направлением. Расширяющиеся антипирены. Такие антипирены при нагревании образуют пористый, расширяющийся и плотный углеродный слой, который препятствует передаче тепла и распространению горючих и летучих веществ, тем самым достигая цели антипиренного действия. Полимерные антипирены. Устранение недостатка плохой совместимости низкомолекулярных антипиренов с полимерами.
Многие пожары в домах и офисах возникают из-за возгорания электрических кабелей. Сейчас **требуется, чтобы электрические кабели в общественных местах были огнестойкими».
Из-за слишком малого количества ответов оценивается только один показатель привлекательности.