एक्स्ट्रुडेड पोलिस्टीरिन बोर्ड (XPS) भवन इन्सुलेशनको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग हुने सामग्री हो, र यसको ज्वाला प्रतिरोधी गुणहरू भवन सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण छन्। XPS को लागि ज्वाला प्रतिरोधीहरूको सूत्रीकरण डिजाइनलाई ज्वाला प्रतिरोधी दक्षता, प्रशोधन कार्यसम्पादन, लागत, र वातावरणीय आवश्यकताहरूको व्यापक विचार आवश्यक छ। तल XPS को लागि ज्वाला प्रतिरोधी सूत्रहरूको विस्तृत डिजाइन र व्याख्या छ, जसले हेलोजेनेटेड र हेलोजेन-मुक्त ज्वाला प्रतिरोधी समाधानहरू दुवैलाई समेट्छ।
१. XPS ज्वाला प्रतिरोधी सूत्रहरूको लागि डिजाइन सिद्धान्तहरू
XPS को मुख्य घटक पोलिस्टीरिन (PS) हो, र यसको ज्वाला प्रतिरोधक परिमार्जन मुख्यतया ज्वाला प्रतिरोधकहरू थपेर प्राप्त गरिन्छ। सूत्रीकरण डिजाइनले निम्न सिद्धान्तहरू पालना गर्नुपर्छ:
- उच्च ज्वाला प्रतिरोधकता: निर्माण सामग्रीहरूको लागि ज्वाला प्रतिरोधी मापदण्डहरू पूरा गर्नुहोस् (जस्तै, GB 8624-2012)।
- प्रशोधन कार्यसम्पादन: ज्वाला प्रतिरोधकले XPS को फोमिङ र मोल्डिङ प्रक्रियालाई उल्लेखनीय रूपमा असर गर्नु हुँदैन।
- वातावरण मैत्री: वातावरणीय नियमहरूको पालना गर्न हलोजन-मुक्त ज्वाला प्रतिरोधकहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
- लागत नियन्त्रण: कार्यसम्पादन आवश्यकताहरू पूरा गर्दै लागत कम गर्नुहोस्।
२. हलोजेनेटेड फ्लेम रिटार्डेन्ट XPS सूत्रीकरण
हलोजनयुक्त ज्वाला प्रतिरोधकहरू (जस्तै, ब्रोमिनेटेड) ले हलोजन रेडिकलहरू जारी गरेर दहन श्रृंखला प्रतिक्रियामा बाधा पुर्याउँछ, जसले उच्च ज्वाला प्रतिरोधक दक्षता प्रदान गर्दछ तर वातावरणीय र स्वास्थ्य जोखिमहरू निम्त्याउँछ।
(१) सूत्रीकरण संरचना:
- पोलिस्टिरिन (PS): १०० पीएचआर (आधार रेजिन)
- ब्रोमिनेटेड ज्वाला प्रतिरोधक: १०–२० प्रतिघण्टा (जस्तै, हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडेकेन (HBCD) वा ब्रोमिनेटेड पोलिस्टाइरिन)
- एन्टिमोनी ट्राइअक्साइड (सिनर्जिस्ट): ३–५ घण्टा (आगो निरोधक प्रभाव बढाउँछ)
- फोमिङ एजेन्ट: ५–१० प्रतिघण्टा (जस्तै, कार्बन डाइअक्साइड वा ब्युटेन)
- फैलाउने: १–२ पीएचआर (जस्तै, पोलिथिलीन मोम, ज्वाला प्रतिरोधकको फैलावट सुधार गर्दछ)
- लुब्रिकेन्ट: १–२ पीएचआर (जस्तै, क्याल्सियम स्टीरेट, प्रशोधन तरलता बढाउँछ)
- एन्टिअक्सिडेन्ट: ०.५–१ भाग (जस्तै, १०१० वा १६८, प्रशोधनको क्रममा क्षय हुनबाट रोक्छ)
(२) प्रशोधन विधि:
- पीएस रेजिन, ज्वाला प्रतिरोधक, सिनर्जिस्ट, डिस्पर्सेन्ट, लुब्रिकेन्ट र एन्टिअक्सिडेन्टलाई एकैनासले प्रिमिक्स गर्नुहोस्।
- फोमिङ एजेन्ट थप्नुहोस् र एक्स्ट्रुडरमा पगाल्नुहोस्।
- उचित फोमिङ र मोल्डिङ सुनिश्चित गर्न एक्सट्रुजन तापक्रम १८०-२२० डिग्री सेल्सियसमा नियन्त्रण गर्नुहोस्।
(३) विशेषताहरू:
- फाइदाहरू: उच्च ज्वाला प्रतिरोधी दक्षता, कम योजक मात्रा, र कम लागत।
- बेफाइदाहरू: दहनको समयमा विषाक्त ग्याँसहरू (जस्तै, हाइड्रोजन ब्रोमाइड) उत्पादन गर्न सक्छ, जसले वातावरणीय चिन्ताहरू निम्त्याउँछ।
३. हलोजन-मुक्त ज्वाला retardant XPS सूत्रीकरण
हलोजन-रहित ज्वाला प्रतिरोधकहरू (जस्तै, फस्फोरस-आधारित, नाइट्रोजन-आधारित, वा अजैविक हाइड्रोक्साइडहरू) ले ताप अवशोषण वा सुरक्षात्मक तहहरू गठन गरेर ज्वाला प्रतिरोधकता प्राप्त गर्दछ, जसले राम्रो वातावरणीय प्रदर्शन प्रदान गर्दछ।
(१) सूत्रीकरण संरचना:
- पोलिस्टिरिन (PS): १०० पीएचआर (आधार रेजिन)
- फस्फोरस-आधारित ज्वाला प्रतिरोधक: १०-१५ घण्टा (जस्तै,अमोनियम पोलिफोस्फेट (एपीपी)वा रातो फस्फोरस)
- नाइट्रोजन-आधारित ज्वाला प्रतिरोधक: ५–१० घण्टा (जस्तै, मेलामाइन साइनुरेट (MCA))
- अजैविक हाइड्रोक्साइड: २०–३० प्रतिघण्टा (जस्तै, म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड वा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड)
- फोमिङ एजेन्ट: ५–१० प्रतिघण्टा (जस्तै, कार्बन डाइअक्साइड वा ब्युटेन)
- फैलाउने: १–२phr (जस्तै, पोलिथिलीन मोम, फैलावट सुधार गर्दछ)
- लुब्रिकेन्ट: १–२ पीएचआर (जस्तै, जिंक स्टीरेट, प्रशोधन तरलता बढाउँछ)
- एन्टिअक्सिडेन्ट: ०.५–१ भाग (जस्तै, १०१० वा १६८, प्रशोधनको क्रममा क्षय हुनबाट रोक्छ)
(२) प्रशोधन विधि:
- पीएस रेजिन, ज्वाला प्रतिरोधक, फैलाउने, लुब्रिकेन्ट, र एन्टिअक्सिडेन्टलाई एकैनासले प्रिमिक्स गर्नुहोस्।
- फोमिङ एजेन्ट थप्नुहोस् र एक्स्ट्रुडरमा पगाल्नुहोस्।
- उचित फोमिङ र मोल्डिङ सुनिश्चित गर्न एक्सट्रुजन तापक्रम १८०-२१० डिग्री सेल्सियसमा नियन्त्रण गर्नुहोस्।
(३) विशेषताहरू:
- फाइदाहरू: वातावरणमैत्री, दहनको समयमा कुनै विषाक्त ग्याँसहरू उत्पादन हुँदैन, वातावरणीय नियमहरू अनुरूप।
- बेफाइदाहरू: कम ज्वाला प्रतिरोधी दक्षता, उच्च योजक मात्राले, यान्त्रिक गुणहरू र फोमिङ कार्यसम्पादनलाई असर गर्न सक्छ।
४. सूत्रीकरण डिजाइनमा मुख्य विचारहरू
(१) ज्वाला प्रतिरोधक चयन
- हलोजनयुक्त ज्वाला प्रतिरोधकहरू: उच्च दक्षता तर वातावरणीय र स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउँछ।
- हलोजन-रहित ज्वाला प्रतिरोधकहरू: बढी वातावरणमैत्री तर बढी मात्रामा थप पदार्थ चाहिन्छ।
(२) सिनर्जिस्टहरूको प्रयोग
- एन्टिमोनी ट्राइअक्साइड: ज्वाला प्रतिरोधकतालाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउन हेलोजेनेटेड ज्वाला प्रतिरोधकहरूसँग समन्वयात्मक रूपमा काम गर्दछ।
- फस्फोरस-नाइट्रोजन तालमेल: हलोजन-मुक्त प्रणालीहरूमा, फस्फोरस र नाइट्रोजन-आधारित ज्वाला प्रतिरोधकहरूले दक्षता सुधार गर्न सँगै काम गर्न सक्छन्।
(३) फैलावट र प्रक्रियायोग्यता
- डिस्पर्सेन्टहरू: स्थानीयकृत उच्च सांद्रताबाट बच्न ज्वाला प्रतिरोधकहरूको एकरूप फैलावट सुनिश्चित गर्नुहोस्।
- लुब्रिकेन्टहरू: प्रशोधन तरलता सुधार गर्नुहोस् र उपकरणको झीज कम गर्नुहोस्।
(४) फोमिङ एजेन्ट चयन
- भौतिक फोमिङ एजेन्टहरू: जस्तै CO₂ वा ब्युटेन, राम्रो फोमिंग प्रभावको साथ वातावरण मैत्री।
- रासायनिक फोमिङ एजेन्टहरू: जस्तै एजोडीकार्बोनामाइड (एसी), उच्च फोमिङ दक्षता तर हानिकारक ग्याँसहरू उत्पादन गर्न सक्छ।
(५) एन्टिअक्सिडेन्टहरू
प्रशोधनको क्रममा सामग्रीको क्षय रोक्नुहोस् र उत्पादन स्थिरता बढाउनुहोस्।
५. विशिष्ट अनुप्रयोगहरू
- भवनको इन्सुलेशन: भित्ता, छाना र भुइँको इन्सुलेशन तहहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
- कोल्ड चेन रसद: कोल्ड स्टोरेज र रेफ्रिजेरेटेड सवारी साधनहरूको लागि इन्सुलेशन।
- अन्य क्षेत्रहरू: सजावटी सामग्री, ध्वनिरोधी सामग्री, आदि।
६. सूत्रीकरण अनुकूलन सिफारिसहरू
(१) ज्वाला प्रतिरोधक क्षमता सुधार गर्दै
- मिश्रित ज्वाला प्रतिरोधकहरू: जस्तै हलोजन-एन्टिमोनी वा फस्फोरस-नाइट्रोजन सिनर्जीहरू ज्वाला प्रतिरोधकता बढाउन।
- नानो ज्वाला प्रतिरोधकहरू: जस्तै नानो म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड वा नानो माटो, थप मात्रा घटाउँदै दक्षता सुधार गर्दछ।
(२) यान्त्रिक गुणहरू बढाउने
- कडा पार्ने एजेन्टहरू: जस्तै POE वा EPDM, सामग्रीको कठोरता र प्रभाव प्रतिरोध सुधार गर्ने।
- फिलरहरूलाई बलियो बनाउने: जस्तै गिलास फाइबर, बल र कठोरता बढाउने।
(३) लागत कटौती
- ज्वाला प्रतिरोधी अनुपातहरू अनुकूलन गर्नुहोस्: ज्वाला प्रतिरोधी आवश्यकताहरू पूरा गर्दै प्रयोग घटाउनुहोस्।
- लागत-प्रभावी सामग्रीहरू छनौट गर्नुहोस्: जस्तै घरेलु वा मिश्रित ज्वाला निरोधकहरू।
७. वातावरणीय र नियामक आवश्यकताहरू
- हलोजनयुक्त ज्वाला प्रतिरोधकहरू: RoHS र REACH जस्ता नियमहरू द्वारा प्रतिबन्धित; सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुहोस्।
- हलोजन-रहित ज्वाला प्रतिरोधकहरू: वातावरणीय नियमहरूको पालना गर्नुहोस् र भविष्यका प्रवृत्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहोस्।
निष्कर्षमा
XPS को लागि ज्वाला retardants को सूत्रीकरण डिजाइन विशिष्ट अनुप्रयोग परिदृश्यहरू र नियामक आवश्यकताहरूमा आधारित हुनुपर्छ, हलोजन गरिएको वा हलोजन-मुक्त ज्वाला retardants बीच छनौट गर्दै। हलोजन गरिएको ज्वाला retardants ले उच्च दक्षता प्रदान गर्दछ तर वातावरणीय चिन्ताहरू खडा गर्दछ, जबकि हलोजन-मुक्त ज्वाला retardants अधिक वातावरणमैत्री हुन्छन् तर उच्च additive मात्रा चाहिन्छ। सूत्रीकरण र प्रक्रियाहरू अनुकूलन गरेर, भवन इन्सुलेशन र अन्य क्षेत्रहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न उच्च-प्रदर्शन, पर्यावरण-मैत्री, र लागत-प्रभावी ज्वाला-retardant XPS उत्पादन गर्न सकिन्छ।
More info., pls contact lucy@taifeng-fr.com
पोस्ट समय: मे-२३-२०२५