مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها

پلی­ اولفین­ها از پرکاربرد­ترین دسته مواد پلیمری با مقاومت اشتعال­ پذیری کم هستند. امروزه، به­ کار­گیری افزودنی­ های بی­ هالوژن برای ایجاد خواص بازدارندگی شعله در پلی­ اولفین­ها، به­ دلیل مشکلات زیست­محیطی افزودنی­ های هالوژن­ دار، حائز اهمیت است. بازدارنده­ های شعله بی­ هالوژن به چند دسته تقسیم می­...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: مهدی انتظام, رضا عسگری خشوئی
Format: Article
Language:fas
Published: Iran Polymer & Petrochemical Institute 2020-11-01
Series:Baspārish
Subjects:
Online Access:http://basparesh.ippi.ac.ir/article_1738_c56e1267d65e5b1a3c4206650c7fb3c2.pdf
id doaj-eb4a90d42f71421986107bb57412e52b
record_format Article
spelling doaj-eb4a90d42f71421986107bb57412e52b2021-09-08T06:04:56ZfasIran Polymer & Petrochemical InstituteBaspārish2252-04492538-54452020-11-01103162810.22063/basparesh.2020.2631.15021738مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌هامهدی انتظام0رضا عسگری خشوئی1گروه مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه یزدگروه مهندسی شیمی و پلیمر/دانشگاه یزد/یزدپلی­ اولفین­ها از پرکاربرد­ترین دسته مواد پلیمری با مقاومت اشتعال­ پذیری کم هستند. امروزه، به­ کار­گیری افزودنی­ های بی­ هالوژن برای ایجاد خواص بازدارندگی شعله در پلی­ اولفین­ها، به­ دلیل مشکلات زیست­محیطی افزودنی­ های هالوژن­ دار، حائز اهمیت است. بازدارنده­ های شعله بی­ هالوژن به چند دسته تقسیم می­شوند که مهم­ترین آن­ها انواع برپایه فسفر، مواد معدنی، نیتروژن، سیلیسیم، بور و سامانه­های گرماتورمی هستند. در این مقاله، سازوکار عملکرد و کارایی هر یک از این عوامل بازدارنده شعله برای سامانه ­های پلیمری برپایه پلی­ اولفین­ ها بررسی شده­ اند. نتایج مطالعات نشان می­ دهند، برای دست­یابی به خواص مقاومت در برابر اشتعال مطلوب برای پلی­ اولفین­ها، به­ علت بازده نسبتاً کم اکثر ترکیبات ض دشعله بی­ هالوژن، استفاده از مقدار­ زیاد آن­ها در فرمول­بندی محصول­ تولیدی لازم است که به افت قابل توجه خواص مکانیکی آن منجر می­شود. به­ منظور غلبه بر این مشکل، ترکیب افزودنی­ های بی­ هالوژن برای دست­یابی به اثر هم­افزایی، با هم استفاده می­شوند. براساس نتایج حاصل از مطالعات مشخص شده است، مناسب­ترین سامانه مکمل در کنار اکثر افزودنی­ های بی­ هالوژن برای رسیدن به اثر هم­ افزایی در ایجاد مقاومت اشتعال ­پذیری برای پلی­ اولفین­ ها، سامانه­ های گرماتورمی هستند. این اثر هم­ افزایی با سازوکار فاز جامد و تقویت پوشش محافظ در این فاز ناشی از وجود سامانه گرماتورمی ایجاد می­ شود.http://basparesh.ippi.ac.ir/article_1738_c56e1267d65e5b1a3c4206650c7fb3c2.pdfبازدارندگی شعلهبی‌هالوژنپلی‌اولفین‌‌پلی‌اتیلنپلی‌پروپیلن
collection DOAJ
language fas
format Article
sources DOAJ
author مهدی انتظام
رضا عسگری خشوئی
spellingShingle مهدی انتظام
رضا عسگری خشوئی
مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها
Baspārish
بازدارندگی شعله
بی‌هالوژن
پلی‌اولفین‌‌
پلی‌اتیلن
پلی‌پروپیلن
author_facet مهدی انتظام
رضا عسگری خشوئی
author_sort مهدی انتظام
title مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها
title_short مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها
title_full مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها
title_fullStr مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها
title_full_unstemmed مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها
title_sort مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها
publisher Iran Polymer & Petrochemical Institute
series Baspārish
issn 2252-0449
2538-5445
publishDate 2020-11-01
description پلی­ اولفین­ها از پرکاربرد­ترین دسته مواد پلیمری با مقاومت اشتعال­ پذیری کم هستند. امروزه، به­ کار­گیری افزودنی­ های بی­ هالوژن برای ایجاد خواص بازدارندگی شعله در پلی­ اولفین­ها، به­ دلیل مشکلات زیست­محیطی افزودنی­ های هالوژن­ دار، حائز اهمیت است. بازدارنده­ های شعله بی­ هالوژن به چند دسته تقسیم می­شوند که مهم­ترین آن­ها انواع برپایه فسفر، مواد معدنی، نیتروژن، سیلیسیم، بور و سامانه­های گرماتورمی هستند. در این مقاله، سازوکار عملکرد و کارایی هر یک از این عوامل بازدارنده شعله برای سامانه ­های پلیمری برپایه پلی­ اولفین­ ها بررسی شده­ اند. نتایج مطالعات نشان می­ دهند، برای دست­یابی به خواص مقاومت در برابر اشتعال مطلوب برای پلی­ اولفین­ها، به­ علت بازده نسبتاً کم اکثر ترکیبات ض دشعله بی­ هالوژن، استفاده از مقدار­ زیاد آن­ها در فرمول­بندی محصول­ تولیدی لازم است که به افت قابل توجه خواص مکانیکی آن منجر می­شود. به­ منظور غلبه بر این مشکل، ترکیب افزودنی­ های بی­ هالوژن برای دست­یابی به اثر هم­افزایی، با هم استفاده می­شوند. براساس نتایج حاصل از مطالعات مشخص شده است، مناسب­ترین سامانه مکمل در کنار اکثر افزودنی­ های بی­ هالوژن برای رسیدن به اثر هم­ افزایی در ایجاد مقاومت اشتعال ­پذیری برای پلی­ اولفین­ ها، سامانه­ های گرماتورمی هستند. این اثر هم­ افزایی با سازوکار فاز جامد و تقویت پوشش محافظ در این فاز ناشی از وجود سامانه گرماتورمی ایجاد می­ شود.
topic بازدارندگی شعله
بی‌هالوژن
پلی‌اولفین‌‌
پلی‌اتیلن
پلی‌پروپیلن
url http://basparesh.ippi.ac.ir/article_1738_c56e1267d65e5b1a3c4206650c7fb3c2.pdf
work_keys_str_mv AT mhdyạntẓạm mrwrybrḵạrạyybạzdạrndhhạysẖʿlhbyhạlwzẖnbrạyplyạwlfynhạ
AT rḍạʿsgrykẖsẖwỷy mrwrybrḵạrạyybạzdạrndhhạysẖʿlhbyhạlwzẖnbrạyplyạwlfynhạ
_version_ 1717762747678064640