ポリマーおよびプラスチックにおけるヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2,3-ジブロモプロピル)-1,3,5-トリオジン-2,4,6-トリオンの炎遅延メカニズムとは何ですか?
の難燃性メカニズム ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2,3-ジブロモプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリオン (以下、火炎遅延剤と呼ばれる)ポリマーとプラスチックの中で、主に次の側面に反映されています。
火炎耐性ガスの放出:ポリマーまたはプラスチックが高温にさらされると、火炎還元剤は炎のリターダント臭化水素(HBR)ガスを分解して放出し始めます。これらのガスは、空気中の酸素と可燃性ガスの濃度を希釈し、それにより燃焼の可能性を減らすことができます。
フリーラジカルの除去:燃焼プロセス中に、ポリマーまたはプラスチックが分解して、燃焼鎖反応を維持するための鍵である多数の活性フリーラジカルを生成します。難燃剤は、これらのフリーラジカルを捕獲して不活性にすることができ、それにより燃焼連鎖反応を中断し、難燃性効果を達成することができます。
炭化層の形成:高温条件下では、火炎遅延剤は、ポリマーまたはプラスチックの表面に炭化された層の形成を促進する可能性があります。この炭化された層には、材料表面の温度を下げることができるだけでなく、空気を分離することができ、酸素が内部材料に接触するのを防ぎ、燃焼をさらに防ぎます。
相乗効果:実際の用途では、通常、炎症剤は金属酸化物(アンチモン三酸化物など)などの相乗剤と組み合わせて使用されます。この相乗効果は、難燃性効果を大幅に改善し、難燃剤の量を減らし、燃焼プロセス中に生成された有害物質を減らすことができます。
ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2,3-ジブロモプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリオンの炎症メカニズムとプラスチックの炎は、主に火炎剤ガスの放出、フリーラジカルの排出、炭化されたレイヤーとの溶媒との溶媒の形成の排除、およびその他の層の形成を含みます。これらのメカニズムは、材料の安全性を確保する上で炎遅延剤が重要な役割を果たすように協力します。
ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2,3-ジブロモプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリオン≥65%(mgkoh/g)の高い臭素含有量は、他の炎ターダントと比較してどうですか?
ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2,3-ジブロモプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリオン(この化合物と呼ばれる)は、優れた可燃性の有意な耐性を持つ化合物であり、その高臭素含有量≥65%(MGKOH/G)は重要な特性の1つです。
難燃剤の分野では、臭素含有量は難燃性性能の重要な指標です。高い臭素含有量は、化合物が燃焼プロセス中により多くの臭素ラジカルを放出できることを意味します。これらの臭素ラジカルは、炎の水素ラジカルおよびヒドロキシルラジカルと反応し、それによって炎の拡散を阻害する可能性があります。したがって、化合物の高い臭素含有量は、他の炎還元剤と比較して、難燃性効果に大きな利点をもたらします。
ただし、難燃性性能の品質は、臭素含有量だけでなく、炎症剤の分子構造、熱安定性、基質との互換性などの多くの要因にも依存します。したがって、これらの要因は、この化合物および他の炎還元剤の炎遅延特性を評価する際に考慮する必要があります。
具体的には、化合物の高い臭素含有量により、高温で臭素ラジカルを迅速に放出し、炎の拡散を効果的に阻害することができます。さらに、そのユニークな分子構造は、基質との優れた熱安定性と互換性を備えており、異なる材料に優れた火炎遅延効果を発揮することができます。
ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2,3-ジブロモプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリオン≥65%(MgKOH/g)の高臭素含有量は、優れた炎干し剤特性を持ち、他の炎症剤と比較して有利な利点があります。ただし、実際のアプリケーションでは、特定の使用環境と要件に応じて適切な火炎遅延剤を選択する必要があります。