田 强 ,王桂珍
(山东省聊城市建设工程质量服务中心,山东聊城252000)
基于分子结构灵活[1]、力学性能良好[2]、耐湿热与耐腐蚀性能优异[3]等优点,工程塑料、纤维、橡胶等高分子材料在给水管(聚丙烯或聚乙烯材质管道)、排水管(聚氯乙烯或聚丙烯材质管道)、电线与电缆绝缘层(聚烯烃、聚酰胺等)、墙体保温材料(聚苯乙烯泡沫塑料、酚醛树脂泡沫塑料或聚氨酯泡沫塑料)等建筑工程领域的应用愈发广泛,它们的分子链中通常含有碳、氢等易燃元素,在国家高度重视安全问题的背景下,人们对含有易燃元素的高分子材料综合性能提出更高要求,希望其能够以对原有功能的保持为前提具备良好的阻燃性能,有效降低火灾发生率,保证使用安全。
阻燃是采取将热量传递过程延缓,对热量的释放进行抑制,或者将易燃气体同燃烧物之间的接触隔绝等方式达到阻碍燃烧行为发生或继续目的的一种技术[4]。就高分子材料而言,其燃烧过程十分复杂,一般受到高温的影响,高分子材料表层的分子热运动会加剧,若温度达到某一临界值,分子链会断裂并降解为小分子,此时会有可燃性气体持续产生,加剧燃烧行为的延续[5]。自问世以来,阻燃高分子材料便得到广泛的关注,人们十分希望此类材料将降低火灾发生率、保护安全等方面的重要作用充分地发挥出来。
近年来,科学研究与工业生产中开发的阻燃高分子材料主要有本质型与添加型2 种类型,文章阐述该类材料在建筑工程领域的应用,并对本质型与添加型阻燃高分子材料的研究进展进行综述。……