Նորություններ

Հալոգեն չպարունակող հրակայուն հղման բանաձև՝ ջրային հիմքով ակրիլային էլեկտրոնային սոսինձների համար

Հալոգեն չպարունակող հրակայուն հղման բանաձև՝ ջրային հիմքով ակրիլային էլեկտրոնային սոսինձների համար

Ջրային հիմքով ակրիլային համակարգերում ալյումինի հիպոֆոսֆիտի (AHP) և ցինկի բորատի (ZB) ավելացման քանակները պետք է որոշվեն՝ հիմնվելով կիրառման կոնկրետ պահանջների (օրինակ՝ կրակակայունության վարկանիշ, ծածկույթի հաստություն, ֆիզիկական կատարողականի պահանջներ և այլն) և դրանց սիներգետիկ ազդեցությունների վրա: Ստորև ներկայացված են ընդհանուր առաջարկություններ և հղման միջակայքեր.

I. Բազային լրացուցիչ գումարների հղում

Աղյուսակ. Առաջարկվող կրակակայուն հավելումներ և նկարագրություններ

Հրդեհակայուն տեսակ

Առաջարկվող ավելացում (քաշային%)

Նկարագրություն

Ալյումինի հիպոֆոսֆիտ (AHP)

5%~20%

Ֆոսֆորի վրա հիմնված կրակմարիչ։ Հավասարակշռում է կրակմարիչի արդյունավետությունը համակարգի համատեղելիության հետ (չափազանց շատ քանակությունները կարող են ազդել մեխանիկական հատկությունների վրա)։

Ցինկի բորատ (ZB)

2%~10%

Սիներգիկ ուժեղացուցիչ։ Կարող է նվազեցնել ընդհանուր ավելացումը AHP-ի հետ համատեղելիս (առանձին օգտագործման դեպքում անհրաժեշտ է ավելի բարձր համամասնություններ)։

II. Բարդ հարաբերակցությունների օպտիմալացում

  1. Բարդ հարաբերակցությունների բնորոշ հարաբերակցությունները՝
  • ԱՀՊ:ԶԲ = 2:1 ~ 4:1(օրինակ՝ 15% AHP + 5% ZB, ընդհանուր 20%):
  • Փորձարարորեն կարգավորեք հարաբերակցությունները, օրինակ՝
  • Բարձր հրդեհային դիմադրության պահանջներ.ԱՀՊ 15%~20%, ԶԲ 5%~8%:
  • Հավասարակշռված ֆիզիկական հատկություններ.ԱՀՊ 10%~15%, ԶԲ 3%~5%:
  1. Սիներգետիկ ազդեցություններ.
  • Ցինկի բորատը մեծացնում է կրակի դիմադրությունը՝
  • Ածխագոյացման կայունացում (փոխազդելով AHP-ի կողմից առաջացած ալյումինի ֆոսֆատի հետ):
  • Կապված ջրի արտանետում՝ ջերմությունը կլանելու և դյուրավառ գազերը նոսրացնելու համար։

III. Փորձարարական վավերացման քայլեր

  1. Քայլ առ քայլ փորձարկում.
  • Անհատական ​​​​փորձարկում.Սկզբում առանձին գնահատեք AHP-ը (5%~20%) կամ ZB-ը (5%~15%)՝ կրակակայունության (UL-94, LOI) և ծածկույթի կատարողականի (կպչունություն, կարծրություն, ջրակայունություն) համար։
  • Բարդ օպտիմալացում.Հիդրոէներգետիկ նյութի (ՀԴ) բազային քանակը ընտրելուց հետո, աստիճանաբար ավելացրեք ՀԴ (օրինակ՝ 3%-ից մինչև 8%, երբ ՀԴԴ-ն 15 է) և դիտարկեք հրակայունության և կողմնակի ազդեցությունների բարելավումները։
  1. Հիմնական ցուցանիշներ՝
  • Հրդեհակայունություն.LOI (նպատակային ≥28%), UL-94 վարկանիշ (V-0/V-1), ծխի խտություն։
  • Ֆիզիկական հատկություններ՝Թաղանթի առաջացում, կպչունություն (ASTM D3359), ջրակայունություն (48 ժամ ընկղմումից հետո շերտազատում չի առաջանում):

IV. Հիմնական նկատառումներ

  • Դիսպերսիայի կայունություն՝
  • AHP-ն հիգրոսկոպիկ է. այն պետք է նախապես չորացնել կամ օգտագործել մակերեսային փոփոխված տարբերակներ։
  • Միատարրությունը բարելավելու և նստվածքագոյացումը կանխելու համար օգտագործեք ցրող նյութեր (օրինակ՝ BYK-190, TEGO Dispers 750W):
  • pH համատեղելիություն.
  • Ջրային հիմքով ակրիլային համակարգերը սովորաբար ունեն 8–9 pH; համոզվեք, որ AHP-ն և ZB-ն մնում են կայուն (խուսափեք հիդրոլիզից կամ քայքայումից):
  • Կարգավորող մարմինների համապատասխանությունը.
  • AHP-ն պետք է համապատասխանի հալոգենազուրկ RoHS պահանջներին, իսկ ZB-ն պետք է օգտագործի ծանր մետաղների ցածր խառնուրդներով դասարաններ։

V. Այլընտրանքային կամ լրացուցիչ լուծումներ

  • Մելամինի պոլիֆոսֆատ (MPP):Կարող է էլ ավելի բարձրացնել կրակի դեմ դիմադրությունը, երբ համակցվում է AHP-ի հետ (օրինակ՝ 10% AHP + 5% MPP + 3% ZB):
  • Նանո կրակի մարող նյութեր՝Նանո-դասի ZB (ավելացումը նվազեցված մինչև 1%~3%) կամ շերտավոր կրկնակի հիդրօքսիդներ (LDH)՝ արգելապատնեշային էֆեկտները բարելավելու համար։

VI. Ամփոփային առաջարկություններ

  • Սկզբնական ձևակերպում.AHP 10%~15% + ZB 3%~5% (ընդհանուր 13%~20%), ապա օպտիմալացնել։
  • Հաստատման մեթոդ՝Մեխանիկական հատկությունները գնահատելիս փորձարկեք փոքր մասշտաբի նմուշները LOI-ի և UL-94-ի համար։

More info., pls contact lucy@taifeng-fr.com.


Հրապարակման ժամանակը. Հունիս-23-2025