Na aplicação do retardador de chama, também existem vários defeitos. Existem poucos produtos retardadores de chama na indústria de revestimento em pó no mercado, e o mecanismo retardador de chama é diferente. A fim de obter um melhor efeito retardador de chama, a dosagem do retardador de chama é geralmente de cerca de 5-10%, o que causará certos danos ao filme de revestimento e também será muito afetado no processo de processamento do revestimento em pó. Por exemplo, a dosagem de retardador de chama composto de composto de bromo e trióxido de antimônio no mercado é de 5%, e o nível de retardador de chama é ao mesmo tempo. Pode atingir o nível V0, mas a suavidade do revestimento é muito ruim. No teste de retardamento de chama de produtos de pintura a pó, devido aos diferentes materiais selecionados, há fumaça preta ou cheiro irritante nos produtos de combustão, o que causa grave poluição ambiental. Devido ao alto preço e alto custo de produção dos produtos retardadores de chama, sua aplicação na indústria de revestimento em pó é em grande medida limitada, e a maioria dos produtos retardadores de chama não consegue passar no teste de toxicidade da UE.

A fim de resolver o problema do retardamento de chama, a adição de retardador de chama por si só não pode atender à demanda. Foi estudado que o revestimento em pó feito pelo fr-1530 tem excelente efeito retardador de chama. A resina possui excelente taxa de fusão, alta eficiência retardadora de chama, excelente estabilidade térmica e boas propriedades físicas e mecânicas. De acordo com os padrões retardadores de chama, os fabricantes podem escolher a quantidade apropriada de retardador de chama para produzir materiais retardadores de chama com boa resistência ao calor, resistência à luz e resistência ao impacto. No entanto, este tipo de retardador de chama é raro no mercado.
O calor libertado por qualquer combustão num curto espaço de tempo é limitado. Se uma parte do calor liberado pela fonte de fogo puder ser absorvida em um curto espaço de tempo, a temperatura da chama será reduzida, e o calor irradiado para a superfície de combustão e atuando na quebra de moléculas combustíveis gaseificadas em radicais livres será reduzido, e a reação de combustão será até certo ponto. Em altas temperaturas, o retardador de chama apresenta forte reação endotérmica, absorvendo parte do calor liberado pela combustão, reduzindo a temperatura superficial dos materiais combustíveis, inibindo efetivamente a formação de gases combustíveis e evitando a propagação da combustão. O mecanismo retardador de chama do retardador de chama Al (OH) 3 é aumentar a capacidade térmica do polímero, para que ele possa absorver mais calor antes de atingir a temperatura de decomposição térmica, de modo a melhorar seu desempenho retardador de chama. Este tipo de retardador de chama pode dar pleno desempenho às suas características de absorção de calor quando combinado com vapor e melhorar sua própria capacidade retardadora de chama
Depois de adicionar retardadores de chama em materiais combustíveis, o retardador de chama pode formar vidro ou cobertura de espuma estável em alta temperatura e isolar o oxigênio, que tem a função de isolamento térmico, isolamento de oxigênio e evitar que gases inflamáveis escapem para fora, de modo a atingir o objetivo de retardamento de chama. Por exemplo, retardadores de chama de fósforo orgânico podem produzir substâncias sólidas reticuladas ou camadas carbonizadas mais estáveis quando aquecidos. Por um lado, a formação da camada de carbonização pode impedir a pirólise adicional do polímero, por outro lado, pode impedir que os produtos da decomposição térmica interna entrem na fase gasosa para participarem do processo de combustão.
De acordo com a teoria da reação em cadeia da combustão, os radicais livres são necessários para manter a combustão. O retardador de chama pode atuar na zona de combustão da fase gasosa para capturar os radicais livres na reação de combustão, de modo a evitar a propagação da chama, reduzir a densidade da chama na zona de combustão e, finalmente, reduzir a velocidade da reação de combustão até o fim. Por exemplo, a temperatura de evaporação de retardadores de chama contendo halogênio é igual ou semelhante à temperatura de decomposição do polímero. Quando o polímero é aquecido para se decompor, o retardador de chama também volatiliza. Neste momento, os produtos retardadores de chama e de decomposição térmica contendo halogênio estão na zona de combustão em fase gasosa ao mesmo tempo, e o halogênio pode capturar os radicais livres na reação de combustão, evitando assim a propagação da chama, reduzindo a densidade da chama na zona de combustão e, finalmente, reduzindo a velocidade da reação de combustão até o fim. Quando o retardador de chama é aquecido, o gás não combustível será decomposto e a concentração do gás combustível decomposto do material combustível será diluída abaixo do limite inferior de combustão. Ao mesmo tempo, também pode diluir a concentração de oxigênio na zona de combustão, impedir que a combustão continue e alcançar o efeito retardador de chama.
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