耦合环境因素影响的多相体系燃爆测试装置

    公开(公告)号:CN114609187B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202210324315.6

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明提供的一种耦合环境因素影响的多相体系燃爆测试装置,包括集成点火控制装置、数据采集装置、静电场加载装置、壁面加热装置、湿度控制装置以及梯度光学成像装置,用以完成静电与高温高湿复杂环境下气粉两相混合物的预混静置、环境参数控制、点火起爆、流场演化、清洁除尘的全过程;本装置可以实现初始温度范围常温至85℃,加载电压范围0~30kV,湿度范围10~100%的多环境因素耦合下的爆炸极限范围内任意当量比的可燃气体和可燃粉尘/可燃液雾两相体系的爆特性参数测试,为防控工业燃爆事故及完善多相爆炸理论提供科学依据,能够促进生物质能源的进一步利用。

    耦合环境因素影响的多相体系燃爆测试装置

    公开(公告)号:CN114609187A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210324315.6

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明提供的一种耦合环境因素影响的多相体系燃爆测试装置,包括集成点火控制装置、数据采集装置、静电场加载装置、壁面加热装置、湿度控制装置以及梯度光学成像装置,用以完成静电与高温高湿复杂环境下气粉两相混合物的预混静置、环境参数控制、点火起爆、流场演化、清洁除尘的全过程;本装置可以实现初始温度范围常温至85℃,加载电压范围0~30kV,湿度范围10~100%的多环境因素耦合下的爆炸极限范围内任意当量比的可燃气体和可燃粉尘/可燃液雾两相体系的爆特性参数测试,为防控工业燃爆事故及完善多相爆炸理论提供科学依据,能够促进生物质能源的进一步利用。

    一种层层包覆核壳结构阻燃剂的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116426035B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202310284988.8

    申请日:2023-03-22

    Abstract: 本发明提供一种层层包覆核壳结构阻燃剂及其制备方法和应用,以磷系阻燃剂为中心,应用MOFs‑NH2、六氯环三磷氰和硅烷偶联剂对磷系阻燃剂进行多层包覆。第一个包覆层为六氯环三磷氰与MOFs‑NH2通过‑P‑N‑键连接;第二个包覆层为具有功能性反应基团的硅烷偶联剂,所述核壳结构阻燃剂的三组分涉及P系、N系、C系、Si系和过渡金属等成分的膨胀阻燃协同效应,发挥气相和凝聚相阻燃机理。硅壳层有功能性反应基团,可以与聚合物基体发生化学反应,所得核壳结构阻燃剂在聚合物中均匀分散,改善与聚合物的相容性问题,克服聚合物力学性能的恶化现象;另外硅和MOFs等具有协同阻燃作用,增强聚合物的热稳定性和阻燃性能,环保且适用广泛,适合推广应用。

    一种层层包覆核壳结构阻燃剂的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116426035A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310284988.8

    申请日:2023-03-22

    Abstract: 本发明提供一种层层包覆核壳结构阻燃剂及其制备方法和应用,以磷系阻燃剂为中心,应用MOFs‑NH2、六氯环三磷氰和硅烷偶联剂对磷系阻燃剂进行多层包覆。第一个包覆层为六氯环三磷氰与MOFs‑NH2通过‑P‑N‑键连接;第二个包覆层为具有功能性反应基团的硅烷偶联剂,所述核壳结构阻燃剂的三组分涉及P系、N系、C系、Si系和过渡金属等成分的膨胀阻燃协同效应,发挥气相和凝聚相阻燃机理。硅壳层有功能性反应基团,可以与聚合物基体发生化学反应,所得核壳结构阻燃剂在聚合物中均匀分散,改善与聚合物的相容性问题,克服聚合物力学性能的恶化现象;另外硅和MOFs等具有协同阻燃作用,增强聚合物的热稳定性和阻燃性能,环保且适用广泛,适合推广应用。

    多组分相变材料阻燃剂及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116535745A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310343935.9

    申请日:2023-04-03

    Abstract: 本发明涉及一种由相变材料石蜡、纳米阻燃剂与传统阻燃剂复合而成的阻燃剂颗粒的多组分相变材料阻燃剂,纳米阻燃剂改性相变材料后,物理包覆传统阻燃剂,形成双层核壳结构,其中核芯为传统阻燃剂,壳层为纳米阻燃剂掺杂的相变材料,得到的多组分相变材料阻燃剂结合了相变材料、纳米阻燃剂与传统阻燃剂的性能优势,纳米阻燃剂与相变材料的结合弱化了相变材料弊端,充分发挥了相变材料的储能作用,在发生火灾的初期阶段通过相变来吸收热能,降低燃烧物温度,有效地抑制火焰的燃烧与发展;协同传统阻燃剂共同作用于聚合物中,展现出优异的热稳定性和阻燃性能,应用前景广阔。

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