सामान्य नायट्रोजन-आधारित ज्वालारोधक म्हणजे काय?

ज्वाला-प्रतिरोधक प्रकारात, अलिकडच्या वर्षांत MCA नावाचा एक ज्वाला-प्रतिरोधक खूप लोकप्रिय झाला आहे, इतका की एकदा तर त्याचा तुटवडाही निर्माण झाला होता. तर, MCA ज्वाला-प्रतिरोधक म्हणजे काय हे तुम्हाला समजले का? ज्वाला-प्रतिरोधकाचे तत्त्व स्पष्ट आहे का? चला, आपण एकत्र पाहूया!

 

नायट्रोजन-आधारित ज्वालारोधक कोणते आहेत?

सध्या, नायट्रोजन-आधारित ज्वालारोधकांमध्ये प्रामुख्याने तीन श्रेणींचा समावेश आहे: मेलामाइन, डायसायंडियामाइड, ग्वानिडाइन क्षार (ग्वानिडाइन कार्बोनेट, ग्वानिडाइन फॉस्फेट, ग्वानिडाइन फॉस्फेट कंडेन्स्ड आणि ग्वानिडाइन सल्फामेट) आणि त्यांचे डेरिव्हेटिव्ह्ज, विशेषतः फॉस्फेट डेरिव्हेटिव्ह्ज.

 

  1. मेलामाइन

मेलामाइनचा वापर अनेकदा तीव्र अग्निरोधक कोटिंग्जच्या निर्मितीमध्ये फोमिंग घटक म्हणून केला जातो, ज्यामध्ये चांगला फोमिंग प्रभाव असतो आणि घन कार्बन निर्मिती असते. केवळ ज्वालारोधक म्हणून वापरण्याव्यतिरिक्त, सामान्यतः वापरली जाणारी ज्वालारोधक प्रजाती ही आम्लाशी अभिक्रिया करून तयार होणारी एक व्युत्पन्न मीठ आहे आणि पीई, पीपी आणि पीव्हीसी प्लास्टिक आणि इतर थर्मोप्लास्टिक आणि थर्मोसेटिंग प्लास्टिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. द्रव फॉस्फेटसह एकत्रित, मेलामाइन ज्वालारोधक पॉलीयुरेथेन फोममध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते.

 

  1. डायसँडियामाइड

डायसायंडियामाइड हे प्रामुख्याने ग्वानिडिनियम सॉल्ट फ्लेम रिटार्डंट्सच्या निर्मितीमध्ये वापरले जाते, जे मेलामाइनची जागा घेऊ शकते किंवा मेलामाइनसह एकत्र केले जाऊ शकते. युरोपियन पेटंटच्या अहवालानुसार डायसायंडियामाइड समान प्रमाणात मिसळून आणि 5% जोडल्याने पॉलिमाइड UL94 V-0 फ्लेम रिटार्डंट प्रभाव प्राप्त करू शकते आणि या फ्लेम रिटार्डंटचा सामग्रीच्या अश्रू शक्तीवर फारसा परिणाम होत नाही. याव्यतिरिक्त, लाकडासाठी अग्निरोधक गोंद बनवण्यासाठी डायसायंडियामाइडचा वापर केला जाऊ शकतो.

 

  1. ग्वानिडाइन क्षार

औषधे आणि रंगांसाठी मध्यस्थ म्हणून वापरण्याव्यतिरिक्त, लाकूड, कागद आणि पुठ्ठा यासारख्या सेल्युलोज-आधारित पदार्थांसाठी ग्वानिडाइन क्षारांचा वापर अनेकदा ज्वालारोधक म्हणून केला जातो. या ज्वालारोधकांमध्ये दीर्घकाळ टिकणारे ज्वालारोधक गुणधर्म असतात आणि ते अजैविक ज्वालारोधकांपेक्षा खूपच कमी हायग्रोस्कोपिक असतात आणि चांगले सजावटीचे गुणधर्म असतात, म्हणून ते उच्च-दर्जाच्या सजावटीच्या लाकडाच्या निर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात. याव्यतिरिक्त, ते तीव्र अग्निरोधक कोटिंग्जमध्ये फोमिंग एजंटचा घटक म्हणून देखील वापरले जाऊ शकते.

 

  1. मेलामाइन सायनुरेट (एमसीए)

एमसीए हे एक अ‍ॅडिटीव्ह फ्लेम रिटार्डंट आहे जे मेलामाइन आणि सायन्युरिक अ‍ॅसिडपासून एका विशिष्ट तापमानावर बनवले जाते आणि पाण्यासोबत माध्यम म्हणून संश्लेषित केले जाते. ते विषारी, गंधहीन आणि चवहीन आहे आणि त्याचे विघटन तापमान जास्त आहे (३००°C वर खूप स्थिर, ६००°C पेक्षा जास्त विघटन होते). त्याचा केवळ चांगला ज्वाला-प्रतिरोधक प्रभाव नाही, तर प्रक्रियेदरम्यान लहान धूर देखील असतो, पॉलिमर मटेरियलशी चांगली सुसंगतता असते आणि पृष्ठभागावरील स्थलांतराची घटना नसते. हे प्रामुख्याने नायलॉन, पीबीटी, पीपी, इपॉक्सी रेझिन, ऑर्गनोसिलिकॉन, पॉलीयुरेथेन, रबर आणि इतर पॉलिमर मटेरियलच्या ज्वाला-प्रतिरोधकांसाठी वापरले जाते. त्याचा ज्वाला-प्रतिरोधक प्रभाव चांगला आहे आणि त्याचा फॉस्फरस, ब्रोमिन आणि अँटीमोनी ज्वाला-प्रतिरोधकांसह चांगला सहक्रियात्मक प्रभाव असू शकतो आणि चांगला ज्वाला-प्रतिरोधक प्रभाव मिळविण्यासाठी इतर अ‍ॅडिटीव्हसह संयोजनात देखील वापरला जाऊ शकतो. आर्थिक दृष्टिकोनातून, हे नायलॉन मटेरियलसाठी सर्वात प्रभावी ज्वाला-प्रतिरोधक आहे. साहित्यात असे म्हटले आहे की नायलॉन 6, नायलॉन 66 किंवा त्यांच्या मिश्रणांमध्ये MCA चा 10% वस्तुमान अंश जोडल्याने UL94 V-0 ज्वालारोधक मानक प्राप्त होऊ शकते.

 

ज्वालारोधक यंत्रणा

सामान्यतः असे मानले जाते की नायट्रोजन ज्वालारोधक उष्णतेने विघटित झाल्यावर अमोनिया, नायट्रोजन, खोल नायट्रोजन ऑक्साईड आणि पाण्याची वाफ यांसारखे ज्वलनशील नसलेले वायू उत्सर्जित करतात. या वायूंची निर्मिती आणि ज्वालारोधकांचे विघटन बहुतेक उष्णता शोषून घेते, ज्यामुळे पॉलिमरच्या पृष्ठभागाचे तापमान मोठ्या प्रमाणात कमी होते.

 

आणि हे ज्वलनशील नसलेले वायू, जसे की नायट्रोजन, केवळ हवेतील ऑक्सिजन पातळ करण्यात आणि पॉलिमरच्या थर्मल विघटनामुळे निर्माण होणाऱ्या ज्वलनशील वायूंच्या सांद्रतेत भूमिका बजावत नाहीत तर हवेतील ऑक्सिजनशी प्रतिक्रिया करून नायट्रोजन, पाणी आणि खोल ऑक्साईड तयार करतात, ज्यामुळे पृष्ठभागावरील ऑक्सिजनचा वापर होतो आणि चांगला ज्वालारोधक प्रभाव प्राप्त होतो.

 

ज्वालारोधक फायदे

  1. कमी विषारीपणा

जैविक प्रयोगांवरून असे दिसून येते की समान ज्वाला-प्रतिरोधक कामगिरी साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या हॅलोजन ज्वाला-प्रतिरोधकांचा विषारीपणा निर्देशांक नायट्रोजन ज्वाला-प्रतिरोधकांपेक्षा पाच पट जास्त असतो आणि नायट्रोजन ज्वाला-प्रतिरोधकांनी उपचार केलेल्या पॉलिमर पदार्थांचे धूर उत्सर्जन कमी असते, जे धातू-आधारित अजैविक ज्वाला-प्रतिरोधक फिलर्सनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असते. विशेषतः, आगीच्या सुरुवातीला धुराची घनता कमी असते, ज्यामुळे लोकांना पळून जाण्याची संधी मिळते आणि सुरुवातीला आगीशी लढण्याचे काम सुलभ होते.

 

  1. उच्च ज्वाला-प्रतिरोधक कार्यक्षमता

हॅलाइड्स, मेटल ऑक्साईड्स, फॉस्फेट ज्वालारोधक, अजैविक हायड्रेट्स, हायड्रॉक्सिल संयुगे, बोराइड्स, सिलिकेट्स, कार्बोनेट संयुगे, नायट्रोजन संयुगे ज्यामध्ये इग्निशन वेळ आणि एक्झोथर्मिक दर असतो, या चाचणीतून असे दिसून येते की नायट्रोजन ज्वालारोधकांची कार्यक्षमता सर्वाधिक आहे.

 

  1. कमी गंजरोधक
  2. ज्वलनाच्या वेळी नायट्रोजनयुक्त संयुगांद्वारे निर्माण होणारे वायू खूप संक्षारक असतात आणि त्यांचा विद्युत उत्पादनांवर लक्षणीय संक्षारक परिणाम होत नाही. प्रयोगांमधून असे दिसून आले आहे की नायट्रोजन-आधारित ज्वालारोधक प्रक्रिया केलेले विद्युत वाहक किंवा विद्युत घटक आगीनंतरही वापरता येतात.

 

  1. साहित्यातील प्रकाश स्थिरीकरणकर्त्यांशी कोणताही संघर्ष नाही.

नायट्रोजन-आधारित ज्वालारोधकांमध्ये असे गट नसतात जे हॅलाइड्ससारखे मुक्त रॅडिकल्स सहजपणे निर्माण करू शकतात आणि म्हणूनच ते काही पदार्थांमधील प्रकाश स्थिरीकरण करणारे पदार्थ वापरत नाहीत.

 

  1. उच्च थर्मल विघटन तापमान

सामग्रीच्या प्रक्रियेदरम्यान ज्वाला-प्रतिरोधक विघटन होण्याची काळजी करण्याची गरज नाही, ज्यामुळे ज्वाला-प्रतिरोधक बिघाड होऊ शकतो. मल्टी-इफेक्ट एक्सट्रूडरद्वारे एक्सट्रूझन केल्यानंतरही सामग्री चांगली यांत्रिक गुणधर्म आणि ज्वाला-प्रतिरोधकता टिकवून ठेवते.

 

  1. पर्यावरणास अनुकूल

कचऱ्यामुळे पर्यावरण प्रदूषण होत नाही.

 

अधिक माहितीसाठी किंवा मोफत नमुन्यांसाठी किंवा दरपत्रकांसाठी, कृपया आमच्याशी ईमेलद्वारे संपर्क साधा: [email protected] , किंवा आम्हाला व्हॉइस कॉल करा: +86-28-8411-1861.

 

काही चित्रे आणि मजकूर इंटरनेटवरून पुनरुत्पादित केले आहेत आणि कॉपीराइट मूळ लेखकाचे आहे. जर काही उल्लंघन झाले असेल तर कृपया ते हटविण्यासाठी आमच्याशी संपर्क साधा.