Úloha bromu v retardérech hoření

Jun 30, 2024 Zanechat vzkaz

Brom je tmavě červenohnědá kapalina, nekovový prvek při pokojové teplotě, důležitá chemická surovina a lze ji použít v retardérech hoření. Níže editor výrobce bromu představí roli bromu v retardérech hoření na bázi bromu.

Nejprve si promluvme o úloze retardérů hoření. Mnoho výrobků se dnes vyrábí z polymerních materiálů, které jsou hořlavé. Proto musí být při výrobě přidány retardéry hoření, které zabraňují spalování. Zpomalovače hoření jsou rozděleny do dvou kategorií podle jejich použití: reaktivní a aditivní.

 

Reaktivní zpomalovače hoření se jako složka podílejí na syntéze polymerních materiálů a používají se především v termosetových plastech; Přídavné zpomalovače hoření se přidávají během zpracování a lisování a jednoduše se smíchají s polymery. Obecně se používají pro termoplastické plasty. V současnosti jsou druhy plastů, které spotřebovávají více retardérů hoření, polyuretanová pěna, PVC, polystyren, polyester a polyolefin. Brom v halogenech lze použít jako surovinu pro zpomalovače hoření k výrobě jak aditivních, tak reaktivních zpomalovačů hoření.

 

Zpomalovače hoření na bázi bromovaných uhlovodíků mají silnější tepelnou odolnost než zpomalovače hoření chlorované uhlovodíky a jsou méně náchylné k tepelnému rozkladu během zpracování pryskyřice. Jsou to zpomalovače hoření s efektem G a obecně se přidávají v malých množstvích s malým dopadem na vlastnosti zpracování a použití polymerů. Mohou být použity pro polystyren, ABS pryskyřice, polyuretanové pryskyřice, epoxidové pryskyřice, polyolefiny a některé polyuretanové pryskyřice. Zejména v posledních letech s rozvojem průmyslu a zlepšováním životní úrovně lidí výrazně vzrostla poptávka po produktech z plastické pryskyřice třídy G a zvyšuje se také množství zpomalovačů hoření s efektem G. Postupně se aktivizuje výzkum a vývoj bromových retardérů hoření s efektem G.

 

Jaký je tedy mechanismus zpomalování hoření při použití bromových surovin k výrobě zpomalovačů hoření?

Přidání retardérů hoření může řídit rozptyl tepelné energie spalování; Dokáže izolovat hořlavé plasty od vzduchu; Může zředit hořlavé plyny vznikající při rozkladu plastů nebo přerušit řetězovou reakci volných radikálů HO · během spalování.

HO · radikály mají vysokou energii a rychlou reakční rychlost, takže stupeň spalování je určen proliferací HO · radikálů. Pokud obsahují halogenové zpomalovače hoření, halogenovodíky (HX) se budou při vysokých teplotách rozkládat a halogenovodíky mohou zachytit a přeměnit vysokoenergetické radikály H0 · vznikající při spalování na nízkoenergetické halogenové radikály x · a H20. Současně halogenové radikály x · reagují s uhlovodíky za vzniku HX a tento cyklus přeruší řetězovou reakci volných radikálů.

 

Aktivační energie bromovodíkové reakce je relativně nízká, takže malé množství lodi r může soutěžit s palivem o vysokoenergetické volné radikály, aby generovaly nízkou aktivační energii Br ·, která hraje roli při potlačování plamene. Kromě toho mohou generované atomy bromu dále reagovat s hydroxylovými skupinami za účelem regenerace HBr, což hraje roli při potlačování plamene.

Přídavek bromidu snižuje koncentraci H · a HO ·, čímž je dosaženo účelu zpomalování hoření.