Огнезащитные средства — это группа химических соединений, добавляемых в полимерные матрицы, в том числе полиуретановые системы, с целью изменения их поведения при контакте с огнем. Они действуют посредством физических и химических механизмов, которые замедляют процесс горения, снижают скорость распространения пламени и способствуют образованию защитных слоев, которые разлагаются или препятствуют выделению горючих газов.
Антипирены — это химические добавки, повышающие огнестойкость материала.
Эти вещества добавляются в различные виды готовых изделий — пластмасс, текстиля, покрытий и т. д. Основная задача антипиренов — предотвращать или замедлять горение, используя различные физические и химические методы.
Антипирены используются в строительной и мебельной промышленности, в лакокрасочной промышленности, в клеях, пластмассах, а также в транспорте.
Полимерные материалы, такие как полиуретаны, сами по себе обычно легко воспламеняются, поскольку при нагревании происходит разложение полимерной цепи и выделение летучих продуктов, которые способствуют реакциям горения в газовой фазе. Процесс горения полимеров проходит следующие этапы: термическое разложение цепи, выделение горючих газов, воспламенение и распространение пламени.
Противопожарные продукты воздействуют на эти этапы с помощью различных механизмов, что приводит к задержке воспламенения, снижению интенсивности горения и уменьшению количества выделяемого тепла и дыма.
Эти механизмы можно в целом разделить на:
Некоторые антипирены содержат атомы хлора или брома, которые в газовой фазе действуют путем интерференции с реактивными радикалами в пламени, например H•, OH•, что приводит к замедлению реакции горения и снижению скорости выделения тепла. Однако из-за потенциальных проблем для здоровья и окружающей среды, а точнее из-за побочных продуктов сгорания галогенов, их использование все чаще ограничивается и заменяется безгалогенными решениями.
Безгалогенные антипирены не содержат атомов хлора и брома. К этой группе относятся, в первую очередь:
Атомы фосфора в их структуре при повышенной температуре претерпевают изменения, приводящие к образованию фосфорных и полифосфорных кислот, которые играют роль катализаторов дегидратации материала. Этот процесс способствует образованию обугленной слоя (char) на поверхности горящего материала, который представляет собой барьер, ограничивающий доступ кислорода, теплопередачу и диффузию летучих продуктов разложения в зону пламени. Этот механизм происходит в основном в твердой фазе, и его эффективность зависит от способности фосфора стабилизировать структуру углерода путем образования термически устойчивых фосфорно-углеродных структур.
Одним из широко используемых антипиренов является фосфат(V) трис(2-хлор-1-метилэтил), также известный как TCPP (Roflam P), который благодаря наличию фосфора и хлора действует как в твердой, так и в газообразной фазе, препятствуя распространению пламени и ограничивая скорость горения.
Это группа химических соединений, структура которых содержит значительное количество атомов азота, часто в виде триазина или аминов. Высокая концентрация азота способствует выделению негорючих газов, например N₂, NH₃, при разложении при высокой температуре, что приводит к разбавлению смеси горючих газов и кислорода в зоне горения, снижая интенсивность процесса горения и задерживая воспламенение. Благодаря этому механизму азотные антипирены действуют как в газовой фазе, так и поддерживают механизмы, приводящие к образованию защитного слоя углерода.
Примерами являются меламин и его производные, цианурат меламина и полифосфат меламина, которые часто используются в полиуретанах, полиамидах и других полимерах в качестве безгалогенных добавок.
Неорганические минеральные добавки — это группа веществ, которые влияют на горючесть материалов посредством физических и химических процессов, происходящих при высокой температуре, без участия атомов углерода, характерных для органических соединений. К наиболее часто используемым относятся гидроксиды металлов, такие как гидроксид алюминия и гидроксид магния, которые при нагревании разлагаются эндоэнергетически с выделением воды.
Другими примерами являются неорганические фосфаты, оксиды и минеральные наполнители, которые могут действовать как поглотители тепла или способствовать образованию защитного слоя на поверхности материала.
Огнестойкие добавки могут вводиться в полиуретаны различными способами — как в виде добавок, то есть физических примесей в полимерной массе, так и в виде реактивных компонентов, которые встраиваются в полимерную цепь во время синтеза. Реактивные антипирены могут обеспечивать более прочную интеграцию с матрицей, уменьшая миграцию и улучшая стабильность действия в течение длительного срока эксплуатации.
В полиуретановых применениях антипирены имеют ключевое значение в производстве пен, эластомеров, покрытий и конструкционных компонентов, где соблюдение норм пожарной безопасности, например, класса огнестойкости, требуется в соответствии с законодательством и техническими стандартами. Правильно подобранный антипирен может значительно увеличить время до возгорания, снизить скорость распространения пламени и ограничить выделение тепла и дыма, что имеет решающее значение для безопасности материалов в строительных, транспортных и электронных приложениях.
Зарегистрируйтесь, чтобы получать информацию о новых продуктах на Портале Продуктoв и коммерческую информацию о Капитал Группе PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Польша
Przemysław Kanikowski
email: iod.rokita@pcc.eu