Просмотры:40 Автор:ИНСУ ФЛАМЕ САМЕТ Время публикации: 2025-07-09 Происхождение:www.flameretardantys.com
Огнестойкие строительные материалы нового типа
С развитием современного общества строительная отрасль переживает бум, и пожарной безопасности в зданиях уделяется все больше внимания. Пожары могут привести к экономическим потерям и поставить под угрозу жизни людей. Таким образом, в данной статье подробно рассматриваются новые виды огнестойких строительных материалов.

I. Требования к полимерным материалам
1. Огнестойкость
Он должен соответствовать национальным стандартам горения (например, негорючий класс A, огнестойкий класс B1), предотвращать быстрое распространение огня и выделять меньше дыма и токсичных газов при горении, чтобы снизить риск отравления.
2. Термическая стабильность и теплоизоляция.
Сохраняет структурную стабильность при высоких температурах и замедляет теплопроводность. Например, фенольная пенопластовая смола имеет высокий выход угля, что обеспечивает эффективную теплоизоляцию.
3. Механические свойства
Обладать как прочностью (например, устойчивостью к сжатию и растрескиванию), так и легкими свойствами, чтобы избежать проблем при изготовлении и использовании, вызванных хрупкостью.
4. Экологичность
Отсутствие выделения формальдегида (например, экологический стандарт ENF), низкая токсичность дыма.
5. Адаптивность конструкции
Легко обрабатывается и обладает прочной адгезией к подложке. Например, огнестойкие покрытия нуждаются в сильной адгезии и функциях самовосстановления.
II. Отдельные полимерные материалы и требования к модификации
Полимолочная кислота (PLA), перспективный полимер биологического происхождения, отличается экологичностью, хорошими механическими и технологическими свойствами. Однако его низкий предельный кислородный индекс (LOI), составляющий 20%, делает его легковоспламеняющимся с сильным капанием и 2выделением токсичного газа (например, CO, CO), что ограничивает его применение в строительстве и электронике. Таким образом, повышение его огнестойкости путем модификации имеет важное значение для удовлетворения требований безопасности.
Для создания огнестойких композитов PLA комбинируют с неорганическими антипиренами. Необходимо уделить внимание повышению огнестойкости при сохранении механических и водонепроницаемых свойств. На основе предыдущей работы в этой статье представлен метод использования гидроксида алюминия и гидроксида магния в качестве неорганических антипиренов, а также полимеров на биологической основе и материалов нано-MOF для перепутывания, склеивания и плавления. Благодаря 3D-сборке композит соответствует стандартам огнестойкости А1, обладает хорошими механическими, водонепроницаемыми и экологически чистыми свойствами, что позволяет избежать ухудшения характеристик из-за огнестойкости.
III. Конкретные методы модификации и характеристики продукта
Во-первых, гидроксид алюминия и гидроксид магния служат неорганическими антипиренами. Оптимальное содержание PLA в 10 вес.% определяется на основе теплоты сгорания композита. Различные полимеры биологического происхождения (ПБАТ и ПВС) смешиваются для улучшения совместимости интерфейсов. ПБАТ значительно повышает прочность на изгиб и оказывает минимальное влияние на водостойкость, а ПВА увеличивает водопоглощение. Следовательно, к композиту PLA добавляется 1 мас.% PBAT.




Затем материал nano-MOF-BT используется для модификации композита PLA-PBAT. Для разработки огнестойкого композита А1 изучено влияние различного содержания нано-MOF-BT на огнестойкость, механические свойства, водостойкость и термическую стабильность. Содержание нано-MOF-BT 8 мас.%.









Всестороннее сравнение характеристик показало, что механические и водонепроницаемые свойства этого огнестойкого композитного материала класса А1 превосходят свойства коммерчески доступных образцов. Он также соответствует требованию по теплоте сгорания <1 МДж/кг, что еще больше расширяет диапазон применения композитных материалов.

Стоит отметить, что компания YINSU Flame Retardant имеет широкий ассортимент огнезащитной продукции для строительных материалов. возьмем огнестойкий В качестве примера Он может повысить огнестойкость кабеля, предотвратить распространение огня по кабелям, а также обладает хорошей электрической изоляцией и термической стабильностью. Еще есть FRP - 950X с красным фосфором, инкапсулированный в микрокапсулы, для строительных кабелей. Т3, заменитель триоксида сурьмы . Он обеспечивает огнестойкость за счет синергетического эффекта с другими антипиренами, обладает высокой термической стабильностью и не содержит галогенов, что соответствует экологическим требованиям. А паста из красного фосфора RP-TP46 для вспененных материалов XPS улучшает огнестойкость XPS, обладает хорошей совместимостью и диспергируемостью, придавая XPS отличные теплоизоляционные и огнезащитные свойства.