

1.高氯含量(内在阻燃性):
*聚(PVC)树脂的分子链中含有大量的氯原子(约占总质量的57%)。
*当PVC板暴露在火焰中时,这些氯原子会以(HCl)气体的形式释放出来。
*HCl是一种不可燃气体,它能有效地稀释材料表面附近的氧气浓度,形成一种“气体屏障”,从而抑制火焰的持续燃烧(窒息效应)。
*同时,氯元素的释放过程本身也需要吸收大量的热量,有助于降低材料表面的温度,减缓热分解过程。
2.炭化层形成(物理屏障):
*在热分解过程中,PVC分子链断裂后,残留的碳骨架会形成一层致密、多孔的炭化层(焦炭层)。
*这层炭化层覆盖在未燃烧的材料表面,起到了关键的物理屏障作用:
*隔热:有效阻隔外部火焰的热量向内部未燃材料传递。
*隔氧:阻止氧气扩散到材料内部,切断燃烧所需的氧气供应。
*阻挡挥发物:阻碍内部热分解产生的可燃性气体逸出到火焰区。
3.阻燃剂的作用(关键增强):
*虽然纯PVC具有一定阻燃性,但为了达到更高的防火等级(如难燃B1级),在PVC板的生产过程中会添加专门的无机或有机阻燃剂。这些添加剂通过多种机制协同作用:
*吸热分解:如氢氧化铝(ATH)、氢氧化镁(MDH)等,在受热时分解为金属氧化物和水蒸气。分解过程吸收大量热量(冷却效应),释放的水蒸气稀释氧气和可燃气体。
*自由基捕获:一些阻燃剂(如某些有机磷、氮系阻燃剂)能燃烧过程中维持火焰链式反应的关键自由基(如H•和OH•),中断燃烧反应。
*促进成炭/增强炭层:某些阻燃剂(如膨胀型阻燃剂)能促进形成更厚、更坚固、隔热隔氧效果更好的炭化层。
*协同效应:常用组合如三氧化二锑(Sb2O3)与含氯树脂(PVC本身就有),能产生协同阻燃效果,效率远高于单独使用。
4.结构稳定性(辅助因素):
*一些PVC板(特别是硬质PVC板或添加了玻璃纤维等增强材料的类型)在高温下能保持较好的结构完整性,不易熔融滴落。熔融滴落物会携带火焰扩散,是火灾蔓延的重要途径。PVC板不易滴落的特性减少了这种风险。
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