ការវិភាគលើអណ្តាតភ្លើង និងការណែនាំសម្រាប់ថ្នាំកូតបំបែកថ្ម
អតិថិជនផលិតឧបករណ៍បំបែកថ្ម ហើយផ្ទៃបំបែកអាចត្រូវបានស្រោបដោយស្រទាប់មួយ ជាទូទៅអាលុយមីញ៉ូម (Al₂O₃) ជាមួយនឹងចំនួនតិចតួចនៃទ្រនាប់។ ឥឡូវនេះពួកគេស្វែងរកឧបករណ៍ការពារអណ្តាតភ្លើងជំនួស ដើម្បីជំនួសអាលុយមីញ៉ូម ដោយមានតម្រូវការដូចខាងក្រោមៈ
- ភាពធន់នឹងភ្លើងមានប្រសិទ្ធភាពនៅ 140°C(ឧ. រលាយដើម្បីបញ្ចេញឧស្ម័នអសកម្ម)។
- ស្ថេរភាពអេឡិចត្រូលីត្រនិងភាពឆបគ្នាជាមួយសមាសធាតុថ្ម។
បានណែនាំ និងការវិភាគអំពីភាពធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង
1. Phosphorus-Nitrogen Synergistic Flame Retardants (ឧ. Modified Ammonium Polyphosphate (APP) + Melamine)
យន្តការ៖
- ប្រភពអាស៊ីត (APP) និងប្រភពហ្គាស (មេឡាមីន) សហការគ្នាដើម្បីបញ្ចេញ NH₃ និង N₂ រំលាយអុកស៊ីសែន និងបង្កើតជាស្រទាប់ char ដើម្បីទប់ស្កាត់អណ្តាតភ្លើង។
គុណសម្បត្តិ៖ - ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃផូស្វ័រ-អាសូតអាចបន្ថយសីតុណ្ហភាពនៃការរលាយ (អាចលៃតម្រូវបានដល់ ~ 140 ° C តាមរយៈទំហំណាណូ ឬទម្រង់)។
- N₂ គឺជាឧស្ម័នអសកម្ម; ផលប៉ះពាល់ NH₃ លើអេឡិចត្រូលីត (LiPF₆) ត្រូវការការវាយតម្លៃ។
ការពិចារណា៖ - ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថេរភាព APP នៅក្នុងអេឡិចត្រូលីត (ជៀសវាងការរំលាយអ៊ីដ្រូសែនទៅជាអាស៊ីតផូស្វ័រ និង NH₃) ។ ថ្នាំកូតស៊ីលីកាអាចបង្កើនស្ថេរភាព។
- ការធ្វើតេស្តភាពឆបគ្នានៃអេឡិចត្រូគីមី (ឧទាហរណ៍ voltammetry រង្វិល) ត្រូវបានទាមទារ។
2. សារធាតុប្រឆាំងអណ្តាតភ្លើងដែលមានមូលដ្ឋានលើអាសូត (ឧ. ប្រព័ន្ធសមាសធាតុ Azo)
បេក្ខជន៖Azodicarbonamide (ADCA) ជាមួយនឹងសារធាតុសកម្ម (ឧទាហរណ៍ ZnO) ។
យន្តការ៖
- សីតុណ្ហភាពរលាយអាចលៃតម្រូវបានដល់ 140-150 ° C បញ្ចេញ N₂ និង CO₂ ។
គុណសម្បត្តិ៖ - N₂ គឺជាឧស្ម័នអសកម្មដ៏ល្អ ដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ថ្ម។
ការពិចារណា៖ - គ្រប់គ្រងអនុផល (ឧ. CO, NH₃) ។
- Microencapsulation អាចលៃតម្រូវសីតុណ្ហភាព decomposition បានយ៉ាងជាក់លាក់។
3. ប្រព័ន្ធប្រតិកម្មកម្ដៅកាបូន/អាស៊ីត (ឧ. Microencapsulated NaHCO₃ + ប្រភពអាស៊ីត)
យន្តការ៖
- Microcapsules ប្រេះឆានៅសីតុណ្ហភាព 140°C ដែលបង្កឱ្យមានប្រតិកម្មរវាង NaHCO₃ និងអាស៊ីតសរីរាង្គ (ឧទាហរណ៍ អាស៊ីតក្រូចឆ្មា) ដើម្បីបញ្ចេញ CO₂។
គុណសម្បត្តិ៖ - CO₂ គឺអសកម្ម និងមានសុវត្ថិភាព។ សីតុណ្ហភាពប្រតិកម្មអាចគ្រប់គ្រងបាន។
ការពិចារណា៖ - អ៊ីយ៉ុងសូដ្យូមអាចរំខានដល់ការដឹកជញ្ជូន Li⁺; ពិចារណាអំបិលលីចូម (ឧទាហរណ៍ LiHCO₃) ឬ immobilizing Na⁺ នៅក្នុងថ្នាំកូត។
- បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការវេចខ្ចប់សម្រាប់ស្ថេរភាពសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។
ជម្រើសសក្តានុពលផ្សេងទៀត។
- ស៊ុមដែក-សរីរាង្គ (MOFs)៖ឧទាហរណ៍ ZIF-8 decomposes នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដើម្បីបញ្ចេញឧស្ម័ន; អេក្រង់សម្រាប់ MOFs ជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពរលាយដែលត្រូវគ្នា។
- Zirconium Phosphate (ZrP)៖បង្កើតជាស្រទាប់របាំងនៅពេលរលាយកម្ដៅ ប៉ុន្តែអាចត្រូវការទំហំណាណូ ដើម្បីបន្ថយសីតុណ្ហភាពរលាយ។
អនុសាសន៍ពិសោធន៍
- ការវិភាគទែរម៉ូក្រាម (TGA)៖កំណត់សីតុណ្ហភាពរលាយ និងលក្ខណៈសម្បត្តិបញ្ចេញឧស្ម័ន។
- ការធ្វើតេស្តគីមីអេឡិចត្រូនិច៖វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លើចរន្តអ៊ីយ៉ុង, ឧបសគ្គអន្តរមុខ និងដំណើរការជិះកង់។
- ការធ្វើតេស្តភាពធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង៖ឧ. ការធ្វើតេស្តដុតបញ្ឈរ រង្វាស់ការរួញកំដៅ (នៅ 140°C)។
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
នេះ។ផូស្វ័រ-អាសូត សារធាតុប្រឆាំងអណ្តាតភ្លើងដែលបានកែប្រែ (ឧទាហរណ៍ APP + មេឡាមីន)ត្រូវបានណែនាំជាលើកដំបូងដោយសារតែភាពតានតឹងនៃភ្លើងមានតុល្យភាព និងសីតុណ្ហភាពរលាយដែលអាចកំណត់បាន។ ប្រសិនបើNH₃ត្រូវតែជៀសវាងប្រព័ន្ធសមាសធាតុ azoឬប្រព័ន្ធបញ្ចេញ CO₂ microencapsulatedគឺជាជម្រើសដែលអាចសម្រេចបាន។ ការផ្តល់សុពលភាពដោយពិសោធន៍ជាដំណាក់កាលត្រូវបានណែនាំ ដើម្បីធានាឱ្យមានស្ថេរភាពអេឡិចត្រូគីមី និងលទ្ធភាពដំណើរការ។
Let me know if you’d like any refinements! Contact by email: lucy@taifeng-fr.com
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៥