Hexahydro-1,3,5-tris (2,3-dibromopropyyli) -1,3,5-triatsiini-2,4,6-trione Industry knowledge
Mikä on heksahydro-1,3,5-tris (2,3-dibromopropyyli) -1,3,5-triatsiini-2,4,6-trione polymeereissä ja muoveissa?
Liekinestoaineen mekanismi Hexahydro-1,3,5-tris (2,3-dibromopropyyli) -1,3,5-triatsiini-2,4,6-trione (jäljempänä viitataan liekinestoaineena) polymeereissä ja muoveissa heijastuu pääasiassa seuraavissa näkökohdissa:
Liekinlämpyrän kaasun vapauttaminen: Kun polymeeri tai muovi altistetaan korkean lämpötilan kohdalla, liekinestoaine alkaa hajottaa ja vapauttaa liekinlämpöä, vetybromidia (HBR). Nämä kaasut voivat laimentaa hapen ja palavien kaasujen pitoisuuden ilmassa vähentäen siten palamismahdollisuutta.
Vapaiden radikaalien eliminointi: Palamisprosessin aikana polymeerit tai muovit hajoavat tuottamaan suuren määrän aktiivisia vapaita radikaaleja, jotka ovat avain palamisketjureaktion ylläpitämiseen. Liekin hidastin voi kaapata nämä vapaat radikaalit ja tehdä niistä passiivisia, keskeyttäen siten palamisketjureaktion ja saavuttaa liekinestoaineen vaikutuksen.
Hiilidioksidikerroksen muodostuminen: Korkeissa lämpötilan olosuhteissa liekin hidastin voi myös edistää hiilihapotetun kerroksen muodostumista polymeerien tai muovien pinnalle. Tällä hiilihapotetulla kerroksella ei ole vain lämpöä eristävä vaikutus, joka voi vähentää materiaalin pinnan lämpötilaa, vaan myös eristää ilman, estää happea koskettamasta sisäistä materiaalia ja estää edelleen palamista.
Synergistinen vaikutus: Käytännöllisissä sovelluksissa liekinestoainetta käytetään yleensä yhdessä synergistien, kuten metallioksidien (kuten antimonitrioksidin) kanssa. Tämä synergistinen vaikutus voi merkittävästi parantaa liekinestoaineen vaikutusta, vähentää liekinestoaineen määrää ja vähentää palamisprosessin aikana tuotettuja haitallisia aineita.
Heksaahydro-1,3,5-tris (2,3-dibromopropyyli) -1,3,5-triatsiini-2,4,6-trione polymeerien ja muovien 2,3-dibromopropyylien 1,3,5-tris (2,3-dibromopropyyli) -summekanismi sisältää pääasiassa liekinmuodostuneiden kaasun vapautumisen, vapaiden radikaalien, hierostuneen kerroksen muodostumisen ja synergistisen vaikutuksen. Nämä mekanismit toimivat yhdessä, jotta liekin hidastimella on tärkeä rooli materiaalin turvallisuuden varmistamisessa.
Heksaahydro-1,3,5-tris (2,3-dibromopropyyli) -1,3,5-triatsiini-2,4,6-trione ≥65% (mgkoH/g) miten verrataan muihin liekinestoaineisiin?
Heksaahydro-1,3,5-tris (2,3-dibromopropyyli) -1,3,5-triatsiini-2,4,6-trione (viitattuna tähän yhdisteeksi) on yhdiste, jolla on merkittävä vastus, jolla on yhdiste, jolla on erinomainen syttyvyys, sen korkea bromipitoisuus ≥65% (mgkoh/g) on yksi sen tärkeistä ominaisuuksista.
Liekinestoaineiden alalla bromipitoisuus on tärkeä indikaattori liekinestoaineen suorituskyvystä. Korkea bromipitoisuus tarkoittaa, että yhdiste voi vapauttaa enemmän bromiradikaaleja palamisprosessin aikana. Nämä bromiradikaalit voivat reagoida liekin vetyradikaalien ja hydroksyyliradikaalien kanssa estäen siten liekin leviämistä. Siksi yhdisteen korkea bromipitoisuus antaa sille merkittäviä etuja liekinestoainevaikutuksessa verrattuna muihin liekinestoaineisiin.
Liekin hidastimen suorituskyvyn laatu ei kuitenkaan riipu pelkästään bromipitoisuudesta, vaan myös monista tekijöistä, kuten liekinestoaineen molekyylirakenteesta, lämpöstabiilisuudesta ja yhteensopivuudesta substraatin kanssa. Siksi nämä tekijät on otettava huomioon arvioitaessa tämän yhdisteen ja muiden liekinestoaineiden liekin hidastumisominaisuuksia.
Erityisesti yhdisteen korkea bromipitoisuus mahdollistaa sen nopeasti vapauttaa bromiradikaaleja korkeissa lämpötiloissa estäen tehokkaasti liekkien leviämistä. Lisäksi sen ainutlaatuinen molekyylirakenne tekee siitä myös hyvän lämmön stabiilisuuden ja yhteensopivuuden substraatin kanssa, ja sillä voi olla erinomaisia liekinestoaineita erilaisissa materiaaleissa.
Heksaahydro-1,3,5-tris (2,3-dibromopropyyli) -1,3,5-triatsiini-2,4,6-trione ≥65% (mgKoh/g) sillä on erinomaiset liekin hidastinominaisuudet ja sillä on merkittäviä etuja verrattuna muihin liekinjohtoihin. Käytännöllisissä sovelluksissa on kuitenkin tarpeen valita asianmukaiset liekinestoaineet erityisen käyttöympäristön ja vaatimusten mukaisesti.