ໃນຄອບຄົວສານໜ่วงໄຟ, ມີສານໜ่วงໄຟ MCA ທີ່ຮ້ອນແຮງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຂາດແຄນຄັ້ງໜຶ່ງກໍຕາມ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານເຂົ້າໃຈ ສານໜ่วงໄຟ MCA ແມ່ນຫຍັງ ? ຫຼັກການຂອງສານໜ่วงໄຟແມ່ນຈະແຈ້ງບໍ? ລອງມາເບິ່ງນຳກັນ!
ສານຕ້ານໄຟທີ່ອີງໃສ່ໄນໂຕຣເຈນແມ່ນຫຍັງ?
ໃນປັດຈຸບັນ, ສານຕ້ານເຊື້ອໄຟທີ່ອີງໃສ່ໄນໂຕຣເຈນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບມີສາມປະເພດ: melamine, dicyandiamide, ເກືອ guanidine (guanidine carbonate, guanidine phosphate, guanidine phosphate condensed ແລະ guanidine sulfamate) ແລະອະນຸພັນຂອງພວກມັນ, ໂດຍສະເພາະ phosphate derivatives.
- Melamine
Melamine ມັກຖືກນໍາໃຊ້ເປັນອົງປະກອບ foaming ໃນການຜະລິດການເຄືອບ fireproof intumescent, ມີຜົນກະທົບ foaming ດີແລະການສ້າງກາກບອນຫນາແຫນ້ນ. ນອກເຫນືອຈາກການຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສານຕ້ານເຊື້ອໄຟຢ່າງດຽວ, ຊະນິດທີ່ທົນທານຕໍ່ແປວໄຟທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປແມ່ນເກືອອະນຸພັນທີ່ຜະລິດໂດຍປະຕິກິລິຍາກັບອາຊິດແລະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນພາດສະຕິກ PE, PP ແລະ PVC ແລະພາດສະຕິກ thermoplastic ແລະ thermosetting ອື່ນໆ. ປະສົມປະສານກັບຟອສເຟດຂອງແຫຼວ, ເມລາມີນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂຟມ polyurethane ຕ້ານ flame.
- Dicyandiamide
Dicyandiamide ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນການຜະລິດສານຕ້ານການແປວໄຟເກືອ guanidinium, ເຊິ່ງສາມາດທົດແທນ melamine ຫຼືປະສົມປະສານກັບ melamine. ສິດທິບັດຂອງເອີຣົບລາຍງານວ່າ dicyandiamide ປະສົມໃນອັດຕາສ່ວນເທົ່າທຽມກັນແລະເພີ່ມໃນ 5% ສາມາດເຮັດໃຫ້ polyamide ບັນລຸຜົນກະທົບ UL94 V-0 flame retardant, ແລະ retardant flame ນີ້ມີຜົນກະທົບພຽງເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ tear ຂອງວັດສະດຸ. ນອກຈາກນັ້ນ, dicyandiamide ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດກາວໄຟໄຫມ້ສໍາລັບໄມ້.
- ເກືອ Guanidine
ນອກຈາກຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຕົວກາງສໍາລັບຢາແລະສີຍ້ອມຜ້າ, ເກືອ guanidine ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສານຕ້ານໄຟສໍາລັບວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ cellulose, ເຊັ່ນໄມ້, ເຈ້ຍແລະ cardboard. ສານກັນໄຟເຫຼົ່ານີ້ມີຄຸນສົມບັດຕ້ານໄຟໄດ້ດົນນານ ແລະ ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໜ້ອຍກວ່າສານຕ້ານການເຜົາໄໝ້ແບບອະນົງຄະທາດ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດໃນການຕົກແຕ່ງທີ່ດີ, ດັ່ງນັ້ນພວກມັນຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຜະລິດໄມ້ປະດັບຊັ້ນສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນອົງປະກອບຂອງຕົວແທນ foaming ໃນການເຄືອບ fireproof intumescent.
MCA ແມ່ນສານຕ້ານເຊື້ອໄຟເພີ່ມທີ່ຜະລິດຈາກ melamine ແລະອາຊິດ cyanuric ໃນອຸນຫະພູມສະເພາະໃດຫນຶ່ງແລະສັງເຄາະດ້ວຍນ້ໍາເປັນສື່ກາງ. ມັນບໍ່ມີສານພິດ, ບໍ່ມີກິ່ນແລະບໍ່ມີລົດຊາດ, ແລະມີອຸນຫະພູມການເສື່ອມໂຊມສູງ (ຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍຢູ່ທີ່ 300 ° C, decomposing ສູງກວ່າ 600 ° C). ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕ້ານ flame ທີ່ດີ, ແຕ່ຍັງມີຄວັນຢາສູບຂະຫນາດນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການປຸງແຕ່ງ, ການເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ດີກັບວັດສະດຸໂພລີເມີແລະບໍ່ມີປະກົດການເຄື່ອນຍ້າຍພື້ນຜິວ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍສໍາລັບການຕ້ານ flame ຂອງ nylon, PBT, PP, ຢາງ epoxy, organosilicon, polyurethane, ຢາງແລະວັດສະດຸໂພລີເມີອື່ນໆ. ຜົນກະທົບຕ້ານການເຜົາໄຫມ້ຂອງມັນແມ່ນດີ, ແລະມັນສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ດີກັບ phosphorus, bromine ແລະ antimony flame retardants, ແລະຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ປະສົມປະສານກັບສານເຕີມແຕ່ງອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຕ້ານ flame ທີ່ດີ. ຈາກທັດສະນະທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ມັນແມ່ນສານຕ້ານໄຟທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດສໍາລັບວັດສະດຸ nylon. ວັນນະຄະດີລາຍງານວ່າການເພີ່ມເຕີມຂອງ 10% ສ່ວນມະຫາຊົນຂອງ MCA ກັບ nylon 6, nylon 66 ຫຼືຜະສົມຜະສານຂອງພວກມັນສາມາດບັນລຸມາດຕະຖານການຕ້ານໄຟ UL94 V-0.
ກົນໄກການທົນທານຕໍ່ໄຟ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຊື່ອກັນວ່າສານຕ້ານໄຟໄນໂຕຣເຈນແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປ່ອຍອາຍແກັສທີ່ບໍ່ຕິດໄຟເຊັ່ນ: ອາໂມເນຍ, ໄນໂຕຣເຈນ, ອົກຊີໄນໂຕຣເຈນເລິກແລະໄອນ້ໍາໃນເວລາທີ່ decomposed ໂດຍຄວາມຮ້ອນ. ການຜະລິດອາຍແກັສເຫຼົ່ານີ້ແລະການເສື່ອມໂຊມຂອງສານຕ້ານກາວໄຟດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນສ່ວນໃຫຍ່, ຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມດ້ານໂພລີເມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ແລະອາຍແກັສທີ່ບໍ່ຕິດໄຟເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນ: ໄນໂຕຣເຈນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ມີບົດບາດໃນການເຈືອຈາງອອກຊິເຈນໃນອາກາດແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງອາຍແກັສ flammable ທີ່ຜະລິດໂດຍການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນຂອງໂພລີເມີ, ແຕ່ຍັງ react ກັບອົກຊີເຈນໃນອາກາດເພື່ອຜະລິດໄນໂຕຣເຈນ, ນ້ໍາແລະ oxides ເລິກ, ບໍລິໂພກອົກຊີເຈນທີ່ພື້ນຜິວຂອງວັດສະດຸໃນຂະນະທີ່ບັນລຸຜົນກະທົບ retardant flame ທີ່ດີ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງການຕິດໄຟ
- ຄວາມເປັນພິດຕໍ່າ
ການທົດລອງທາງຊີວະວິທະຍາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າດັດຊະນີຄວາມເປັນພິດຂອງສານຕ້ານກາວໄຟ halogen ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອບັນລຸປະສິດທິພາບການຕ້ານກາວໄຟດຽວກັນແມ່ນຫ້າເທົ່າຂອງສານຕ້ານໄຟໄນໂຕຣເຈນ, ແລະການປ່ອຍຄວັນຢາສູບຂອງວັດສະດຸໂພລີເມີທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍສານຕ້ານໄຟໄນໂຕຣເຈນແມ່ນຕໍ່າ, ເປັນອັນດັບສອງພຽງແຕ່ການຕື່ມໃສ່ສານຕ້ານເຊື້ອໄຟທີ່ເປັນທາດໄນໂຕຣເຈນ. ໂດຍສະເພາະ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຄວັນໄຟໃນຕອນຕົ້ນຂອງໄຟແມ່ນຫນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີໂອກາດທີ່ຈະຫນີແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດວຽກຂອງການຕໍ່ສູ້ກັບໄຟໃນຕອນຕົ້ນ.
- ປະສິດທິພາບຕ້ານໄຟໄຫມ້ສູງ
ໂດຍຜ່ານ halides, oxides ໂລຫະ, phosphate retardants flame, hydrates ອະນົງຄະທາດ, ທາດປະສົມ hydroxyl, borides, silicates, ທາດປະສົມກາກບອນ, ທາດປະສົມໄນໂຕຣເຈນທີ່ບັນຈຸເວລາ ignition ແລະອັດຕາ exothermic ຂອງການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະສິດທິພາບຂອງສານຕ້ານການ flame ໄນໂຕຣເຈນແມ່ນສູງທີ່ສຸດ.
- corrosion ຫນ້ອຍ
- ທາດອາຍຜິດທີ່ຜະລິດໂດຍທາດປະສົມທີ່ມີໄນໂຕຣເຈນໃນລະຫວ່າງການເຜົາໃຫມ້ແມ່ນ corrosive ຫຼາຍແລະບໍ່ມີຜົນກະທົບ corrosive ທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໄຟຟ້າ. ການທົດລອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຕົວນໍາໄຟຟ້າຫຼືອົງປະກອບໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຕ້ານການຕ້ານອັກເສບໄນໂຕຣເຈນໄວ້ສາມາດສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ຫຼັງຈາກໄຟ.
- ບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບ stabilizers ແສງສະຫວ່າງໃນວັດສະດຸ
ສານຕ້ານໄຟທີ່ອີງໃສ່ໄນໂຕຣເຈນບໍ່ມີກຸ່ມທີ່ສາມາດສ້າງສານອະນຸມູນອິດສະລະໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເຊັ່ນ halides, ແລະດັ່ງນັ້ນຈິ່ງບໍ່ບໍລິໂພກສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະໃນບາງວັດສະດຸ.
- ອຸນຫະພູມ decomposition ຄວາມຮ້ອນສູງ
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບການເນົ່າເປື່ອຍທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟໃນລະຫວ່າງການປຸງແຕ່ງວັດສະດຸ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຕິດໄຟ. ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາຄຸນສົມບັດກົນຈັກທີ່ດີແລະການຕ້ານການ flame ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກ extrusion ໂດຍ extruder ຫຼາຍຜົນກະທົບ.
- ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ຕົວຢ່າງຟຣີ ຫຼື ໃບສະເໜີລາຄາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງອີເມວ: [email protected] , ຫຼື ໂທຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່: +86-28-8411-1861.
ຮູບພາບແລະບົດເລື່ອງບາງຢ່າງແມ່ນໄດ້ຮັບການຜະລິດຈາກອິນເຕີເນັດ, ແລະລິຂະສິດເປັນຂອງຜູ້ຂຽນຕົ້ນສະບັບ. ຖ້າມີການລະເມີດໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອລຶບ.