Ниже приведена соответствующая информация о производительности пламени жесткой полиуретановой пены, произведеннойЦиндао Лонгхангцзи:
1. Забавный механизм
· Конденсированная фазовая задержка пламени:Некоторые огненные замедлители могут способствовать образованию стабильного углеродного слоя на поверхности полиуретановой пены при нагревании. Этот углеродный слой может эффективно изолировать тепло, блокировать кислород и ингибировать высвобождение легковоспламеняющихся газов, что предотвращает распространение пламени.
· Газофазное пламенное задержка:Огновые замедлители, содержащие фосфор, галогены и т. Д., Будут разлагаться при высоких температурах для получения мастеров свободных радикалов. Эти вещества могут реагировать со свободными радикалами, генерируемыми во время процесса сгорания, прерывая реакцию цепи сгорания и достигая эффекта замедления пламени.
2. Типы огненных дебильщиков
· Жидкие огненные отсталости:такие как трис (2-хлорпропил) фосфат (TCPP), трис (2-хлорэтил) фосфат (TCEP) и т. Д. Их легко добавить в полиуретановое сырье, но могут возникнуть проблемы с миграцией и улетучивания, которые влияют на долгожданность пламени.
· Твердые огнезащитные вещества:Такие, как гидроксид алюминия, цинк борат, расширенный графит и т. Д. Они обычно обладают высокой тепловой стабильностью и могут образовывать защитный уровень углерода во время сгорания, тем самым повышая производительность огнестойкого материала.
3. Методы повышения производительности пламени.
· Добавить огнестойковые затихания:Добавляя огнестойковые замедления, содержащие такие элементы, как фосфор, азот и галоген, повышают характеристики огнестойкости полиуретановой пены. Например, добавление соответствующего количества трис (2, 3-дихлорпропил) фосфат может привести к тому, что кислородный индекс жесткой полиуретановой пены достигает 26.
· Реактивная задержка пламени:Введите пламени-возвращаемые элементы в полиуретановую молекулярную цепь, чтобы приготовление полиуретановых материалов, которые по своей сути являются пламенными. Пламенная полиуретановая пена, подготовленная этим методом, имеет долгосрочную пламенную производительность и оказывает относительно небольшое влияние на физические свойства материала.
· Обработка поверхности:Пламя-сражающее покрытие, такое как покрытие аэрогелей или фототермическое отверстие, применяется на поверхность полиуретановой пены с помощью метода покрытия для повышения производительности его поверхностного пламени-пламени.
4. Оценка производительности пламени.
· Испытание на кислородный индекс:Он измеряет минимальную концентрацию кислорода, необходимую для сжигания материала. Чем выше индекс кислорода, тем лучше пламя замедляющая производительность материала.
· Тест на коническую калориметрию:Моделируйте реальные сценарии пожара для оценки параметров производительности сгорания материалов, таких как скорость тепла, время зажигания и выпуск дыма.
· Тест на вертикальное сжигание:Согласно стандарту UL94, оцените скорость сжигания и сжигание материала в вертикальном направлении.
5. Тенденции развития
· Экологически чистые огнезащитные затихания:Благодаря повышению экологической осведомленности, развитие низкомурезок, низкой токсичности и без галогеновых экологически чистых огнезащитных средств стала исследовательской горячей точкой.
· Многофункциональная интеграция:Разработайте полиуретановые пенопластые материалы с несколькими функциями, такими как задержка пламени, теплоизоляция и звукоизоляция, чтобы удовлетворить потребности различных полей применения.
· Нанотехнология:Использование наноматериалов для повышения задержки пламени и физических свойств полиуретановой пены, таких как добавление нано-глика и нано-алюминия и т. Д.
В заключение, производительность огнестойкости жесткой полиуретановой пенопластики может быть улучшена с помощью различных методов для удовлетворения требований безопасности различных сценариев применения. В будущем экологически чистые огнестойковые и многофункциональные интегрированные материалы станут важными направлениями исследований для загрязнения пламенными характеристиками жесткой полиуретановой пены.