目录

  • 1 绪论
    • 1.1 课程简介、内容、目标和教学方法
    • 1.2 高聚物结构与形态的特点
    • 1.3 高聚物的状态及其行为
    • 1.4 聚合物结构和性能测试方法概述
    • 1.5 学习本课程的目的和意义
    • 1.6 小测验
  • 2 波谱分析
    • 2.1 红外光谱
      • 2.1.1 红外光谱的基本原理
      • 2.1.2 红外光谱的基本分析方法
      • 2.1.3 红外光谱在高分子材料研究中的应用
      • 2.1.4 拓展阅读与作业
    • 2.2 核磁共振谱
      • 2.2.1 NMR的的基本原理与氢谱
      • 2.2.2 碳核磁共振谱
      • 2.2.3 NMR在高分子材料研究中的应用
      • 2.2.4 拓展阅读与测验
    • 2.3 X射线衍射
  • 3 分子量分析
    • 3.1 聚合物分子量及其分布的表征
    • 3.2 分子量常规分析方法
    • 3.3 凝胶渗透色谱法
    • 3.4 拓展阅读与作业
  • 4 热分析
    • 4.1 热分析概述
    • 4.2 差式扫描量热分析
    • 4.3 差热分析
    • 4.4 热重分析
    • 4.5 拓展阅读与作业
  • 5 热力分析
    • 5.1 热力分析的基本原理
    • 5.2 热力分析的分类与特点
    • 5.3 DMA实验技术
    • 5.4 热力分析在聚合物研究中的应用
    • 5.5 拓展阅读与作业
    • 5.6 优秀翻转视频
  • 6 流变性能分析
    • 6.1 高分子流变学概述
    • 6.2 高分子固体的形变
    • 6.3 高分子流体的流动
    • 6.4 流变学常用的测量仪器
    • 6.5 流变性能分析在聚合物研究中的应用
    • 6.6 拓展阅读与作业
  • 7 电子显微分析
    • 7.1 电子显微技术简介
    • 7.2 光学和电子光学基础
    • 7.3 透射电子显微镜(TEM)
    • 7.4 扫描电子显微镜(SEM)
    • 7.5 电镜样品的制备技术
    • 7.6 电子显微在高分子结构研究中的应用
    • 7.7 拓展阅读与作业
  • 8 表界面分析
    • 8.1 表界面概述
    • 8.2 XPS分析
    • 8.3 原子力显微镜
    • 8.4 拓展阅读与作业
  • 9 聚合物的燃烧性能分析
    • 9.1 聚合物的燃烧
    • 9.2 燃烧性能的主要测试方法
    • 9.3 锥形量热仪分析
    • 9.4 扩展阅读与小测验
  • 10 复杂工程问题解决实践
    • 10.1 复杂工程问题的特点
    • 10.2 复杂工程问题的解决过程
    • 10.3 复杂工程问题解决的方案设计案例
    • 10.4 复杂工程问题的综合分析实践作业
聚合物的燃烧

9.1 聚合物的燃烧

由于聚合物主要成分是碳、氢等元素,其暴露于外部热源后,容易分解产生可燃性挥发物,这些可燃性挥发物和空气混合形成可燃性气体混合物,当温度达到着火点后,就会被点燃,引发火灾。


聚合物火灾对生命、财产和环境的危害主要由材料燃烧的热效应和烟效应两方面决定。燃烧发生的三要素:可燃物、温度和氧气浓度


聚合物燃烧的特点:燃烧之前的受热分解过程和燃烧过程中的释热、生烟性能。

    (1)释热性:评价方法--热释放速率

    (2)生烟性:评价方法--烟密度或光密度

    (3)有毒气体:评价方法--CO、卤化氢、硫化氢、氰化氢等释放量

1、聚合物的燃烧过程

     聚合物的燃烧过程按时间划分分为5个阶段:受热熔融、热分解、点燃、燃烧和火焰传播

1)受热熔融

聚合物材料从外部热源获得热量,表面温度逐渐升高,然后从表面至内部形成温度梯度,并随时间而变化。聚合物材料的温度逐渐升高,升温速率取决于材料的比热容、热导率和材料在加热过程中发生相变或结构变化时吸收或放出的热量大小。

2)热分解

聚合物在外部热源的作用下,达到一定温度(起始分解温度)时,聚合物分子链中的弱键首先发生断裂,进而引发其他键的断裂,使得聚合物大分子链迅速分解。聚合物的热分解可以分为解聚反应、消除反应、环化反应、交联反应等。

聚合物的热分解有两种方式:非氧化热分解(无氧参与)、氧化热分解(氧和热共同作用):表层分解多为氧化热分解反应;内部分解多为-非氧化热分解反应。

在起始阶段,空气中的氧气浮着于聚合物材料表面,聚合物分子链在热和氧的作用下,热氧分解反应就会发生。随着聚合物分解反应的进行,会有大量分解产物生成。其中气相挥发物汇聚在固体表面,与空气中的氧混合形成可燃性气体混合物,即后来引发聚合物燃烧的“燃料”。由于氧气几乎不能进入聚合物基体内部,因此内部聚合物分子只发生热分解,产生大量气体,并逸出至聚合物表面和氧混合。


其分解产物有:(1)可燃性气体,如甲烷、乙烷、乙烯、甲醛、丙酮、一氧化碳等;(2)不燃性气体,如二氧化碳、氮气、氨气、氯化氢、溴化氢、水蒸气等;(3)液体,通常是部分分解的聚合物和高分子量的有机化合物;(4)固体颗粒或聚合物碎片。

3)点燃

点燃过程是聚合物火灾发生的最初阶段,也是火灾蔓延的关键阶段,因此认识和研究聚合物的点燃过程及机理对预防和控制聚合物火灾尤为重要。点燃可以分为自燃和强制点燃。

聚合物点燃的影响因素为闪点温度、自燃温度、极限氧气浓度。聚合物分解时的成炭性可作为衡量该聚合物阻燃性能的指标

4)燃烧

一般认为聚合物的燃烧是自由基连锁反应,机理比较复杂。可以看作是氧化放热反应,通过本身反应产生的热和自由基来维持进一步反应。燃烧过程中的活泼自由基浓度以及它们消耗氧的速率控制着聚合物燃烧的过程。聚合物燃烧过程中既存在着化学反应的动力学过程,又存在着物质和能量的输运过程:质量和能量传递

质量传递包括漩涡扩散、分子扩散和热扩散;能量传递包括热传导和辐射。

自由基、氧和热通过以上两种传递机理来使聚合物燃烧持续进行。

5)火焰传播

分为向内部传播和表面传播两种。控制火焰传播是阻燃材料设计的重要依据。聚合物燃烧的传播常视为一种表面现象,而表面火焰的传播速度是燃烧传播的实际度量。

2、聚合物的燃烧行为

聚合物材料的燃烧行为是指材料遇火时,对火的反应特性,通常包括以下几个方面:

阴燃性:是指材料遇火发生无焰缓慢燃烧的特性。

引燃性:是指聚合物材料在一定温度和氧气浓度下被引燃的难易程度。

闪燃性:是燃烧的一种特殊形式,通过燃料和空气的混合物传播火焰前沿,由该混合物燃烧放出的能量所形成的。这种燃烧只需一个引燃源即可发生,传播速度极快。

火焰传播性能:火焰传播是指火焰在材料表面的发展。火焰传播速度是在一定燃烧条件下,火焰前沿发展的速度。

释热性:常用表征释热性的量为热释放速率,定义为单位质量的聚合物材料燃烧时在单位时间和面积内的释热量。聚合物燃烧的主要原因是因为存在大量热量,因此热释放速率是影响火灾现场温度和火灾传播速度的重要因素

耐燃性:聚合物材料的耐燃性可以表征材料抵制燃烧的能力,可以用点燃时间来表示。

自熄性:表明材料抵抗燃烧的能力,通常用极限氧指数来表示。

生烟性:生烟性用烟密度和光密度来表示。生烟性是聚合物材料在火灾中产生的最严重危险因素之一,因为它降低了火灾现场的能见度,而且有毒性,影响逃生和救援工作,危及人的生命。

有毒气态产物:CO、卤化氢、硫化氢、氰化氢等。

腐蚀性气态产物:如卤化氢。

3、典型聚合物的燃烧特性

典型的热塑性聚合物: 聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)

(1)聚乙烯:

在有氧存在的条件下,PE分解温度在335~450℃。PE热解遵循无规断链及分子内和分子间转移反应的机理,热解产物通常有乙烯、丙烯、丁烯和分子链更长的烯烃碎片。强制点燃温度约为340℃。PE的燃烧产物主要有CO、CO2以及C3~C15的醛类有机物,具有一定的毒性。一般认为PE的燃烧毒性与木材相当。

(2)聚丙烯:

PP因其分子结构中存在活性较强的叔碳氢原子,因此在氧气中热解的敏感性比PE大3.5倍,PP的热分解温度为340~400℃。PP的热分解也遵循无规断链机理,生成伯自由基和仲自由基,热氧化分解生成物主要有丙烯、甲醛、乙醛、丙酮、环己烷等。PP在燃烧时产生的毒性不大,主要来自燃烧产生的CO。

(3)聚氯乙烯:

由于分子主链结构中含有大量氯原子,因此PVC本身具有阻燃性能,但燃烧过程中可产生大量的烟雾和氯化氢等有毒、腐蚀性气体。PVC通常在200~300℃开始释放出氯化氢气体,是脱HCl生成多烯反应。当温度升高至400~500℃时,热解生成的不饱和共轭多烯烃化合物会继续裂解,发生炭化反应,裂解生成取代芳香烃和低分子质量的脂肪族化合物,炭化形成了无定形或石墨化炭。

 4、聚合物的阻燃是通过以下几个方面来达到阻燃目的

1)提高聚合物材料的热稳定性;

2)俘获热分解反应所产生的自由基;

3)形成难燃或不燃保护膜;

4)吸收热量;

5)形成致密气体阻隔层;

6)稀释氧气及反应中生成的可燃性气体。