{"id":129565,"date":"2023-10-25T15:17:32","date_gmt":"2023-10-25T07:17:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alpapowder.com\/129565\/"},"modified":"2023-10-25T15:17:33","modified_gmt":"2023-10-25T07:17:33","slug":"materiau-ignifuge-inorganique-hydroxyde-de-magnesium","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alpapowder.com\/fr\/129565\/","title":{"rendered":"Mat\u00e9riau ignifuge inorganique – Hydroxyde de magn\u00e9sium"},"content":{"rendered":"
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Le retardateur de flamme \u00e0 l’hydroxyde de magn\u00e9sium a une temp\u00e9rature de d\u00e9composition \u00e9lev\u00e9e (340 \u00b0C ~ 450 \u00b0C) et les produits de d\u00e9composition thermique sont MgO et H2O. Il ne d\u00e9gage aucune substance toxique ou nocive et ne nuit pas \u00e0 l\u2019environnement ni \u00e0 la sant\u00e9 humaine. Par cons\u00e9quent, le retardateur de flamme \u00e0 l’hydroxyde de magn\u00e9sium est devenu l’un des retardateurs de flamme inorganiques les plus populaires \u00e0 l’heure actuelle, il a de larges perspectives d’application.<\/p>\n
L’hydroxyde de magn\u00e9sium a une structure en couches sp\u00e9ciale, ce qui lui conf\u00e8re une excellente thixotropie et une faible \u00e9nergie de surface, et joue un bon r\u00f4le dans l’ignifugation et l’\u00e9limination de la fum\u00e9e des plastiques. L’hydroxyde de magn\u00e9sium commence \u00e0 se d\u00e9composer en oxyde de magn\u00e9sium et en eau lorsqu’il est chauff\u00e9 \u00e0 340\u00b0C. Lorsqu\u2019il est compl\u00e8tement d\u00e9compos\u00e9, la temp\u00e9rature peut atteindre 490\u00b0C. Il absorbe une grande quantit\u00e9 d\u2019\u00e9nergie thermique lors de la d\u00e9composition. Le m\u00e9canisme ignifuge sp\u00e9cifique est\u00a0:<\/p>\n
(1) L’hydroxyde de magn\u00e9sium a une grande capacit\u00e9 thermique, absorbe une grande quantit\u00e9 de chaleur lorsqu’il est thermiquement d\u00e9compos\u00e9 et lib\u00e8re en m\u00eame temps une grande quantit\u00e9 de vapeur d’eau, ce qui r\u00e9duit non seulement la temp\u00e9rature de la surface du mat\u00e9riau, mais r\u00e9duit \u00e9galement la g\u00e9n\u00e9ration de petites substances mol\u00e9culaires inflammables.<\/p>\n
(2) Une grande quantit\u00e9 de vapeur d’eau g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par la d\u00e9composition thermique peut \u00e9galement recouvrir la surface du mat\u00e9riau, r\u00e9duisant ainsi la concentration d’oxyg\u00e8ne dans l’air au niveau de la surface de combustion, emp\u00eachant ainsi la combustion du mat\u00e9riau.<\/p>\n
(3) L’oxyde de magn\u00e9sium g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par la d\u00e9composition thermique de l’hydroxyde de magn\u00e9sium est un bon mat\u00e9riau r\u00e9fractaire. Il peut non seulement recouvrir la surface du mat\u00e9riau, mais \u00e9galement favoriser la carbonisation du mat\u00e9riau polym\u00e8re, formant une couche carbonis\u00e9e pour bloquer l’entr\u00e9e de chaleur et d’air, emp\u00eachant ainsi efficacement la combustion.<\/p>\n
(4) L’hydroxyde de magn\u00e9sium agit comme un catalyseur de r\u00e9action redox et peut favoriser la conversion du CO en CO2 pendant le processus de combustion\u00a0; l’oxyde de magn\u00e9sium produit par d\u00e9composition peut neutraliser le SO2, le CO2 et le NO2 produits pendant le processus de combustion, r\u00e9duisant ainsi le d\u00e9gagement de gaz toxiques et nocifs.<\/p>\n
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Pr\u00e9paration d’hydroxyde de magn\u00e9sium ignifuge<\/p>\n
1. M\u00e9thode de concassage physique<\/p>\n
La m\u00e9thode de concassage physique est une m\u00e9thode qui utilise des m\u00e9thodes m\u00e9caniques ou ultrasoniques pour broyer et broyer ultrafinement des min\u00e9raux naturels (principalement de la brucite) afin d’obtenir de l’hydroxyde de magn\u00e9sium dans la plage granulom\u00e9trique requise. Bien que la m\u00e9thode de broyage physique soit utilis\u00e9e pour pr\u00e9parer l’hydroxyde de magn\u00e9sium avec un processus simple et \u00e0 faible co\u00fbt, l’hydroxyde de magn\u00e9sium pr\u00e9par\u00e9 pr\u00e9sente une faible puret\u00e9 et une r\u00e9partition granulom\u00e9trique in\u00e9gale. Cela n\u00e9cessite g\u00e9n\u00e9ralement l\u2019utilisation de m\u00e9thodes de broyage sp\u00e9ciales ou l\u2019ajout d\u2019auxiliaires de broyage (ou de dispersants) pendant le processus de broyage. ) pour obtenir de l’hydroxyde de magn\u00e9sium de meilleure qualit\u00e9. Son application industrielle et son d\u00e9veloppement sont donc fortement limit\u00e9s.<\/p>\n
2. M\u00e9thode chimique en phase solide<\/p>\n
La pr\u00e9paration d’hydroxyde de magn\u00e9sium par la m\u00e9thode en phase solide est un processus dans lequel des sels m\u00e9talliques solides et des hydroxydes m\u00e9talliques sont m\u00e9lang\u00e9s dans un certain rapport, broy\u00e9s et calcin\u00e9s, et une r\u00e9action en phase solide se produit pour obtenir le produit d’hydroxyde de magn\u00e9sium. Cette m\u00e9thode pr\u00e9sente les caract\u00e9ristiques d’un processus simple et d’un faible co\u00fbt, mais elle pr\u00e9sente \u00e9galement des inconv\u00e9nients tels qu’une faible puret\u00e9 du produit, une agglom\u00e9ration facile et de mauvaises performances de dispersion, et est rarement utilis\u00e9e dans la production industrielle r\u00e9elle \u00e0 grande \u00e9chelle.<\/p>\n
3. Chromatographie chimique en phase vapeur<\/p>\n
La m\u00e9thode en phase gazeuse pour pr\u00e9parer l’hydroxyde de magn\u00e9sium consiste \u00e0 utiliser de l’ammoniac gazeux comme pr\u00e9cipitant et \u00e0 faire passer directement de l’ammoniac gazeux dans une solution contenant du Mg2+ pour pr\u00e9parer de l’hydroxyde de magn\u00e9sium. L’hydroxyde de magn\u00e9sium est pr\u00e9par\u00e9 par la m\u00e9thode en phase gazeuse et sa qualit\u00e9 est affect\u00e9e par des facteurs tels que le d\u00e9bit d’ammoniac gazeux, l’intensit\u00e9 de l’agitation et la temp\u00e9rature de r\u00e9action. Dans le processus de pr\u00e9paration d’un ignifugeant d’hydroxyde de magn\u00e9sium par la m\u00e9thode en phase gazeuse, en raison de la concentration stable d’ammoniac, le produit pr\u00e9sente les avantages d’une grande puret\u00e9, d’une granulom\u00e9trie uniforme et de bonnes performances de dispersion\u00a0; en m\u00eame temps, aucune humidit\u00e9 n’est introduite lors de l’introduction du gaz ammoniac et l’hydrog\u00e8ne obtenu. La concentration de boue d’oxyde de magn\u00e9sium est \u00e9lev\u00e9e, le processus de production n\u00e9cessite une petite surface et le rendement de l’\u00e9quipement unitaire est \u00e9lev\u00e9. Cependant, cela n\u00e9cessite des \u00e9quipements et une technologie de pointe et est \u00e9galement sujet aux probl\u00e8mes de diffusion d\u2019ammoniac et de pollution de l\u2019environnement.<\/p>\n
4. M\u00e9thode de chromatographie liquide chimique<\/p>\n
La pr\u00e9paration de l’hydroxyde de magn\u00e9sium par la m\u00e9thode en phase liquide utilise le sel de magn\u00e9sium comme mati\u00e8re premi\u00e8re principale et le fait r\u00e9agir avec une substance alcaline contenant des ions hydroxyde (OH-) pour former un pr\u00e9cipit\u00e9 d’hydroxyde de magn\u00e9sium, qui est ensuite lav\u00e9 et s\u00e9ch\u00e9 pour obtenir le produit. . Les m\u00e9thodes en phase liquide peuvent \u00eatre divis\u00e9es en m\u00e9thodes de pr\u00e9cipitation directe, m\u00e9thodes solvothermiques et hydrothermales, m\u00e9thodes de distillation az\u00e9otropique par pr\u00e9cipitation, m\u00e9thodes chimiques par ultrasons et m\u00e9thodes assist\u00e9es par micro-ondes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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