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인계 난연제

   유기인계 난연제는 대부분 연기가 적고 무독성이며 저할로겐, 무할로겐 등 난연제의 발전 방향에 부합하며 발전 전망이 좋다. 유기 인계 난연제에는 인산염, 인산염, 인산염, 유기 인산염, 인 헤테로사이클릭 화합물 및 중합체뿐만 아니라 인(포스핀) 에스테르 등이 포함되지만 가장 널리 사용되는 것은 인산염 및 인산염 연구 인산염 기반 난연제입니다. 떠오르는 관심사로서의 유기 금속 포스피네이트 난연제. 인 첨가제 난연제의 메커니즘은 가열되어 보다 안정적인 고체 물질 또는 탄화층을 생성하는 가교 구조입니다. 카바이드 층이 형성되어 한편으로는 폴리머의 추가 열분해를 방지할 수 있고, 다른 한편으로는 기체 상태에 관여하는 연소 과정의 내부로 재료의 열 분해를 방지할 수 있습니다.

  주로 응축 단계에서 인 첨가제 효과, 난연제 메커니즘은 다음과 같습니다. ① 탈수제로 인산의 형성 및 탄소의 촉진, 생성 된 탄소는 화염에서 응축 단계로의 열 전달을 감소시킵니다. ② 인산염은 CO가 CO2로 산화되는 것을 방지하여 가열 과정을 감소시키기 때문에 흡열적일 수 있습니다. ③ 유리상 또는 액체 응집체의 얇은 층 형성 보호 층, 따라서 고체 상과 증기 상 이동 사이의 산소의 열 및 질량 확산을 감소시키고, 탄소의 산화를 억제하고, 변화의 인 함유 난연성 열 분해를 감소시킵니다: 인 난연제 → 메타 인산 → 인산염 → 폴리 비닐 리덴 산, 인산은 안정한 화합물 폴리 비닐 리덴 덜 휘발성, 강한 탈수와 함께 폴리머 화합물 분리 에어 테이블에서; 수증기의 탈출은 많은 열을 흡수하여 난연성 폴리머 표면의 열 분해로 휘발성 인화물을 방출하고 질량 분석 분석에 따르면 수소 저장 농도가 크게 감소하여 PO · H ·, IE PO · + H · = HPO를 포착합니다.

 이러한 물질의 대부분은 주로 적린 인 함유 화합물, 아민 폴리 포스페이트, 포스파미돈, 트리크레실 포스페이트 등이 점화 온도를 만들 수 있습니다.

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