Бром је дубока црвенкасто смеђа течност, неметални елемент на собној температури, важна хемијска сировина и може се користити у успоривачима пламена. У наставку ће уредник произвођача брома представити улогу брома у успоривачима пламена на бази брома.
Прво, хајде да причамо о улози успоривача пламена. Многи производи данас су направљени од полимерних материјала, који су запаљиви. Због тога се у производњи морају додати успоривачи пламена који спречавају сагоревање. Успоривачи пламена су подељени у две категорије на основу њихове употребе: реактивни и адитиви.
Реактивни успоривачи пламена учествују као компонента у синтези полимерних материјала и углавном се користе у термореактивним пластичним масама; Адитиви успоривачи пламена се додају током обраде и обликовања и једноставно се мешају са полимерима. Генерално, користе се за термопластичне пластике. Тренутно, пластичне сорте које троше више успоривача пламена су полиуретанска пена, ПВЦ, полистирен, полиестер и полиолефин. Бром у халогенима се може користити као сировина за успориваче пламена за производњу и адитива и реактивних успоривача пламена.
Бромовани угљоводонични успоривачи пламена имају већу отпорност на топлоту од успоривача пламена од хлорисаних угљоводоника и мање су склони термичком распадању током обраде смоле. Они су успоривачи пламена са Г ефектом и углавном се додају у малим количинама, са малим утицајем на својства обраде и употребе полимера. Могу се користити за полистирен, АБС смолу, полиуретанску смолу, епоксидну смолу, полиолефин и одређене полиуретанске смоле. Нарочито последњих година, са развојем индустрије и побољшањем животног стандарда људи, потражња за производима од пластичне смоле Г разреда је значајно порасла, а повећава се и количина успоривача пламена Г-ефекта. Истраживање и развој успоривача горења брома са Г ефектом постепено постају активни.
Дакле, који је механизам успорења пламена за коришћење сировина брома за производњу успоривача пламена?
Додавање успоривача пламена може контролисати дисперзију топлотне енергије сагоревања; Може да изолује запаљиву пластику од ваздуха; Може да разблажи запаљиве гасове који настају разградњом пластике или да прекине ланчану реакцију слободних радикала ХО током сагоревања.
ХО · радикали имају велику енергију и брзу реакцију, тако да је степен сагоревања одређен пролиферацијом ХО · радикала. Када садрже халогене успориваче пламена, водоник халогениди (ХКС) ће се разградити на високим температурама, а халогениди водоника могу да захвате и конвертују високоенергетске Х0 · радикале настале током сагоревања у нискоенергетске халогене радикале к · и Х20. У исто време, халогени радикали к · реагују са угљоводоницима да би генерисали ХКС, и овај циклус ће прекинути ланчану реакцију слободних радикала.
Енергија активације реакције бромоводоника је релативно ниска, тако да се мала количина брода р може такмичити са горивом за слободне радикале високе енергије да би генерисала ниску енергију активације Бр ·, која игра улогу у сузбијању пламена. Поред тога, генерисани атоми брома могу даље да реагују са хидроксилним групама да би регенерисали ХБр, играјући улогу у сузбијању пламена.
Додатак бромида смањује концентрацију Х · и ХО ·, постижући сврху успоравања пламена.






