典型的膨脹阻燃IFR體系是由以聚磷酸銨(APP)、季戊四醇(PER)和三聚氰胺(MEL)分別為酸源、碳源和氣源構成的,本篇主要為大家介紹一下IFR體系中的氣源,以及三源聚合物大分子化的優點及化學式。
膨脹阻燃劑(IFR)體系的氣源
膨脹阻燃IFR體系中的氣源,是指在受熱時分解釋放出大量無毒且能抑制火焰蔓延的氣體,?同時發生膨脹形成海綿狀泡沫結構的化合物。
選擇氣源的關鍵是使其分解溫度與成炭劑和脫水劑相適應,?分解溫度過低,?氣體在成炭劑成炭前釋放起不到作用;分解溫度過高,?產生的氣體會把炭層頂起或者吹掉,?而不能形成具有隔熱作用的泡沫炭層。
常用的氣源有:三聚氰胺、雙氰胺、聚磷酸銨、硼酸胺、雙氰胺甲醛樹脂、氯化石蠟等。
常見的氣源及其分解溫度,如下所示:
膨脹型阻燃劑的聚合物化和大分子化
膨脹型阻燃劑已由低分子逐步向聚合物大分子發展,聚合物化和大分子化一成為IFR體系發展的另一重要趨勢。即一個大分子中包含成炭劑、炭化催化劑和膨脹劑,向集酸源、炭源和氣源于一體的多功能化、組分比例合適的方向發展。
聚合物化、大分子化的膨脹劑優點:一般熱分解溫度高于℃,耐熱性較好,水溶性低,但合成成本高。
這種分子尺度上的改進,際上是將具有三源作用的一些小分子或大分子提前進行化學反應而結合為一體。其典型的化學結構式,如下圖所示:
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