দস্তা বোরেটদাহ্য গ্যাসগুলি হ্রাস করা এবং ব্লক করা, ফোমিং, তাপকে শোষণ করা, ডিহাইড্রেটিং, কার্বনাইজেশন প্রচার করা এবং একটি গ্লাসযুক্ত আবরণ উত্পাদন করার কাজ রয়েছে যা শিখা রেটার্ড্যান্ট প্রভাব তৈরি করতে পারে। জিংক বোরেটের পচন তাপমাত্রা ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক, পিভিসি ইত্যাদির মতোই এটি উচ্চ তাপমাত্রায় প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রকাশ করতে পারে, উপাদান দ্বারা উত্পাদিত তাপকে শোষণ করতে পারে এবং প্লাস্টিকের উপাদানের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হ্রাস করতে পারে। জিংক বোরেটের শিখা retardant প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে মোটামুটি বোঝা যায়।
1। জিংক বোরাট উচ্চ তাপমাত্রায় জৈব হ্যালাইডগুলির সাথে প্রতিক্রিয়া জানায় বোরন ট্রাইহালাইড তৈরি করতে যা গ্যাস পর্যায়ে শিখা retardant হতে পারে। যখন জেডবি শিখা-রিটার্ড্যান্ট পলিমার বা হ্যালোজেন শিখা রিটার্ড্যান্টগুলির পচন দ্বারা উত্পাদিত হাইড্রোজেন হ্যালাইডগুলির সাথে প্রতিক্রিয়া জানায়, দস্তা যৌগগুলি এবং বোরন যৌগগুলি নিম্নলিখিত প্রতিক্রিয়া অনুসারে উত্পন্ন করা যেতে পারে।
2ZNO · 3B2O3 + 12HC1-Zn (OH) C1 + ZNCL2 + 3BCL3 + 3HBO2 + 4H2O, উত্পন্ন নন-ভোল্টাইল দস্তা যৌগগুলি এবং বোরন যৌগগুলি কার্বনাইজেশন প্রচার করে এবং কনডেন্সড ফেজ শিখা রেটার্ড্যান্ট ভূমিকা পালন করে।
2। জেডবির ডিহাইড্রেশন তাপমাত্রা কিছু উচ্চ-তাপমাত্রা ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিকের পচন তাপমাত্রার সাথে সমান। যখন জেডবি উচ্চ তাপমাত্রায় পচে যায়, বেশিরভাগ বোরন এবং দস্তা কার্বন স্তরে থাকে।
3। যখন জেডবি শিখা পিভিসি রেট দেয়, তখন বোরনের একটি ছোট্ট অংশই অস্থির বোরন হ্যালাইডে রূপান্তরিত হতে পারে এবং হারিয়ে যেতে পারে। অল্প পরিমাণে বোরন হ্যালাইডগুলি কেবল শিখা প্রতিরোধের জন্যই অপর্যাপ্ত নয়, তবে কার্বন স্তরটির অখণ্ডতা ধ্বংস করবে। হ্যালোজেন-মুক্ত সিস্টেমে, অ্যানহাইড্রস জেডবির ভূমিকা হ'ল কার্বন স্তরটির গুণমান উন্নত করা, যখন হাইড্রেটেড জেডবি মূলত ডিহাইড্রেশন প্রক্রিয়া দ্বারা শিখা রেটার্ড্যান্ট। যদি শিখা retardant সিস্টেমে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকে তবে প্রায় 550 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, জিংক বোরেট তাপ এবং ভর স্থানান্তরের জন্য বাধা হিসাবে একটি ছিদ্রযুক্ত সিরামিক স্তর তৈরি করতে পারে। বোরন যৌগগুলি গ্রাফাইট কাঠামোর জারণকে বিলম্ব করতে পারে কারণ বোরন গ্রাফাইট পৃষ্ঠের কিছু জারণ-সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া পয়েন্টগুলিকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে। গ্রাফাইট সাধারণত নিরাকার কার্বন হিসাবে একই সময়ে কার্বন স্তরে বিদ্যমান।
4। যখন জিংক বোরেট হ্যালোজেন শিখা retardants এর সাথে সংমিশ্রণে ব্যবহৃত হয়, তখন এটি গ্যাস পর্ব এবং ঘনীভূত পর্যায়ে উভয় ক্ষেত্রেই ভূমিকা নিতে পারে। যেহেতু উত্পন্ন বোরন হ্যালাইড এবং জলীয় বাষ্পগুলি জ্বলনযোগ্যগুলি হ্রাস করতে পারে এবং শীতল হওয়ার জন্য তাপকে শোষণ করতে পারে, তারা একটি গ্যাস ফেজ শিখা retardant ভূমিকা নিতে পারে। উত্পন্ন জিংক হ্যালাইড কনডেন্সড পর্যায়ে নির্দিষ্ট পলিমার (যেমন পিভিসি) এর ডিহাইড্রোক্লোরিনেশন এবং ক্রস লিঙ্কিংকে অনুঘটক করতে পারে এবং গ্যাস পর্যায়ে শিখা দমন করার প্রভাব ফেলেছে (কেবলমাত্র অল্প পরিমাণে জিঙ্ক হ্যালাইড গ্যাস পর্যায়ে বাষ্পীভূত হয়)। অ্যাসিড এবং জেডবির প্রতিক্রিয়া দ্বারা উত্পাদিত বোরন অক্সাইড কার্বন স্তরকে স্থিতিশীল করতে পারে এবং উপকরণগুলির স্মোলারিংকে দমন করতে পারে। তবে এটি উল্লেখ করা উচিত যে গ্যাসের পর্যায়ে পালিয়ে যাওয়া বোরাইড এবং দস্তা যৌগটি খুব সীমাবদ্ধ। বোরন হ্যালাইড একটি শিখা প্রতিরোধক, এবং ফ্রি র্যাডিক্যালগুলি ক্যাপচার করার কাজটি হাইড্রোজেন হ্যালাইডের মতো মাত্রার একই ক্রম।
দস্তা বোরেটকেবল, রাবার, টেক্সটাইল, প্লাস্টিক, লেপ, অ্যান্টি-রাস্ট পেইন্টস ইত্যাদির শিখা রিটার্ড্যান্ট হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে কারণ এটিতে পোকামাকড়-প্রমাণ, অ্যান্টি-জারা এবং জীবাণু-প্রমাণ প্রভাব রয়েছে, কাঠ এবং কাগজের সুরক্ষায় এটিও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে। দস্তা বোরেট একা বা অন্যান্য ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন শিখা retardants এর সাথে সংমিশ্রণে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এটি উপাদানের ধোঁয়া দমন কর্মক্ষমতাও উন্নত করতে পারে।
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy