2燃烧与阻燃原理课件.ppt
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- 燃烧 阻燃 原理 课件
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1、燃烧与阻燃原理燃烧与阻燃原理阻燃材料第二节阻燃材料第二节提 纲 2.1 燃烧过程 2.2 聚合物热分解 2.3 聚合物燃烧化学反应 2.4 聚合物点燃过程及控制机理 2.5 聚合物表面的火焰传播 2.6 聚合物的阴燃过程 2.7 聚合物燃烧的熄灭过程 2.8 聚合物燃烧的碳化过程 2.9 聚合物燃烧的生烟机理2.1 燃烧 燃烧的形态 燃烧过程破坏性巨大的根源2.2聚合物的热分解 受热升温,点燃起火,火焰传播,燃烧充分发展聚合物燃烧过程及热作用示意图聚合物燃烧的阶段 加热阶段(点燃特性)燃烧加速阶段(火焰传播特性)燃烧充分阶段(稳态燃烧特性)减弱阶段(熄灭特性)聚合物燃烧过程中热作用 物理过程(
2、温度梯度与相变)加热早期阶段,聚合物总体上还是物理变化过程,如软化、熔融现象,有些化学反应引起的膨胀行为也常常是由于小分子的配合剂造成的。化学过程 a 弱键断裂、大分子链断裂 b 热分解和热氧分解 c 随机分解、解聚分解、消除反应、环化反应、交联反应2.3聚合物燃烧化学反应 最简单的燃烧化学反应 CH4+O2 CO2+H2O 燃烧的基元反应 CH4+HO CH3+H2O CH4+H CH3+H2 CH3+O CH2O+H CH2O+HO CHO+H2O CH2O+H CHO+H2 CHO CO+H CO+HO CO2+H 聚合物分解过程示意图 PMMA 的降解机理v Poly(vinyl ch
3、loride)聚合物的分解主要机理 随机分解 解聚分解 消除反应 环化反应 交联反应2.4聚合物点燃过程及控制机理 点燃:自燃和强制点燃 条件:燃烧产生的热量大于向外界辐射传递的热量。点燃的两个相互竞争的过程气相扩散过程和气相反应过程 虽然流动速度可能会提供充足的氧,但也会使气体驻留时间减小,如果气体驻留时间小于反应诱导时间,则点燃不会发生。控制点燃与阻燃 点燃是火灾燃烧过程中的重要阶段,既是火灾发生最初的引发阶段,也是火灾发展蔓延的关键过程。若能延缓、改变或组止聚合物点燃过程的发生,就能够设计制造出耐点燃的材料。引发聚合物燃烧有三个必要环节:v 加热 v 分解/裂解 v 被点燃2.5聚合物表
4、面的火焰传播1聚合物被点燃后,一方面随着燃烧热分解层向材料内部的深入发展,不断为燃烧提供反应燃料,另一方面,火焰会沿着表面扩散与传播,引发大面积的表面燃烧。2 材料表面火焰的传播是火灾发展过程中非常重要的一个阶段,它显著地影响初期火灾的发展和热释放速率。3 传播方式:逆风火焰传播;顺风火焰传播2.6聚合物的阴燃过程 阴燃:无焰燃烧 阴燃是一种表面燃烧现象,主要发生在质地松软的聚合物材料中。灼热燃烧:无焰但灼热发光 阴燃的易于导致一氧化碳中毒,易于燃烧或熄灭。2.7聚合物燃烧的熄灭过程 在聚合物燃烧过程中,如果火焰反馈给燃料表面的热减弱到不足以在材料表面维持一定的可燃性挥发气体,则火焰会自行熄灭
5、,称为自熄。中止链式反应、稀释可燃性气体、隔绝燃料和氧气、碳层隔热、带走热量。2.8聚合物燃烧的碳化过程 燃烧的聚合物表面温度接近300-600时,强烈的热降解发生。该温度也是炭层底部靠近聚合物表面的温度。而炭层的外表面与火焰接触,其温度可达1500。因此,炭形成的温度是在300-1500之间。碳化对燃烧过程的影响 碳层直接影响热流和质量流的传递过程,并且碳化作用使碳得到稳定,减少了挥发成分。碳化对聚合物的燃烧过程有很大影响,也是提高聚合物阻燃性能的主要途径之一。碳化过程复杂,对聚合物的结构和成分不同而异,目前尚无完整的聚合物燃烧过程中碳化理论。炭的结构炭的结构 聚合物燃烧表面所产生的炭,其化
6、学及物理结构决定聚合物燃烧表面所产生的炭,其化学及物理结构决定了炭的阻燃作用。了炭的阻燃作用。炭是复杂的不溶混合物,是由许多炭是复杂的不溶混合物,是由许多芳香芳香-脂肪化合物及杂原子(脂肪化合物及杂原子(O、N、P)组成。从微观)组成。从微观形貌看,炭有结晶和非晶区。形貌看,炭有结晶和非晶区。炭具有一些物理性质,如热传导、导电性、对辐射的炭具有一些物理性质,如热传导、导电性、对辐射的反射和吸收等;炭也有一些机械性能,如完整性、硬反射和吸收等;炭也有一些机械性能,如完整性、硬度、塑性等。度、塑性等。聚合物的燃烧的碳化过程 交联(cross-linking)芳香化(aromatization)稠环
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