MOFAN

ಸುದ್ದಿ

ಟ್ರೈಜಿನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ: ಸಾರಜನಕ-ಆಧಾರಿತ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕಗಳು ಟ್ರೈಜಿನ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತವೆ

ಸಾರಜನಕ-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತದೆ:

ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕಕ್ಕೆ "ಸಾರಜನಕ" ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯಮವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರಳವಾದ ಅಮೈನ್‌ಗಳು, ಯೂರಿಯಾ, ಗ್ವಾನಿಡಿನ್ ಲವಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಮೈಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ "ಟ್ರಯಾಜಿನ್ ರಿಂಗ್" ರಚನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

ಸಾರಜನಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದೇ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾರಜನಕ-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಚನೆಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ:

ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕತೆಯು "ಕೆಲವು ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ". ಬದಲಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು, ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳು, ಚಾರ್ ಪದರದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಅವನತಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರಂತರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಐದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ತಿಳಿದಿರುವ ಸಾರಜನಕ-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಜಿನ್ ಉಂಗುರವೂ ಒಂದು:

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರಜನಕ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣ ಸ್ಥಿರತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ವಿಭಜನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಲಿಕಂಡೆನ್ಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ರಚನೆ ರಂಜಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಿನರ್ಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಣಾಮ

ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆಲಮೈನ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು MPP, MCA, CFA, DOPO-ಟ್ರಯಾಜಿನ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್-ಮುಕ್ತ IFR ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳವರೆಗೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ "ಟ್ರಯಾಜಿನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ"ದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದವು.

01 ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಾರ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರಜನಕ-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಚನೆಗಳು ಏಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ

ಮೊದಲಿಗೆ, ಹಲವಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾರಜನಕ-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ:

ಟ್ರೈಜಿನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ

ನಿಜವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪಾಲಿಮರ್ ಅವನತಿ ತಾಪಮಾನದ ವಿಂಡೋ "ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು" ಆಣ್ವಿಕ ರಚನೆಯು "ಬದುಕುಳಿಯಬಹುದೇ" ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರಜನಕ-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಚನೆಗಳು 250–320°C ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಯಾಜಿನ್ ಉಂಗುರವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

02 ಟ್ರಯಾಜಿನ್ ಉಂಗುರವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವುದು ಏನು: ಅದು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲ

"ಕೊಳೆಯುವುದು" — ಅದು "ಪಾಲಿಕಂಡೆನ್ಸಸ್" ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಟ್ರೈಅಜಿನ್ ಉಂಗುರ (1,3,5-ಟ್ರೈಅಜಿನ್) ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್-ಕೊರತೆಯಿರುವ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ CN ಆರು-ಸದಸ್ಯರ ಉಂಗುರವಾಗಿದೆ.

ಟ್ರೈಜಿನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 1
ಮೆಲಮೈನ್ ಅನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ:

 ಸಾರಜನಕ ಅಂಶ: 67 wt%
 ಕರಗುವ ಬಿಂದು: ಸರಿಸುಮಾರು 345°C
ಅಣುವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
 ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೈಜಿನ್ ರಿಂಗ್
 ಮೂರು ಅಮೈನೋ ಗುಂಪುಗಳು
 ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತೃತೀಯ ಸಾರಜನಕ ತಾಣಗಳು
 ಅಂತಹ ರಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ:
 ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ಅಣುಗಳಂತೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
 ಬದಲಾಗಿ, ಅವು ನಿರಂತರ ಹಂತ ಹಂತದ ಪಾಲಿಕಂಡೆನ್ಸೇಶನ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ.
 ಇದರ ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಹೀಗಿದೆ:
 ಮೆಲಮೈನ್
 ⬇️कालिक का�
 (~350°C)
 ಮೇಳಂ
 ⬇️कालिक का�
 (~400–450°C)
 ಮೆಲೆಮ್
 ⬇️कालिक का�
 (~500–600°C)
 ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
 ⬇️कालिक का�
 g-CN (ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೈಡ್)
 ಈ ಮಾರ್ಗವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ
 (ಮುಂದಿನ ಲೇಖನಗಳು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ, ಸುಧಾರಿತ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಕಲನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ).
 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರಜನಕ-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು: ಹೆಚ್ಚು ಉರಿಯುವಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಶೇಷ
 ಟ್ರೈಜಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಹೆಚ್ಚು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು "ಸೆರಾಮಿಕ್ ತರಹ" ಆಗುತ್ತದೆ.

 

03 ಟ್ರೈಜಿನ್ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿರೋಧಕಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: "NC ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್"

ಮೆಲಮೈನ್ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ:

"ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು NH₃ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು"

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ನಂತರದ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಹಂತದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ.

ಹಂತ 1: ಶಾಖ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ + ಜಡ ಅನಿಲದ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮೆಲಮೈನ್ ಸರಿಸುಮಾರು 320–350°C ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ:

ಉತ್ಪತನದ ಸುಪ್ತ ಶಾಖ: ಸುಮಾರು 120 kJ/mol

ಪೈರೋಲಿಸಿಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶಾಖ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ಸುಮಾರು 2000 kJ/mol

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ➡︎ NH₃, N₂, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೈನೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ...

ಈ ಅನಿಲಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು, ದಹನಕಾರಿ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ➡︎ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ...

ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನಿಲ-ಹಂತದ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವಲ್ಲ.

ಹಂತ 2: "ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಜಾಲ"ವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪಾಲಿಕಂಡೆನ್ಸೇಶನ್.

ಟ್ರೈಜಿನ್ ರಚನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ➡︎ ಡಿಅಮಿನೇಷನ್, ಪಾಲಿಕಂಡೆನ್ಸೇಶನ್, ಆರೊಮ್ಯಾಟೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಲೇಯರ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್‌ಲಿಂಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಟ್ರೈಜಿನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 2

ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಫೈಟಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ (g-C₃N₄) ನಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ ರಚನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರರ್ಥ:

✅ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ-ಸಮೃದ್ಧ, ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಉಂಗುರ-ಸಮೃದ್ಧ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡ್ಡ-ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಚಾರ್ ಪದರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

04 ಟ್ರಯಾಜಿನ್ ಚಾರ್ ಪದರವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಲಿಯೋಲೆಫಿನ್‌ಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಚಾರ್: ಸಡಿಲ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು ಸುಲಭ.

ಆದರೆ ಟ್ರೈಜಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಚಾರ್ ಪದರ:

ಟ್ರೈಜಿನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 3

ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಟ್ರೈಜಿನ್-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ IFR ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುವುದು "ದಹಿಸಲಾಗದಿರುವುದು" ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ pHRR (ಗರಿಷ್ಠ ಶಾಖ ಬಿಡುಗಡೆ ದರ).

ಇದು ಕೋನ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು!!

05 ಟ್ರಯಾಜಿನ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ:

ಟ್ರೈಜಿನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ?ಇದು ಶಾಖ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ, ಜಾಲ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ ಪದರದ ಬಲವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ರಂಜಕವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ? ಇದು ವೇಗವರ್ಧಕ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಮುಂದುವರಿದ ಚಾರ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪೈರೋಲಿಸಿಸ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, "PN ಸಿನರ್ಜಿ" ಆಧುನಿಕ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್-ಮುಕ್ತ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

06 ಸಂಸದರಿಗಿಂತ ಎಂಪಿಪಿ ಏಕೆ ಬಲಶಾಲಿ?

ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ "ಟ್ರಯಾಜಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ತರ್ಕ".

ಎಂಪಿ (ಮೆಲಮೈನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್)

ಸಾರ: ಮೆಲಮೈನ್ + ಫಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆಮ್ಲ

ಇದ್ದಿಲಿನ ಉಳಿಕೆಯ ಇಳುವರಿ (700°C): ಸರಿಸುಮಾರು 30%

MPP (ಮೆಲಮೈನ್ ಪಾಲಿಫಾಸ್ಫೇಟ್)

ರಚನೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಪಿಎನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: ನಿಧಾನ ರಂಜಕದ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ + ಆಮ್ಲ ಮೂಲದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ + ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೈಜಿನ್ ಪಾಲಿಕಂಡೆನ್ಸೇಶನ್

ಆದ್ದರಿಂದ, 700°C ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ ಶೇಷ ಇಳುವರಿ ಸುಮಾರು 40% ತಲುಪಬಹುದು. ಸಾವಯವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಮೌಲ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ PA, PBT ಮತ್ತು TPEE ಗಳಲ್ಲಿ, MPP ಯ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯವು UL94 ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ:

ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು

ಚಾರ್ ಪದರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು

GWIT/GWFI ನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು

07 DOPO-ಟ್ರಯಾಜಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಏಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ?

ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನಿಲ-ಹಂತದ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ-ಹಂತದ ಜಾಲ ರಚನೆಯ ಕೋವೆಲನ್ಸಿಯ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ DOPO: ಬಲವಾದ ಅನಿಲ-ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಆದರೂ:

ಚಾರ್ ಪದರವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ದಹನದ ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಡುವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟ್ರೈಜಿನ್: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾರ್ ಲೇಯರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಆದರೂ:

ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸೀಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಶೋಧಕರು ಟ್ರಯಾಜಿನ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಸಿ ಮಾಡಿದರು:

ಡೋಪೋ

ಫಾಸ್ಫೈಟ್

ಫಾಸ್ಫೋನೇಟ್

ಬೆಂಜಿಮಿಡಾಜೋಲ್

"ದ್ವಿ-ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿರೋಧಕ" ವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು.

08 ಟ್ರಯಾಜಿನ್ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್-ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಏಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ?

ಸಾರಜನಕ-ಆಧಾರಿತ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿರೋಧಕಗಳು?

ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ:

ಟ್ರೈಜಿನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 4

ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ "ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ" ಅಧಿಕ-ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

09 ನಿಜವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ: ಟ್ರಯಾಜಿನ್ ಕೇವಲ "ಸಂಯೋಜಕ"ವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ "ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ".

ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ "ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ" ಉಳಿದಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನುಭವಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿರೋಧಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ:

ಪೈರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾರ್ಗ

ಚಾರ್ ಪದರದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ

ಮುಕ್ತ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ವಲಸೆ

ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸರಣ ವಿಧಾನ

ಟ್ರೈಜಿನ್ ಉಂಗುರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮೌಲ್ಯವು ಅದರ "ಸ್ಥಿರವಾದ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಾರಜನಕ-ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಲ" ರಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ:

PA / PBT / PET / PC ಯ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿರೋಧಕ ಮಾರ್ಪಾಡು

ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್-ಮುಕ್ತ UL94 V0 / 5VA ರೇಟಿಂಗ್

GWIT / CTI / ಗ್ಲೋ-ವೈರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ-ತಾಪಮಾನದ ನೈಲಾನ್

PFAS-ಮುಕ್ತ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

ತೆಳುವಾದ ಗೋಡೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು

ಅನೇಕ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಸವಾಲುಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿವಾರಕ ರಚನೆಯ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಮೇ-15-2026

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ