I Ritardanti di fiamma esercitano la loro proprietà Ritardante di fiamma attraverso diversi meccanismi, come l'effetto endotermico, l'effetto coprente, l'inibizione della reazione a catena, l'asfissia di gas non combustibili, ecc. La maggior parte dei ritardanti di fiamma raggiunge lo scopo del Ritardante di fiamma attraverso l'azione congiunta di diversi meccanismi.

1. Azione endotermica
Il calore sprigionato da un'eventuale combustione in breve tempo è limitato. Se parte del calore rilasciato dalla fonte di fuoco può essere assorbito in breve tempo, la temperatura della fiamma sarà ridotta, il calore irradiato alla superficie di combustione e che agisce sulla scissione delle molecole combustibili vaporizzate in radicali liberi sarà ridotto e la reazione di combustione sarà in una certa misura inibita. In condizioni di alta temperatura, il ritardante di fiamma ha una forte reazione endotermica, assorbe parte del calore rilasciato dalla combustione, riduce la temperatura della superficie combustibile, inibisce efficacemente la generazione di gas combustibili e previene la diffusione della combustione. Il meccanismo ritardante di fiamma del ritardante di fiamma Al (OH) 3 consiste nel migliorare le prestazioni del ritardante di fiamma aumentando la capacità termica del polimero per assorbire più calore prima di raggiungere la temperatura di decomposizione termica. Questo tipo di ritardante di fiamma sfrutta appieno il suo elevato assorbimento di calore se combinato con il vapore acqueo e migliora la propria proprietà ignifuga.
2. Effetto coprente
Dopo aver aggiunto ritardanti di fiamma ai materiali combustibili, i ritardanti di fiamma possono formare uno strato di copertura in schiuma vetrosa o stabile ad alta temperatura, isolare l'ossigeno e avere le funzioni di isolamento termico, isolamento dell'ossigeno e prevenzione della fuoriuscita di gas combustibili verso l'esterno, in modo da raggiungere lo scopo del ritardante di fiamma. Ad esempio, quando riscaldati, i ritardanti di fiamma organici resistenti al fosforo possono produrre sostanze solide reticolate o strati carbonatati con strutture più stabili. Da un lato, la formazione di uno strato carbonatico può impedire l'ulteriore pirolisi del polimero, dall'altro può impedire ai prodotti della decomposizione termica interna di entrare nella fase gassosa per partecipare al processo di combustione.
3. Reazione a catena inibitoria
Secondo la teoria della reazione a catena della combustione, i radicali liberi sono necessari per mantenere la combustione. Il ritardante di fiamma può agire sulla zona di combustione in fase gassosa per catturare i radicali liberi nella reazione di combustione, in modo da impedire la propagazione della fiamma, ridurre la densità della fiamma nella zona di combustione e infine ridurre la velocità della reazione di combustione fino al suo termine. Ad esempio, la temperatura di evaporazione dei ritardanti di fiamma contenenti alogeni è uguale o simile alla temperatura di decomposizione dei polimeri. Quando i polimeri vengono riscaldati e decomposti, contemporaneamente volatilizzano anche i ritardanti di fiamma. In questo momento, i ritardanti di fiamma contenenti alogeni e i prodotti della decomposizione termica si trovano contemporaneamente nella zona di combustione in fase gassosa e l'alogeno può catturare i radicali liberi nella reazione di combustione, in modo da prevenire la propagazione della fiamma, ridurre la densità della fiamma nella zona di combustione e infine ridurre la velocità della reazione di combustione fino al termine.
4. Effetto asfissiante del gas incombustibile
Quando il ritardante di fiamma viene riscaldato, decompone il gas incombustibile e diluisce la concentrazione del gas combustibile decomposto dai combustibili al di sotto del limite inferiore di combustione. Allo stesso tempo, può anche diluire la concentrazione di ossigeno nella zona di combustione, impedire la continuazione della combustione e ottenere l'effetto ritardante di fiamma.
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