吸熱効果:短時間の燃焼によって放出される熱の量は制限されます。火源から放出される熱の一部を短時間で吸収できれば、火炎の温度が下がり、燃焼面に放射され、すでに気化した可燃性分子のフリーラジカルへの熱分解熱に作用します。減少し、燃焼反応がある程度抑制されます。
吸熱効果:
高温条件下では、難燃剤は強い吸熱反応を起こし、燃焼によって放出される熱の一部を吸収し、可燃物の表面温度を下げ、可燃性ガスの発生を効果的に抑制し、燃焼の拡大を防ぎます。 Al(OH)3難燃剤の難燃メカニズムは、ポリマーの熱容量を増加させて、熱分解温度に達する前により多くの熱を吸収できるようにすることで、難燃性能を向上させます。この種の難燃剤は、水蒸気と組み合わせるとその大きな吸熱特性を十分に発揮し、独自の難燃性を向上させます。
カバー効果:
難燃剤を可燃性物質に添加した後、難燃剤は高温でガラス状または安定した発泡体被覆層を形成し、酸素を絶縁し、断熱、酸素絶縁の機能を持ち、可燃性ガスが逃げるのを防ぎ、難燃性の目的。たとえば、有機リン阻害性難燃剤は、加熱すると、より安定した構造を持つ架橋固体物質または炭化層を生成する可能性があります。炭化層の形成は、ポリマーがそれ以上熱分解するのを防ぐことができ、他方、それは、その中の熱分解生成物が気相に入って燃焼プロセスに参加するのを防ぐことができる。
連鎖反応:
燃焼の連鎖反応理論によれば、燃焼を維持するためにフリーラジカルが必要です。難燃剤は、気相燃焼ゾーンに作用して燃焼反応のフリーラジカルを捕捉し、それによって火炎の拡散を防ぎ、燃焼ゾーンの火炎密度を低下させ、最終的には燃焼反応速度を停止するまで低下させることができます。
不燃性ガス窒息:
難燃剤は、加熱すると不燃性ガスを分解し、可燃性ガスの濃度を可燃性から燃焼下限以下に希釈します。同時に、燃焼ゾーンの酸素濃度を希釈し、燃焼の継続を防ぎ、難燃性の効果を発揮します。
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