O hidróxido de magnésio é um tipo de retardador de chama inorgânico e supressor de fumaça com alta quantidade de enchimento e aditivo. O mecanismo retardador de chama é o seguinte: quando o hidróxido de magnésio é aquecido a 340-490 ℃, ele se decompõe e absorve o calor na superfície do combustor para obter o efeito retardador de chama; Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de água é liberada para diluir o oxigênio na superfície dos combustíveis, e o óxido de magnésio ativo decomposto irá aderir à superfície dos combustíveis, evitando ainda mais a combustão. Em todo o processo retardador de chama, o hidróxido de magnésio não produz quaisquer substâncias nocivas, e os produtos decompostos podem absorver uma grande quantidade de gases nocivos e fumaça gerada pela combustão de plásticos, borracha e outros polímeros, ao mesmo tempo que são retardadores de chama. O óxido de magnésio ativo absorve continuamente o resíduo de fusão da combustão incompleta e, ao mesmo tempo, pode prevenir rapidamente a combustão, eliminar a fumaça e prevenir gotículas derretidas. É um novo retardador de chama inorgânico ecologicamente correto.

O retardador de chama ativo de hidróxido de magnésio não contém elementos halogênios, como bromo (BR) e cloro (CL), e possui bom retardamento de chama e supressão de fumaça. É um retardador de chama ideal, com baixa emissão de fumaça e sem halogênio, para materiais poliméricos, como plásticos e borracha. Como a temperatura de decomposição do hidróxido de magnésio atinge 340 ℃, é muito adequado para PP, PE, ABS, EVA e outros produtos com alta temperatura de moldagem. É amplamente utilizado em materiais de isolamento retardadores de chama e materiais de bainha de fios e cabos, enchimentos à prova de fogo, masterbatch de cores para moldagem por injeção, etc.
O tratamento hidrotérmico do hidróxido de magnésio é um método no qual a água é utilizada como solvente para realizar uma reação química a uma determinada pressão e tempo entre o ponto de ebulição da água e a temperatura supercrítica. Em solução aquosa de alta temperatura e alta pressão, a intensificação do movimento molecular levará à aceleração da velocidade da reação, melhorará a solubilidade do hidróxido de magnésio sólido sintetizado sob temperatura e pressão normais e realizará algumas reações que são difíceis de serem realizadas sob temperatura e pressão normais.
Ao controlar a pressão e a temperatura da reação hidrotérmica, o tamanho, a morfologia, a nucleação e a taxa de crescimento das partículas de hidróxido de magnésio são controlados. Quanto maior a temperatura, mais rápida será a taxa de difusão dos íons e a dissolução de pequenos cristais. Os íons serão acelerados no processo de migração e deposição em grandes cristais, acelerando a taxa de crescimento dos cristais e contribuindo para a formação de produtos cristalinos com grande tamanho de partícula e baixo teor de água. Ao mesmo tempo, a área superficial específica do hidróxido de magnésio tem uma ótima relação com a pressão. Quanto maior a pressão, menor será a área superficial específica do hidróxido de magnésio. Portanto, sob certas condições de pressão e temperatura, uma área superficial específica apropriada pode ser obtida.
Embora o desenvolvimento do hidróxido de magnésio cristalino retardador de chama ainda esteja em estágio inicial na China, pode-se descobrir pelo microscópio eletrônico de varredura que as partículas de hidróxido de magnésio após a reação hidrotérmica são flocos regulares, o tamanho médio das partículas é aumentado e tem boa dispersibilidade. Pode ser usado como aditivo retardador de chama para polímeros orgânicos.
À medida que a aplicação de materiais poliméricos de alto peso molecular é cada vez mais extensa, os requisitos para propriedades retardantes de chama de materiais retardadores de chama também são cada vez mais elevados. O hidróxido de magnésio inorgânico retardador de chama tem recebido cada vez mais atenção devido às suas características multi-retardadoras de chama, não tóxicas e com baixo teor de fumaça. No entanto, o hidróxido de magnésio sintetizado sob temperatura e pressão normais geralmente apresenta estrutura irregular, grande área superficial específica, ampla distribuição de tamanho de partícula e forte aglomeração entre partículas, o que não apenas limita a dispersão do hidróxido de magnésio no polímero, mas também tem baixa compatibilidade e não é adequado para uso como material retardador de chama.
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