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El hidróxido de aluminio (hidróxido de aluminio), también conocido como trihidrato de aluminio (ATH), es un retardante de llama inorgánico ampliamente utilizado. Sus efectos de retardante de fuego se reflejan principalmente en los siguientes aspectos: Acción endotérmica: el hidróxido de aluminio comienza a descomponerse y absorber el calor a temperaturas entre 200 ° C y 300 ° C, liberando agua cristalina. Este proceso endotérmico puede reducir la temperatura de los polímeros, frenando así su descomposición térmica y su tasa de ardor. Efecto de dilución: el vapor de agua producido por la descomposición puede diluir el oxígeno y los gases combustibles en el área de combustión, reduciendo su concentración e inhibiendo la reacción de combustión. Efecto de cobertura: el óxido de aluminio (Al2O3) generado después de la descomposición del hidróxido de aluminio puede formar una capa protectora en la superficie del polímero, que puede aislar oxígeno y evitar una mayor ardor. Efecto de carbonización: el hidróxido de aluminio puede promover la formación de una capa carbonizada en la superficie del polímero en condiciones de combustión. Esta capa carbonizada puede bloquear la transferencia de calor y oxígeno, suprimiendo el proceso de ardor. Las áreas de aplicación de los retardantes de la llama de hidróxido de aluminio son muy extensas, incluidos los plásticos, caucho, recubrimientos, materiales de construcción, industria electrónica, etc. En productos plásticos, la cantidad de adición de hidróxido de aluminio generalmente necesita alcanzar una cierta proporción para mostrar buenos efectos de retraso de fuego. Además, el hidróxido de aluminio se puede usar junto con otros retardantes de llama, como hidróxido de magnesio, fósforo rojo, etc., para producir efectos sinérgicos y mejorar el rendimiento del retardante del fuego. Para mejorar la compatibilidad y la dispersión del hidróxido de aluminio con polímeros, a menudo se somete a un tratamiento de modificación de la superficie, como el uso de agentes de acoplamiento o tensioactivos para el procesamiento, para reducir su uso y mejorar los efectos de retardantes del fuego. En resumen, el hidróxido de aluminio, como un retardante de llama inorgánica de bajo costo, no tóxico, no tóxico, no corrosivo y de bajo costo, juega un papel importante en el campo del retraso de la llama de los materiales moleculares altos.
Índice de calidad
Número de serie | Proyecto | Unidad | Índice |
1 | Al (oh) 3 | %≥ | 99.6 |
2 | AL203 | %≥ | 64.5 |
3 | SiO2 | De % | 0.04 |
4 | Fe203 | De % | 0.03 |
5 | NA20 | De % | 0.3 |
6 | Relación de blancura | %≥ | 97 |
7 | Sosa cáustica | De % | 34.5 ± 0.5 |
8 | granularidad | Partícula% | ≤2um≥85 |
D50um | ≤1.0 |
El hidróxido de aluminio (hidróxido de aluminio), también conocido como trihidrato de aluminio (ATH), es un retardante de llama inorgánico ampliamente utilizado. Sus efectos de retardante de fuego se reflejan principalmente en los siguientes aspectos: Acción endotérmica: el hidróxido de aluminio comienza a descomponerse y absorber el calor a temperaturas entre 200 ° C y 300 ° C, liberando agua cristalina. Este proceso endotérmico puede reducir la temperatura de los polímeros, frenando así su descomposición térmica y su tasa de ardor. Efecto de dilución: el vapor de agua producido por la descomposición puede diluir el oxígeno y los gases combustibles en el área de combustión, reduciendo su concentración e inhibiendo la reacción de combustión. Efecto de cobertura: el óxido de aluminio (Al2O3) generado después de la descomposición del hidróxido de aluminio puede formar una capa protectora en la superficie del polímero, que puede aislar oxígeno y evitar una mayor ardor. Efecto de carbonización: el hidróxido de aluminio puede promover la formación de una capa carbonizada en la superficie del polímero en condiciones de combustión. Esta capa carbonizada puede bloquear la transferencia de calor y oxígeno, suprimiendo el proceso de ardor. Las áreas de aplicación de los retardantes de la llama de hidróxido de aluminio son muy extensas, incluidos los plásticos, caucho, recubrimientos, materiales de construcción, industria electrónica, etc. En productos plásticos, la cantidad de adición de hidróxido de aluminio generalmente necesita alcanzar una cierta proporción para mostrar buenos efectos de retraso de fuego. Además, el hidróxido de aluminio se puede usar junto con otros retardantes de llama, como hidróxido de magnesio, fósforo rojo, etc., para producir efectos sinérgicos y mejorar el rendimiento del retardante del fuego. Para mejorar la compatibilidad y la dispersión del hidróxido de aluminio con polímeros, a menudo se somete a un tratamiento de modificación de la superficie, como el uso de agentes de acoplamiento o tensioactivos para el procesamiento, para reducir su uso y mejorar los efectos de retardantes del fuego. En resumen, el hidróxido de aluminio, como un retardante de llama inorgánica de bajo costo, no tóxico, no tóxico, no corrosivo y de bajo costo, juega un papel importante en el campo del retraso de la llama de los materiales moleculares altos.
Índice de calidad
Número de serie | Proyecto | Unidad | Índice |
1 | Al (oh) 3 | %≥ | 99.6 |
2 | AL203 | %≥ | 64.5 |
3 | SiO2 | De % | 0.04 |
4 | Fe203 | De % | 0.03 |
5 | NA20 | De % | 0.3 |
6 | Relación de blancura | %≥ | 97 |
7 | Sosa cáustica | De % | 34.5 ± 0.5 |
8 | granularidad | Partícula% | ≤2um≥85 |
D50um | ≤1.0 |