Disponibilitate: | |
---|---|
Cantitate: | |
Hidroxidul de aluminiu (hidroxid de aluminiu), cunoscut și sub denumirea de trihidrat de aluminiu (ATH), este un ignifug de flacără anorganică utilizat pe scară largă. Efectele sale de retard de foc sunt reflectate în principal în următoarele aspecte: Acțiune endotermică: hidroxidul de aluminiu începe să se descompună și să absoarbă căldura la temperaturi cuprinse între 200 ° C și 300 ° C, eliberând apă cristalină. Acest proces endotermic poate scădea temperatura polimerilor, încetinind astfel descompunerea termică și rata de ardere. Efect de diluare: Vaporii de apă produse prin descompunere pot dilua oxigenul și gazele combustibile în zona de ardere, reducând concentrația lor și inhibând reacția de ardere. Efect de acoperire: Oxidul de aluminiu (AL2O3) generat după descompunerea hidroxidului de aluminiu poate forma un strat de protecție pe suprafața polimerului, care poate izola oxigenul și poate preveni arderea ulterioară. Efect de carbonizare: hidroxidul de aluminiu poate promova formarea unui strat carbonizat pe suprafața polimerului în condiții de ardere. Acest strat carbonizat poate bloca transferul de căldură și oxigen, suprimând procesul de ardere. Zonele de aplicare ale retardantului cu flăcări de hidroxid de aluminiu sunt foarte extinse, inclusiv materiale plastice, cauciuc, acoperiri, materiale de construcție, industrie electronică, etc. În produsele din plastic, cantitatea de adaos de hidroxid de aluminiu trebuie, de obicei, să ajungă la o anumită proporție pentru a arăta efecte bune de retardare. În plus, hidroxidul de aluminiu poate fi utilizat împreună cu alți retardanți de flacără, cum ar fi hidroxidul de magneziu, fosforul roșu etc., pentru a produce efecte sinergice și pentru a îmbunătăți performanța retardantului. Pentru a îmbunătăți compatibilitatea și dispersia hidroxidului de aluminiu cu polimerii, acesta este adesea supus unui tratament de modificare a suprafeței, cum ar fi utilizarea agenților de cuplare sau a tensioactivilor pentru procesare, pentru a reduce utilizarea acestuia și pentru a îmbunătăți efectele retardante. În rezumat, hidroxidul de aluminiu, ca un retardant ecologic, non-toxic, non-coroziv și cu costuri reduse de flacără anorganică, joacă un rol important în domeniul retardanței cu flacără a materialelor moleculare mari.
Index de calitate
Număr de serie | Proiect | Unitate | Index |
1 | Al (OH) 3 | %≥ | 99.6 |
2 | Al203 | %≥ | 64.5 |
3 | SiO2 | % | 0.04 |
4 | FE203 | % | 0.03 |
5 | Na20 | % | 0.3 |
6 | Raportul de alb | %≥ | 97 |
7 | Soda caustică | % | 34,5 ± 0,5 |
8 | granularitate | Particulă% | ≤2um≥85 |
D50um | ≤1.0 |
Hidroxidul de aluminiu (hidroxid de aluminiu), cunoscut și sub denumirea de trihidrat de aluminiu (ATH), este un ignifug de flacără anorganică utilizat pe scară largă. Efectele sale de retard de foc sunt reflectate în principal în următoarele aspecte: Acțiune endotermică: hidroxidul de aluminiu începe să se descompună și să absoarbă căldura la temperaturi cuprinse între 200 ° C și 300 ° C, eliberând apă cristalină. Acest proces endotermic poate scădea temperatura polimerilor, încetinind astfel descompunerea termică și rata de ardere. Efect de diluare: Vaporii de apă produse prin descompunere pot dilua oxigenul și gazele combustibile în zona de ardere, reducând concentrația lor și inhibând reacția de ardere. Efect de acoperire: Oxidul de aluminiu (AL2O3) generat după descompunerea hidroxidului de aluminiu poate forma un strat de protecție pe suprafața polimerului, care poate izola oxigenul și poate preveni arderea ulterioară. Efect de carbonizare: hidroxidul de aluminiu poate promova formarea unui strat carbonizat pe suprafața polimerului în condiții de ardere. Acest strat carbonizat poate bloca transferul de căldură și oxigen, suprimând procesul de ardere. Zonele de aplicare ale retardantului cu flăcări de hidroxid de aluminiu sunt foarte extinse, inclusiv materiale plastice, cauciuc, acoperiri, materiale de construcție, industrie electronică, etc. În produsele din plastic, cantitatea de adaos de hidroxid de aluminiu trebuie, de obicei, să ajungă la o anumită proporție pentru a arăta efecte bune de retardare. În plus, hidroxidul de aluminiu poate fi utilizat împreună cu alți retardanți de flacără, cum ar fi hidroxidul de magneziu, fosforul roșu etc., pentru a produce efecte sinergice și pentru a îmbunătăți performanța retardantului. Pentru a îmbunătăți compatibilitatea și dispersia hidroxidului de aluminiu cu polimerii, acesta este adesea supus unui tratament de modificare a suprafeței, cum ar fi utilizarea agenților de cuplare sau a tensioactivilor pentru procesare, pentru a reduce utilizarea acestuia și pentru a îmbunătăți efectele retardante. În rezumat, hidroxidul de aluminiu, ca un retardant ecologic, non-toxic, non-coroziv și cu costuri reduse de flacără anorganică, joacă un rol important în domeniul retardanței cu flacără a materialelor moleculare mari.
Index de calitate
Număr de serie | Proiect | Unitate | Index |
1 | Al (OH) 3 | %≥ | 99.6 |
2 | Al203 | %≥ | 64.5 |
3 | SiO2 | % | 0.04 |
4 | FE203 | % | 0.03 |
5 | Na20 | % | 0.3 |
6 | Raportul de alb | %≥ | 97 |
7 | Soda caustică | % | 34,5 ± 0,5 |
8 | granularitate | Particulă% | ≤2um≥85 |
D50um | ≤1.0 |