Broom on sügavpunakaspruun vedelik, toatemperatuuril mittemetalliline element, oluline keemiline tooraine ja seda saab kasutada leegiaeglustites. Allpool tutvustab broomitootja toimetaja broomi rolli broomipõhistes leegiaeglustites.
Esiteks räägime leegiaeglustite rollist. Paljud tooted on tänapäeval valmistatud polümeermaterjalidest, mis on tuleohtlikud. Seetõttu tuleb tootmisel lisada põlemist takistavaid leegiaeglustajaid. Leegiaeglustid jagunevad nende kasutuse järgi kahte kategooriasse: reaktiivsed ja lisandid.
Reaktiivsed leegiaeglustid osalevad komponendina polümeermaterjalide sünteesis ja neid kasutatakse peamiselt termoreaktiivsetes plastides; Töötlemise ja vormimise käigus lisatakse leegiaeglustid ning need segatakse lihtsalt polümeeridega. Tavaliselt kasutatakse neid termoplastiliste plastide jaoks. Praegu tarbivad rohkem leegiaeglustit polüuretaanvaht, PVC, polüstüreen, polüester ja polüolefiin. Halogeenides sisalduvat broomi saab kasutada leegiaeglustite toorainena, et toota nii lisaaineid kui ka reaktiivseid leegiaeglustajaid.
Broomitud süsivesinikega leegiaeglustitel on tugevam kuumakindlus kui klooritud süsivesinikega leegiaeglustitel ja need on vaigu töötlemisel vähem altid termilisele lagunemisele. Need on G-efektiga leegiaeglustid ja neid lisatakse tavaliselt väikestes kogustes, avaldades vähest mõju polümeeride töötlemis- ja kasutusomadustele. Neid saab kasutada polüstüreeni, ABS-vaigu, polüuretaanvaigu, epoksüvaigu, polüolefiini ja teatud polüuretaanvaikude jaoks. Eriti viimastel aastatel on tööstuse arenedes ja inimeste elatustaseme paranedes märgatavalt kasvanud nõudlus G-klassi plastvaigutoodete järele ning suureneb ka G-efektiga leegiaeglustite hulk. G-efektiga broomi leegiaeglustite uurimis- ja arendustegevus muutub järk-järgult aktiivseks.
Mis on leegiaeglusti mehhanism broomi toorainete kasutamisel leegiaeglustite tootmiseks?
Leegiaeglustite lisamine võib kontrollida põlemisel tekkiva soojusenergia hajumist; suudab isoleerida tuleohtlikke plastmassi õhust; See võib lahjendada plasti lagunemisel tekkivaid põlevaid gaase või katkestada HO · vabade radikaalide ahelreaktsiooni põlemisel.
HO · radikaalidel on kõrge energia ja kiire reaktsioonikiirus, mistõttu põlemisastme määrab HO · radikaalide vohamine. Halogeensete leegiaeglusteid sisaldades lagunevad vesinikhalogeniidid (HX) kõrgel temperatuuril ning vesinikhalogeniidid võivad põlemisel tekkivaid suure energiaga H0 · radikaale kinni püüda ja muuta madala energiaga halogeenradikaalideks x · ja H20. Samal ajal reageerivad halogeenradikaalid x · süsivesinikega, tekitades HX-i ja see tsükkel katkestab vabade radikaalide ahelreaktsiooni.
Vesinikbromiidi reaktsiooni aktiveerimisenergia on suhteliselt madal, nii et väike kogus laeva r võib konkureerida kütusega kõrge energiaga vabade radikaalide pärast, tekitades madala aktivatsioonienergia Br ·, mis mängib rolli leegi summutamises. Lisaks võivad tekkinud broomi aatomid reageerida edasi hüdroksüülrühmadega, et regenereerida HBr, mängides rolli leegi summutamises.
Bromiidi lisamine vähendab H · ja HO · kontsentratsiooni, saavutades leegiaeglustuse eesmärgi.






