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鋼構造耐火コーティングの耐火メカニズム
鋼構造物耐火コーティングの耐火メカニズム 鋼構造物耐火コーティングは、さまざまなメカニズムによって火災時の鋼材の温度上昇を遅らせ、高温下での構造安定性を確保します。主な耐火メカニズムは以下のとおりです。熱障壁形成…続きを読む -
ポリプロピレン(PP)UL94 V0およびV2難燃剤配合
ポリプロピレン(PP)UL94 V0およびV2難燃剤配合 ポリプロピレン(PP)は広く使用されている熱可塑性ポリマーですが、その可燃性により、特定の分野での用途が制限されています。さまざまな難燃性要件(UL94 V0およびV2グレードなど)を満たすために、難燃剤を配合することができます。続きを読む -
ハロゲン化およびハロゲンフリーの難燃性XPS配合
押出ポリスチレンボード(XPS)は、建築物の断熱材として広く使用されている材料であり、その難燃性は建物の安全性にとって非常に重要です。XPS用難燃剤の配合設計には、難燃効率、加工性、共存性、および…を総合的に考慮する必要があります。続きを読む -
接着剤用難燃剤配合例
接着剤の難燃剤配合設計は、接着剤の基材の種類(エポキシ樹脂、ポリウレタン、アクリルなど)と用途(建設、電子機器、自動車など)に基づいてカスタマイズする必要があります。以下に、一般的な接着剤の難燃剤を示します。続きを読む -
ポリプロピレン(PP)難燃剤マスターバッチの参考配合
ポリプロピレン(PP)難燃マスターバッチは、難燃剤とキャリア樹脂の高濃度混合物であり、PP材料の難燃性改質を簡素化するために使用されます。以下に、PP難燃マスターバッチの詳細な配合と説明を示します。I. PP難燃マスターバッチの基本組成...続きを読む -
TPUフィルムの煙密度を低減するための体系的な解決策
TPUフィルムの煙密度を低減するための体系的な解決策(現状:280、目標:<200)(現在の配合:次亜リン酸アルミニウム15 phr、MCA 5 phr、ホウ酸亜鉛2 phr) I. コア課題分析 現在の配合の限界:次亜リン酸アルミニウム:主に炎の広がりを抑制しますが、...続きを読む -
難燃性ラテックススポンジの作り方は?
ラテックススポンジの難燃性要件については、既存の難燃剤(水酸化アルミニウム、ホウ酸亜鉛、次亜リン酸アルミニウム、MCA)に基づいた分析と配合に関する推奨事項を以下に示します。I. 既存の難燃剤の適用性分析 水酸化アルミニウム...続きを読む -
難燃剤AHPおよびMCAを含むエポキシ接着剤の煙の濃度を低減するにはどうすればよいですか?
エポキシ接着剤に次亜リン酸アルミニウムとMCAを添加すると、煙の発生量が増加します。ホウ酸亜鉛を使用して煙の濃度と発生量を低減することは可能ですが、既存の配合比率を最適化する必要があります。 1. ホウ酸亜鉛の煙抑制メカニズム ホウ酸亜鉛は、効果的な…続きを読む -
ナイロン(ポリアミド、PA)を難燃化するにはどうすればよいですか?
ナイロン(ポリアミド、PA)は、電子機器、自動車、繊維などの分野で広く使用されている高性能エンジニアリングプラスチックです。ナイロンは可燃性であるため、難燃性改質は非常に重要です。以下に、ナイロン難燃剤配合の詳細な設計と説明を示します。続きを読む -
DMF溶剤を用いたTPUコーティングシステム用ハロゲンフリー難燃剤配合
DMF溶剤を用いたTPUコーティングシステム向けハロゲンフリー難燃剤配合 ジメチルホルムアミド(DMF)を溶剤として用いるTPUコーティングシステムでは、難燃剤として次亜リン酸アルミニウム(AHP)とホウ酸亜鉛(ZB)を使用するにあたり、体系的な評価が必要です。以下に詳細な分析を示します。続きを読む -
熱可塑性エラストマー(TPE)用難燃剤
熱可塑性エラストマー(TPE)の難燃ソリューション 熱可塑性エラストマー(TPE)に次亜リン酸アルミニウム(AHP)とメラミンシアヌレート(MCA)を使用してUL94 V0の難燃性等級を達成する場合、難燃メカニズム、材料適合性、およびプロセスを考慮することが不可欠です。続きを読む -
バッテリーセパレータコーティングの難燃性分析と推奨事項
バッテリーセパレータコーティングの難燃性分析と推奨事項 顧客はバッテリーセパレータを製造しており、セパレータ表面には、通常、少量のバインダーを含むアルミナ(Al₂O₃)層がコーティングされています。顧客は現在、アルミナに代わる代替難燃剤を探しています。続きを読む