무수 아연 붕산염화학 물질 2zno · 3B2O3을 갖는 결정수가없는 아연 붕산염 화합물이다. 일반적인 수화 된 아연 붕산염 (예 : 3.5 물 아연 붕산염 ZB-2335)과는 달리, 무수 아연 붕산염은 구조에 결정질 물이 없으므로 열 및 화학적 안정성이 더 높습니다.
2. 물리적 및 화학적 특성
무수 아연 붕산염의 주요 특성은 다음을 포함합니다.
외관 : 흰색 또는 연한 노란색 가루.
밀도 : 약 2.8 g/cm ³.
융점 : 열 안정성이 매우 높은 980 ° 이상.
용해도 : 물과 대부분의 유기 용매에 불용성, 화학적으로 안정.
열 안정성 : 결정질 물이 없기 때문에 무수 아연 붕산염은 고온에서 물을 방출하지 않으므로 고온 가공 환경에 적합합니다.
3. 준비 방법
무수 아연 붕산염의 제조는 일반적으로 다음과 같은 방법으로 수행됩니다.
①. 고온 소성 방법 : 수화 된 아연 붕산염 (예 : 3.5 수질 붕산염)은 결정수를 제거하고 무수 아연 붕산염을 얻기 위해 고온에서 소정됩니다.
②. 직접 합성 방법 : 무수 아연 붕산염은 산화 아연 (ZNO) 및 붕산 (H3BO3)을 고온에서 반응시킴으로써 직접 합성된다.
4. 무수 아연 붕산염의 불꽃 지연 메커니즘
무수 아연 붕산염의 화염 지연 메커니즘은 주로 다음 측면을 포함하여 수화 된 아연 붕산염의 메커니즘과 유사하다.
①. 커버리지 효과 : 고온에서 무수 아연 붕산염은 분해되어 재료의 표면을 덮고 산소 및 열을 분리하며 불꽃이 퍼지는 것을 방지합니다.
②. 연쇄 반응의 억제 : 할로겐 함유 물질에서, 무수 아연 붕산염은 할로겐 화합물과 반응하여 ZnX2 및 HX를 생성하여 연소 동안 생성 된 자유 라디칼을 포착하고 연소 연쇄 반응을 방해한다.
③. 고온 안정성 : 결정질 물이 없기 때문에 무수 아연 붕산염은 고온 환경에서 안정적인 불꽃 지연 특성을 유지하여 고온 가공 물질에 적합합니다.
5. 무수 아연 붕산염의 적용 영역
무수 아연 붕산염은 높은 열 안정성과 우수한 불꽃 지연 특성으로 인해 다음 필드에서 널리 사용됩니다.
①. 고온 공학 플라스틱 : 고온 가공 (폴리 아미드, 폴리 에스테르 등)이 필요한 엔지니어링 플라스틱에서 무수 아연 붕산염은 안정적인 불꽃 지연 특성을 제공 할 수 있습니다.
②. 세라믹 및 유리 재료 : 세라믹 유약 및 유리 재료에서 무수 아연 붕산염은 화염 지연제 및 플럭스 역할을하여 재료의 열 안정성 및 화염 지연을 향상시킬 수 있습니다.
③. 화재 코팅 : 무수 아연 붕산염은 고온 환경에서 오래 지속되는 불꽃 지연 보호를 제공하기 위해 화실 코팅에 사용됩니다.
④. 전자 및 전기 재료 : 고온 전자 및 전기 재료에서 무수 아연 붕산염은 재료의 불꽃 지연 및 전기적 특성을 향상시킬 수 있습니다.
6. 무수 아연 붕산염의 장점과 한계
장점 :
높은 열 안정성 : 고온 환경에 적합한 결정수가 없습니다.
환경 친화적이고 무독성 : 녹색 화학의 요구 사항을 충족하며 환경 친화적입니다.
다기능 : 화염 지연, 연기 억제 및 향상된 재료 성능과 같은 기능을 결합합니다.
제한 사항 :
높은 비용 : 준비 과정은 복잡하고 생산 비용이 높습니다.
높은 분산 성 요구 사항 : 재료에 균일 한 분산이 필요합니다. 그렇지 않으면 화염 지연 효과에 영향을 줄 수 있습니다.
7. 미래 개발 동향
앞으로 무수 아연 붕산염에 대한 연구는 다음 방향에 중점을 둘 것입니다.
①. 나노 기술 : 나노 기술을 통한 분산 성 및 불꽃 지연 효율 향상.
②. 다중 기능성 복합 재료 : 화염 지연, 강화, 항균 및 기타 기능을 결합한 새로운 복합 재료를 개발합니다.
③. 녹색 생산 공정 : 생산 공정을 최적화하고 비용을 줄이며 환경 영향을 최소화합니다.
8. 결론
무수 아연 붕산염높은 온도 엔지니어링 플라스틱, 세라믹, 화재 저항성 코팅 및 기타 열 안정성, 환경 친화 성 및 다기능 성으로 인해 광범위한 응용 전망을 갖춘 고성능 할로겐이없는 화염 지연입니다. 기술 혁신 및 프로세스 최적화를 통해 무수 아연 붕산염은 미래의 화염 지연 재료 분야에서 더 중요한 역할을 할 것입니다.
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