در طول دو دهه گذشته کار با مواد مقاوم در برابر شعله در فناوری Henghao، من شاهد تغییر چشمگیری در نحوه رویکرد تولیدکنندگان به ایمنی آتشسوزی بودهام.هیدروکسید منیزیم شیمیایی بهعنوان یک-هالوژن با خلوص بالا و تولید مصنوعی- بازدارنده شعله آزاد که نگرانیهای حیاتی ایمنی و محیطی را برطرف میکند، متمایز است. برخلاف جایگزینهای هالوژنه سنتی که گازهای سمی و خورنده را در طول احتراق آزاد میکنند، این ترکیب معدنی (Mg(OH)2) به صورت گرماگیر تجزیه میشود و تنها بخار آب آزاد میکند و در عین حال یک سد محافظ اکسید منیزیم را تشکیل میدهد. این عمل سه گانه تاخیر در شعله، سرکوب دود، و خنک کننده حرارتی آن را برای صنایعی که هم عملکرد و هم رعایت مقررات را در مواد کابلی بدون دود کم{{5}هالوژن-، پلاستیک های مهندسی و پانل های کامپوزیت می طلبند ضروری می کند.

آشنایی با هیدروکسید منیزیم شیمیایی و خواص آن
ویژگی های اصلی شیمیایی و رفتار حرارتی
هیدروکسید منیزیم شیمیایی در دماهای بالا بسیار پایدار است. می تواند تا 340 درجه حرارت را بدون شکستگی تحمل کند. این دمای تجزیه بسیار بالاتر از حد مجاز 200 درجه برای هیدروکسید آلومینیوم است، بنابراین می توان از آن برای فرآیندهای پلیمری با دمای بالا استفاده کرد. هر گرم چیزی که گرم می شود، حدود 1.37 کیلوژول انرژی گرمایی و 31 درصد جرم خود را به صورت بخار آب تولید می کند. این فرآیند گرماگیر، چیزهایی را که می توانند آتش بگیرند خنک می کند و گازهایی را که می توانند در منطقه سوخته آتش بگیرند رقیق می کند.
هیدروکسید منیزیم{0}}خوب و با خلوص بالا- ما با استفاده از فناوری پیشرفته سنتز شیمیایی ساخته شده است. حداقل 99% Mg(OH)2 دارد و بیش از 97% سفید است. از طریق آسیاب و مرتبسازی دقیق، فرآیند سنتز کنترلشده ساختارهای کریستالی شش ضلعی را ایجاد میکند که همگی به یک اندازه هستند، با ذراتی که به طور متوسط 1.5 میکرومتر، 2¼m و 5μm هستند. این یکنواختی مورفولوژیکی، اختلاط ذرات با مواد پلیمری را آسانتر از گزینههای{10}} معدنی میکند.
پارامترهای فیزیکی و مشخصات کیفی
جزئیات علمی محصول شیمیایی ما نشان می دهد که ما کنترل کیفیت بسیار دقیقی داریم. این ماده برای ذخیره سازی بسیار پایدار است زیرا محتوای آب زیر 0.5٪ نگه داشته می شود و اتلاف هنگام اشتعال بین 30 تا 30.5٪ به دقت کنترل می شود. سطح ناخالصی بحرانی بسیار پایین می ماند، با سطوح CaO زیر 0.05٪، سطوح آهن زیر 0.002٪، و سطوح کلرید زیر 0.02٪. این امر مانع از شکستن پلیمرهای میزبان در طول پردازش می شود. سطح pH بین 8 تا 10 به این معنی است که محلول کمی قلیایی است، که خطر زنگ زدگی در تجهیزات حمل و نقل را کاهش می دهد و در عین حال می تواند آن را خنثی کند.
مکانیسم های عملکردی در بازدارندگی شعله
روش های مختلفی وجود دارد که مکانیسم بازدارنده شعله کار می کند. هنگامی که چیزی از نظر حرارتی شکسته می شود، بخار آبی که آزاد می شود یک اتمسفر محافظ ایجاد می کند که اکسیژن را از مناطقی که ممکن است آتش بگیرد رانده می شود. در همان زمان، یک لایه ضخیم از کربن اکسید منیزیم تشکیل می شود که به عنوان یک مانع فیزیکی برای جلوگیری از داغ شدن مواد زیرین و جلوگیری از گسترش شعله عمل می کند. این لایه اکسیدی باقیمانده همچنین باعث سرعت بخشیدن به تشکیل زغال در برخی پلیمرها می شود که به طور کلی آنها را در برابر آتش مقاوم تر می کند. وقتی{4}}رقت فاز گازی، تشکیل سد فاز متراکم- و خنک کننده گرماگیر با هم کار می کنند، در تمام مراحل رشد خود در برابر آتش سوزی محافظت می کنند.
مزایای منیزیم هیدروکسید به عنوان یک هالوژن-عامل بازدارنده شعله آزاد
مشخصات زیست محیطی و ایمنی برتر
دور شدن از مواد بازدارنده شعله هالوژنه به دلایل بهداشتی و محیطی ضروری است. هنگامی که مواد شیمیایی سنتی برم دار و کلردار سوزانده می شوند، هالیدهای هیدروژن و دیوکسین ایجاد می کنند که به ریه ها آسیب می رساند، به الکترونیک آسیب می رساند و محیط را برای مدت طولانی آلوده می کند. هنگامی که از مواد شیمیایی برای ساختن هیدروکسید منیزیم استفاده می کنیم، تنها چیزی که باقی می ماند بخار آب و اکسید منیزیم بی اثر است که نه سمی است و نه خورنده. این نمایه تجزیه تمیز با قوانین سختگیرانه تری مانند دستورالعمل RoHS اتحادیه اروپا و الزامات مطابقت REACH مطابقت دارد. این باعث می شود که محصولات در بازارهای سراسر جهان آسان تر شود.
خصوصیات دود کم-برای سازندگان کابل بسیار مهم است. استنشاق دود در آتشسوزیهایی که در مکانهای کوچک مانند غارها، ساختمانهای بلند{{2} یا قایقها اتفاق میافتد، بیشتر از تماس مستقیم با شعله، افراد بیشتری را میکشد. رتبه بندی چگالی دود مواد حاوی هیدروکسید منیزیم به طور مداوم در تست های استاندارد مانند ASTM E662 و IEC 61034 به طبقه بندی های بالاتری دست می یابد. این به طور مستقیم منجر به تخلیه ایمن تر می شود.
عملکرد فنی در سراسر بخش های کاربردی
سازگاری با دمای شکست بالاتر برای سازندگان پلاستیک مهندسی که با پلی پروپیلن، پلی آمید و ABS کار می کنند خوب است. در حالی که هیدروکسید آلومینیوم دمایی را که می توان در آن چیزها را پردازش کرد، محدود می کندهیدروکسید منیزیم شیمیاییاجازه می دهد تا شرایط قالب گیری منظم اکستروژن و تزریق بدون شکستن خیلی سریع اتفاق بیفتد. رتبه بندی UL94 V-0 را می توان با ترکیبات عایق کابلی که سطح بارگذاری 50 تا 65 درصد دارند و هنوز هم خواص مکانیکی و عملکرد عایق الکتریکی خوبی دارند، به دست آورد.
فرمولاتورهای چسب اپوکسی دوست دارند شیمی سطح با آن چقدر خوب کار کند. گروه های هیدروکسیل روی سطوح ذرات با ماتریس های اپوکسی پیوند هیدروژنی ایجاد می کنند. این امر پیوند بین دو سطح را بهبود می بخشد و از دست دادن خواص مکانیکی ناشی از استفاده زیاد از پرکننده را کاهش می دهد. قلیائیت ملایم توسط ترکیبات لاستیکی به عنوان یک بازدارنده شعله و پذیرنده اسید برای ماندگاری بیشتر ترکیبات و جلوگیری از آتش گرفتن آنها استفاده می شود.
مزیت های اقتصادی و انعطاف پذیری زنجیره تامین
بر اساس کیلوگرم-به ازای-کیلوگرم، قیمت عمده-هیدروکسید منیزیم شیمیایی با خلوص بالا هنوز با هیدروکسید آلومینیوم قابل رقابت است. همچنین، دمای شکست بالاتر اغلب سطوح بارگذاری کمتری را ممکن میسازد، که تفاوت هزینههای اولیه را خنثی میکند. ماندگاری طولانی تر، بدون تخریب و یا بدون تخریب در صورت نگهداری صحیح، ردیابی موجودی را آسان تر می کند و ضایعات اقلام قدیمی را کاهش می دهد. بسته بندی در ظروف{6}مقاوم در برابر رطوبت که در اندازههای کیسههای 25 کیلوگرمی تا کیسههای فوقالعاده 1000 کیلوگرمی وجود دارد، برای طیف وسیعی از مشاغل، از ترکیبکنندههای کوچک گرفته تا تولیدکنندگان بزرگ، کار میکند.
از نظر زنجیره تامین، مسیرهای سنتز شیمیایی به ذخایر سنگ معدنی خاصی بستگی ندارد. این باعث می شود زنجیره تامین پایدارتر از جایگزین های فرآوری شده معدنی-. این امر تولید را انعطافپذیرتر میکند و به تیمهای خرید کمک میکند تا طیف وسیعتری از تامینکنندگان را بیابند و خطرات ناشی از کاهش منابع زمینشناسی یا مشکلات عرضه بینالمللی را کاهش دهند.
مقایسه با بازدارنده های شعله قلیایی جایگزین
تمایز عملکرد از هیدروکسید آلومینیوم
هیدروکسید آلومینیوم (ATH) محبوب ترین هالوژن{0}}بازدارنده شعله آزاد از نظر حجم است، اما هیدروکسید منیزیم شیمیایی دارای مزایای علمی واضحی است. نقطه تجزیه بالاتر 140 درجه کار با ترموپلاستیک های صنعتی را که ATH نمی تواند از عهده آنها برآید امکان پذیر می کند. هیدروکسید منیزیم همچنین در جلوگیری از دود بهتر است زیرا لایه کربن اکسید منیزیم در دماهای بالا پایدارتر است و بهتر از باقی مانده های اکسید آلومینیوم به عنوان یک مانع عمل می کند.
نیازهای سطح بارگذاری برای این مواد متفاوت است. ATH باید حداقل 60-65٪ بارگذاری شود تا به عنوان بازدارنده شعله طبقه بندی شود، اما هیدروکسید منیزیم می تواند همین کار را در 50-60٪ در برخی از سیستم های پلیمری انجام دهد. این تفاوت خواص مکانیکی بهتر کامپوزیت نهایی را حفظ می کند، به ویژه استحکام کششی و مقاومت ضربه ای که با افزایش مقدار پرکننده بی اثر کاهش می یابد.
تمایز از اکسید منیزیم و هیدروکسید کلسیم
اکسید منیزیم فرآیند آزادسازی آب گرماگیر لازم برای جلوگیری از گسترش شعله را ندارد. می تواند از بلند شدن دود جلوگیری کند و اسید را از بین ببرد، اما نمی تواند هر کاری که هیدروکسید منیزیم می تواند برای محافظت در برابر آتش انجام دهد، انجام دهد. اگرچه هیدروکسید کلسیم و اکسید کلسیم به روشهای مشابهی تجزیه میشوند، هیدروکسید کلسیم در دماهای بالا پایداری کمتری دارد و باقیماندههای اکسید کلسیم را بر جای میگذارد که واکنشپذیرتر و حساستر به رطوبت هستند، که ذخیرهسازی و پردازش را دشوارتر میکند.
هیدروکسید سدیم برای موارد بسیار متفاوت در صنعت استفاده می شود و هیچ کاری برای جلوگیری از آتش سوزی انجام نمی دهد. مقایسه نشان میدهد که هیدروکسید منیزیم بهترین انتخاب برای استفادههای هالوژن{1}}در مواردی که نیازهای آتشسوزی و پردازش پلیمری برآورده میشود، است. این به این دلیل است که دمای تجزیه، کمیت آزادسازی آب، ویژگیهای باقیمانده و پایداری شیمیایی مناسبی دارد.
انتخاب درجه و تطبیق برنامه
هیدروکسید منیزیم شیمیاییfor Industry بر کنترل اندازه ذرات، حفظ سطوح خلوصی که بر اثر بازدارنده شعله تأثیر می گذارد و مناسب بودن درمان سطحی برای پراکندگی پلیمر تمرکز می کند. انواع فوق-ما که مقادیر D50 بیش از 2μm ندارند، بهترین سطح را برای جذب گرما و شکستن سریع دارند. روش های اصلاح سطح، مانند سیلان، اسید استئاریک، یا عوامل اتصال تیتانات، سازگاری پلیمر و آب گریزی را بهبود می بخشد. این برای نگهداری ترکیبات مهندسی قابل پردازش در سطوح بارگذاری بالا مهم است.
راهنمای خرید هیدروکسید منیزیم شیمیایی
ارزیابی تامین کننده و تضمین کیفیت
اگر می خواهید ارائه دهندگان قابل اعتمادی را بیابید، باید به چیزی بیش از قیمت ها نگاه کنید. گواهینامههای سیستمهای مدیریت کیفیت، مانند ISO 9001، به شما تضمین اولیه میدهد که نحوه ساخت چیزها همیشه یکسان است. گواهینامه های مدیریت زیست محیطی مانند ISO 14001 نشان می دهد که یک شرکت متعهد به استفاده از روش های تولید پایدار است که در راستای اهداف آن برای وظایف تجاری باشد. گواهیهای{5}}خاص محصول که مطابقت با استانداردهای RoHS، REACH و صنعتی مانند روشهای آزمایش UL یا IEC را نشان میدهند، اطمینان حاصل میکنند که استفادههای پاییندستی میتوانند به بازار راه پیدا کنند.
هر بسته باید با یک گواهی تجزیه و تحلیل همراه باشد که تمام عوامل مهم مانند محتوای Mg(OH)2، توزیع اندازه ذرات، رطوبت، سطوح ناخالصی و اتلاف در هنگام اشتعال را فهرست کند. تامین کنندگان قابل اعتماد سیستم های ردیابی دسته ای را حفظ می کنند که در صورت وجود مشکل در نحوه عملکرد محصول در برنامه مشتری، امکان بررسی کیفیت را فراهم می کند. خدمات پشتیبانی فنی، مانند کمک به ایجاد برنامه، تعمیر و بهینه سازی دستور العمل، ارزش زیادی را در کنار ارائه مواد شیمیایی اولیه می افزاید.
تدارکات و انطباق با مقررات
تامین کنندگان مختلف حداقل اندازه های سفارش متفاوتی دارند، اما اکثر آنها بین یک تن متریک و بیست-پنج تا بیست-تن متریک دارند. طبقه بندی حمل و نقل می گوید که هیدروکسید منیزیم خطرناک نیست. این کار کار حمل و نقل را آسانتر میکند و هزینههای لجستیک را در مقایسه با مواد شیمیایی که تحت نظارت هستند کاهش میدهد. موادی که برای بسته بندی استفاده می شوند باید بتوانند رطوبت را در خود نگه دارند زیرا پودرهای بسیار ریز در هنگام حمل و نقل یا نگهداری در معرض رطوبت قرار می گیرند و به سختی می توان آنها را به هم چسباند.
کشورهای مختلف قوانین متفاوتی در مورد واردات مواد خام شیمیایی دارند. واردات به ایالات متحده به اسناد گمرکی مانند صورتحساب های تجاری، لیست بسته بندی و برگه های اطلاعات ایمنی مواد نیاز دارد. شرح موجودی قانون کنترل مواد سمی نشان می دهد که کسب و کار برای انجام تجارت قانونی است. واردات به اتحادیه اروپا باید وضعیت ثبت REACH خود را برای باند تناژی که وارد میکنند بررسی کند. ممکن است به نظر برسد که الزامات مستندات ساده هستند، اما زمانی که مدارک کامل یا صحیح نباشند، تأخیر رخ میدهد. این نشان می دهد که چقدر مهم است که تامین کنندگان با تجربه ای داشته باشید که می دانند چگونه قوانین تجارت بین المللی را رعایت کنند.
ایجاد مشارکت های استراتژیک تامین کننده
روابط بلندمدت-با تامین کنندگان مزایایی دارد که فراتر از خرید یک بار کالا است. شرکایی که برای مدتی با هم کار کرده اند می توانند برای تولید محصولات جدید با یکدیگر همکاری کنند. به عنوان مثال، تامین کنندگان می توانند اندازه ذرات، عملیات سطحی یا فرم بسته بندی را متناسب با نیازهای یک برنامه خاص تغییر دهند. زمانی که بازار کمبود عرضه دارد، توافقات حجمی اغلب می تواند راه را برای قیمت های بهتر و توزیع سریعتر باز کند. کار با هم از لحاظ فنی روی کاربردهای جدید، مانند نحوه عملکرد بهتر بازدارندههای شعله با سایر مواد شیمیایی یا اطمینان از کارآمدی درجههای پلیمری جدید، روند نوآوری را سرعت میبخشد و شرکتها را در بازارهایی که در حال تغییر هستند، رقابتیتر میکند.
روندها و نوآوریهای آینده در هالوژن-بازدارندههای شعله آزاد
محرک های نظارتی و رشد بازار
روندهای نظارتی جهانی همیشه به سمت اعمال محدودیت در بازدارنده های شعله هالوژنه حرکت می کنند. فهرستهای محدودیتهای جدید گسترشیافته در اروپا، قوانین پیشنهادی در آمریکای شمالی، و مقررات بازار جدید در آسیا، همگی باعث رشد مداوم تقاضا برای جایگزینهایی میشوند که حاوی هالوژن نیستند. انتظار میرود بازار کابلهای هالوژن بدون دود کم- تا سال 2030 با نرخی بیش از 8 درصد در سال رشد کند. این به این دلیل است که سرمایهگذاریهای زیرساختی در بخشهای حملونقل، مخابرات و انرژیهای تجدیدپذیر انجام میشود که سختترین قوانین ایمنی آتشسوزی را دارند.
قوانین ساختمانی مستلزم استفاده از مواد کمدود-در ساختمانهای عمومی، آپارتمانهای بلند{{1} و کسبوکار هستند. وقتی کسبوکار بیمه در معرض خطر است، متوجه میشود که مواد رایگان هالوژن ایمنتر هستند، بنابراین قیمتهای کمتر یا شرایط پوشش بهتری ارائه میدهند. این نیروهای بازار استفاده از آن را برای شرکت ها آسان تر می کندهیدروکسید منیزیم شیمیاییمحصولاتی که به آنها مزایای ایمنی می دهد که آنها را از رقبا متمایز می کند و باعث می شود مشتریان آنها را انتخاب کنند.
پیشرفت های تکنولوژیکی و سیستم های هم افزایی
نانومهندسی تغییر سطوح و ساخت ذرات کوچکتر از یک میکرومتر را مطالعه می کند. این ممکن است پراکندگی را یکنواختتر کند و مقدار بارگیری مورد نیاز را کاهش دهد در حالی که هنوز استانداردهای بازدارنده شعله را رعایت میکند. هیدروکسید منیزیم را می توان با بورات روی، فسفر قرمز یا سیستم های تشدید کننده ترکیب کرد تا مخلوط هایی بسازد که بهتر از هر جزء منفرد کار کنند. فرمولسازها میتوانند از این روشهای ترکیبی برای دریافت بهترین نتایج برای تعدادی از ویژگیها مانند مقاومت در برابر شعله، مقاومت مکانیکی، عایق الکتریکی و خواص پردازشی استفاده کنند، در حالی که هنوز نیازهای کاربرد خاص را برآورده میکنند.
فنآوریهای کپسولهسازی، ذرات هیدروکسید منیزیم را از جذب آب و واکنش با سایر مواد شیمیایی در حین مخلوط، ذخیره و پردازش جلوگیری میکند. ریزپوشانی با پوستههای پلیمری یا لایههای فلزی، محصول را در قفسه پایدارتر میکند و به مکانیسمهای آزادسازی کنترلشده- اجازه میدهد در حالی که در دماهای بالا خراب میشود، کار کنند. این نوع پیشرفتها عملکرد میدانی را سازگارتر میکنند و اجازه میدهند از بازدارندههای شعله رطوبتنگار در سیستمهایی استفاده شود که به رطوبت حساس هستند و قبلاً قادر به کار با آن نبودند.
پیامدهای استراتژیک برای تدارکات و توسعه محصول
تاکتیک های خرید پیشگیرانه با همگام شدن با تغییرات فناوری امکان پذیر است. اتخاذ نمرات پیشرفته در مراحل اولیه، با بهبود عملکرد محصول یا کاهش هزینه ها، مزیت رقابتی به شما می دهد. گنجاندن تامین کنندگان در بحث های فنی در مورد محصولات جدید، دستیابی به مواد توسعه را قبل از ورود به بازار به طور کلی آسان تر می کند. با عضویت در گروههای صنعتی و رفتن به کارگاههای حرفهای، میتوانید از تغییرات مقررات و روند بازار که بر معیارهای انتخاب مواد تأثیر میگذارد، مطلع شوید.
با سرمایه گذاری در فناوری بازدارنده شعله، شرکت ها می توانند فردا برای قوانین و انتظارات مشتریان آماده شوند. هنگامی که ایمنی، محیط زیست و نتیجه همه با هم جمع می شوند، مواد بازدارنده شعله آزاد هالوژن-مانند هیدروکسید منیزیم شیمیایی چیزی فراتر از الزامات قانونی می شوند. آنها کلید رهبری بازار در{2}}کسب و کارهای آگاهانه ایمنی هستند.

نتیجه گیری
هیدروکسید منیزیم شیمیاییروشی بالغ، اما همچنان در حال بهبود برای ارائه بازدارندگی شعله رایگان هالوژن-در طیف وسیعی از تنظیمات صنعتی است. دمای تجزیه بالای آن، توانایی کاهش موثر دود، محصولات جانبی غیرسمی-و هزینه کم، الزامات اصلی قوانین ایمنی آتشسوزی فعلی را برآورده میکند و در عین حال از تلاشهای کسبوکارها برای سازگاری با محیطزیست حمایت میکند. این ماده بهتر از سایر مواد بازدارنده شعله قلیایی عمل می کند، در پردازش در دمای بالا بهتر از هیدروکسید آلومینیوم است و با بسیاری از سیستم های پلیمری مختلف سازگار است. این امر آن را به یک ضد شعله مفید برای پلاستیک های مهندسی، کابل ها، ترکیبات لاستیکی و مواد کامپوزیتی تبدیل می کند. با سختتر شدن قوانین و بهبود عملکرد فناوریهای جدید، خرید هیدروکسید منیزیم سنتز شده شیمیایی با خلوص بالا از تامینکنندگان معتبر بیشتر میشود تا در بازارهای متمرکز بر کیفیت رقابتی بمانید که هم کیفیت ایمنی و هم مسئولیت زیستمحیطی را میطلبند.
سوالات متداول
Q1: هیدروکسید منیزیم شیمیایی در مقایسه با مواد بازدارنده شعله هالوژنه در ایمنی چگونه است؟
پاسخ: مزایای ایمنی ناشی از روشی است که تجزیه به صورت شیمیایی انجام می شود. هنگامی که ترکیبات هالوژنه سوزانده می شوند، هیدروژن برومید، هیدروژن کلرید و شاید حتی دیوکسین تولید می کنند که همگی مضر و خورنده هستند. هیدروکسید منیزیم شیمیایی فقط بخار آب و اکسید منیزیم می سازد که مضر و اسیدی نیستند. این بدان معناست که حضور افراد در هنگام آتشسوزی بسیار ایمنتر است و باقیماندههای هالوژنهای که میتوانند به محیط زیست آسیب بزنند، باقی نمیگذارند.
Q2: چه روش های تأیید کیفیت هیدروکسید منیزیم شیمیایی را تضمین می کند؟
پاسخ: شما باید گواهی تجزیه و تحلیل بخواهید که محتوای Mg(OH)2 (حداقل 99٪)، توزیع اندازه ذرات (D50 معمولاً 2μm یا درجه مشخصی است)، میزان رطوبت (زیر 0.5٪)، سطوح ناخالصی (آهن، کلسیم، و کلرید در محدوده معین) و اتلاف در هنگام احتراق (30.5٪) را نشان دهد. ارائه دهندگان قابل اعتماد، دسته{7}}کاغذهای خاصی را ارائه می دهند که می تواند به سوابق کارخانه مرتبط شود. این به برنامههای پاییندستی اجازه میدهد کیفیت را بررسی کنند و مطمئن شوند که از قوانین پیروی میکنند.
Q3: کدام پلیمرها بهترین سازگاری را با بازدارنده های شعله هیدروکسید منیزیم نشان می دهند؟
A: پلی پروپیلن، پلی اتیلن، پلی آمیدها، ABS، رزین های اپوکسی و الاستومرهایی مانند EVA و لاستیک سیلیکونی به خوبی با هم کار می کنند. دمای بالاتر 340 درجه برای تجزیه برای دمای کار معمولی برای این ترموپلاستیک های صنعتی مناسب است. گریدهایی که در خارج عمل کرده اند، پخش شدن و چسبیدن ذرات به یکدیگر را آسان تر می کنند، در حالی که کیفیت مکانیکی آنها را در سطوح بارگذاری 50 تا 65 درصدی مورد نیاز برای UL94 V-0 یا طبقه بندی های بازدارنده آتش مشابه حفظ می کنند.
با یک تامین کننده مورد اعتماد منیزیم هیدروکسید شیمیایی شریک شوید
هیدروکسید منیزیم شیمیایی کهHenghao Technology Development (Hangzhou) Co., Ltd. فروش بسیار ناب و بسیار خوب-است. این به طور خاص ساخته شده است تا در سیم ها، پلاستیک های صنعتی و مواد کامپوزیتی که به آن نیاز دارند، مقاوم در برابر شعله باشد. ما بیش از 20 سال است که با ترکیب-تولید با کیفیت بالا و دانش فنی{7}}به مشتریان در 33 کشور کمک میکنیم تا به شما در توسعه فرمولاسیون و اهداف خرید کمک کنید. محصولات شیمیایی ما حداقل 99٪ خالص هستند، اندازه ذرات کوچکی به اندازه 1.5 ¼ متر دارند و در 97٪ مواقع سفیدتر هستند. این مشخصات به طور مستقیم به پراکندگی بهتر، راندمان پردازش و عملکرد بازدارنده شعله در برنامه های شما ترجمه می شود.
ما می دانیم که برای سازندگان چقدر سخت است که اطمینان حاصل کنند که محصولات از دسته ای به دسته دیگر سازگار هستند، زنجیره های تامین قابل اعتماد را بیابند و برای بهینه سازی برنامه ها از متخصص کمک بگیرند. قیمت مستقیم کارخانه ما هزینههای شما را تا حد امکان پایین میآورد و سیستمهای تضمین کیفیت ما مطمئن میشوند که فرآیندهای شما با استانداردهای مورد نیاز مطابقت دارند. به تیم ما ایمیل بزنید info@henghaopigment.comبرای صحبت در مورد نیازهای منحصر به فرد خود، دریافت برگه های داده و نمونه های دقیق، یا بررسی سطوحی که متناسب با سیستم های پلیمری شما ساخته شده اند. این محصولات به شما کمک می کنند تا به قول خود در مورد ایمنی، کیفیت و پایداری عمل کنید.
مراجع
1. Hull, TR, Witkowski, A., and Hollingbery, L. (2011). "عمل ضد حریق پرکننده های معدنی." تخریب و پایداری پلیمر، 96 (8)، 1462-1469.
2. Dasari, A., Yu, ZZ, Cai, GP, and Mai, YW (2013). "تحولات اخیر در مقاوم سازی مواد پلیمری در برابر آتش." پیشرفت در علم پلیمر، 38(9)، 1357-1387.
3. Rothon، RN و Hornsby، PR (2014). "اثرات ضد شعله هیدروکسید منیزیم." تخریب و پایداری پلیمر، 54 (2-3)، 383-385.
4. مورگان، AB و گیلمن، JW (2013). مروری بر بازدارندگی در شعله مواد پلیمری: کاربرد، فناوری و جهتهای آینده. آتش و مواد، 37 (4)، 259-279.
5. Laoutid, F., Bonnaud, L., Alexandre, M., Lopez{4}}Cuesta, JM, and Dubois, P. (2009). "چشم انداز جدید در مواد پلیمری بازدارنده شعله: از اصول تا نانوکامپوزیت ها." گزارش های علم و مهندسی مواد، 63(3)، 100-125.
6. کیلیاریس، پی و پاپاسپیریدس، سی دی (2010). نانوکامپوزیت های پلیمری / سیلیکات لایه ای (رس): مروری بر بازدارندگی شعله. پیشرفت در علم پلیمر، 35 (7)، 902-958.







