شعلہ retardants کے عمل کا طریقہ کار کافی پیچیدہ ہے ، جس میں مختلف عوامل شامل ہیں ، لیکن شعلہ retardants کا کردار جسمانی اور کیمیائی راستوں کے ذریعے دہن کے چکر کو ختم کرنے کے مقصد کو حاصل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ شعلہ ریٹارڈینٹس کے عمل کے طریقہ کار کے بارے میں ابھی بھی بہت سے غیر واضح پہلو موجود ہیں ، لیکن اب تک شائع ہونے والی رائے کی بنیاد پر ، ان کا خلاصہ مندرجہ ذیل پہلوؤں میں کیا جاسکتا ہے۔
(1) شعلہ retardants کی سڑنوں کی مصنوعات کی پانی کی کمی کا اثر نامیاتی کاربونیائزڈ پلاسٹک کے دہن کو سڑن دہن کا سبب بنتا ہے ، جبکہ بخارات کا دہن اور سڑن دہن جو عام طور پر شعلوں کو پیدا نہیں کرتا ہے سادہ مادوں سے نہیں کیا جاتا ہے۔ لہذا ، اگر پلاسٹک کی تھرمل سڑن کو تیزی سے انجام دیا جاسکتا ہے ، نہ کہ آتش گیر مادوں کے مرحلے پر نہیں رہنا بلکہ کاربن کے راستے میں سڑنے سے ، یہ دہن کو روک سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، سیلولوز فاسفیٹ یا ہیوی میٹل نمکیات کے پانی کے حل کے ساتھ رنگدار ہے۔ خشک ہونے کے بعد ، حرارتی نظام کے دوران صرف کاربونائزیشن اور زوم ہی پائے جاتے ہیں ، جس کی وجہ سے شعلہ دہن کا سبب بننا مشکل ہوجاتا ہے۔ یہ فاسفیٹ کی وجہ سے سیلولوز کے پانی کی کمی کے رد عمل کی وجہ سے ہے ، جو سیلولوز کاربن کی نسل کو فروغ دیتا ہے۔
جب نامیاتی فاسفورس مرکبات کو شعلوں کے سامنے لایا جاتا ہے تو ، مندرجہ ذیل سڑن کے رد عمل پائے جاتے ہیں:
نامیاتی فاسفورس کمپاؤنڈ - مونوفاسفیٹ - مونوفاسفیٹ - پائروفاسفیٹ - پائروفاسفیٹ
حتمی تیار کردہ پولی فاسفورک ایسڈ ایک بہت ہی مضبوط پانی کی کمی کا ایجنٹ ہے جو نامیاتی مرکبات کی کاربونیشن کو فروغ دے سکتا ہے ، اور اس کے نتیجے میں کاربن بلیک فلم شعلہ ریٹارڈنٹ کردار ادا کرتی ہے۔
(2) غیر مستحکم حفاظتی فلم بنانے کے لئے شعلہ retardant گل جاتا ہے۔ رال دہن کے درجہ حرارت پر شعلہ ریٹارڈنٹ سڑ جاتا ہے ، اور اس کی سڑن کی مصنوعات رال کی سطح کو ڈھکنے والی ایک غیر مستحکم حفاظتی فلم بناتی ہیں ، جس سے ہوا کو الگ الگ اور شعلہ بازیافت کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ یہ معاملہ ہے جب بورکس بورک ایسڈ مرکب اور فاسفائڈ کو شعلہ retardants کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔
فاسفورس ہالیڈس (R4PX) تھرمل سڑن سے گزرتے ہیں تاکہ فاسفورس اور الکل ہالیڈس (RX) تشکیل دیں۔ فاسفورس آسانی سے فاسفورس آکسائڈس (R3PO) بنانے کے لئے آکسائڈائزڈ ہوجاتا ہے ، جو پولی فاسفیٹ شیشے کی لاشوں کی تشکیل کے لئے مزید گل جاتا ہے۔ یہ مسلسل شیشے کا جسم ایک حفاظتی فلم تشکیل دیتا ہے۔ آکسیجن کو الگ تھلگ کرنے اور اس کے شعلہ retardant اثر کو ختم کرنے کے لئے پولیمر کی سطح کا احاطہ کرنا۔
()) شعلہ retardants کی سڑن کی مصنوعات نے آزاد ریڈیکلز کے سلسلے میں زنجیر کا رد عمل کاٹ دیا اور پلاسٹک دہن کے دوران انہیں کاجل میں گل جاتا ہے۔ کاجل مزید درجہ حرارت پر آکسائڈائز کرتا ہے اور گل جاتا ہے تاکہ HO - آزاد ریڈیکلز تیار کیا جاسکے ، اور HO · فری ریڈیکلز کا سلسلہ رد عمل شعلے کی شعلہ دہن کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ پولیمر کے دہن کے عمل میں ، شعلہ دہن سب سے اہم ہے ، لہذا اگر H0 اور فری ریڈیکلز کے سلسلے کا رد عمل منقطع کیا جاسکتا ہے تو ، شعلہ دہن کو مؤثر طریقے سے روکا جاسکتا ہے۔
ہائیڈرو کاربن کا دہن کا عمل بہت پیچیدہ ہے۔ ہو · آزاد ریڈیکلز میں اعلی توانائی ہے۔ رد عمل کی رفتار بہت تیز ہے۔ لہذا ، دہن کی ڈگری کا تعین ہو · فری ریڈیکلز کے پھیلاؤ سے ہوتا ہے۔
جب ہالوجینٹڈ شعلہ retardants موجود ہوں گے ، وہ ہائیڈروجن ہالیڈس تیار کرنے کے لئے اعلی درجہ حرارت پر گل جائیں گے ، جو دہن کے دوران پیدا ہونے والے اعلی توانائی کے ہو · ریڈیکلز پر قبضہ کرسکتے ہیں اور انہیں کم توانائی X · ریڈیکلز اور پانی میں تبدیل کرسکتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ، X · ریڈیکلز HX میں دوبارہ تخلیق کرنے کے لئے ہائیڈرو کاربن کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یہ چکر جاری ہے ، اس طرح ہو · ریڈیکلز کے سلسلے کے رد عمل کو ختم کرتا ہے۔ پولیمر کے تھرمل سڑن کے ذریعہ تیار کردہ ہائیڈروجن کو مذکورہ راستے کے ذریعے پانی میں تبدیل کیا جاتا ہے ، جس سے صرف کاربن سیاہ سیاہ دھواں ہوتا ہے ، جس کے نتیجے میں ہائیڈرو کاربن کے شعلے کو بجھانا پڑتا ہے۔
۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمی کی کارروائی کے تحت ، پیرو آکسائڈس جیسے آزاد بنیاد پرست اقدام بی آر - فری ریڈیکلز کی تیاری کو فروغ دیتے ہیں ، جس کی وجہ سے دہن کے دوران ہو · فری ریڈیکلز جلدی سے غائب ہوجاتے ہیں۔
جب صرف شعلہ ریٹارڈینٹس پر مشتمل ہالوجن کا استعمال کرتے ہو تو ، پولی اسٹیرن کو شعلہ پسماندگی کے حصول کے لئے 10 ٪ سے 15 ٪ CL یا 4 ٪ سے 5 ٪ BR کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مفت ریڈیکل انیشیٹرز کے ساتھ مل کر استعمال کیا جائے۔ صرف 4 ٪ سے 8 ٪ C1 یا 0.5 ٪ سے 3 ٪ BR کی ضرورت ہے۔
اینٹیمونی آکسائڈ (ایس بی 2 او 3) میں جب شعلہ ریٹارڈنٹ کے طور پر تنہا استعمال ہوتا ہے تو اس کی ناقص تاثیر ہوتی ہے ، لیکن جب ہالیڈس کے ساتھ مل کر اس کے بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں ، بنیادی طور پر اعلی درجہ حرارت پر اینٹیمونی ہالیڈس کی تشکیل کی وجہ سے۔
ایس بی سی ایل 3 (ابلتے ہوئے پوائنٹ 223 ڈگری) اور ایس بی بی آر 3 (ابلتے ہوئے پوائنٹ 288 ڈگری) اعلی ابلتے ہوئے پوائنٹس کے ساتھ اتار چڑھاؤ والے مادے ہیں ، جو طویل عرصے تک دہن زون میں رہ سکتے ہیں۔ اینٹیمونی ہالیڈس مائع اور ٹھوس مراحل دونوں میں پولیمر کو فروغ دے سکتی ہے۔ شعلہ retardant نظام کی dehalogenation اور پولیمر سطح کی کاربونائزیشن. ایک ہی وقت میں ، یہ گیس کے مرحلے میں ہو · ریڈیکلز پر قبضہ کرسکتا ہے۔ لہذا ، اینٹیمونی آکسائڈ اور ہالوجینیٹڈ شعلہ retardants کا مجموعہ سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا شعلہ retardant فارمولا ہے۔
(1) دہن کی گرمی کا بازی اور آتش گیر مادوں کی کمزوری
ایلومینیم ہائیڈرو آکسائیڈ اس فنکشن کے ساتھ شعلہ ریٹارڈینٹس میں سے ایک ہے۔ اس کی شعلہ تعصب مضبوط نہیں ہے ، لہذا شامل کردہ رقم 40-60 حصوں تک زیادہ ہے ، جو فلر کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ جب پلاسٹک جلتا ہے تو ، ایلومینیم ہائیڈرو آکسائیڈ گرمی کی ایک بڑی مقدار میں گل جاتا ہے اور جذب کرتا ہے۔
دہن گرمی کے بڑے جذب کی وجہ سے ، پولیمر کا درجہ حرارت کم ہوجاتا ہے ، اس طرح سڑن ، بخارات اور دہن کو کم کرتا ہے۔ ایلومینیم ہائیڈرو آکسائیڈ غیر آتش گیر ہے ، اور جب 40-60 حصوں کی مقدار میں پولیمر میں بھر جاتا ہے تو ، یہ دہن پولیمر کو "پتلا کرنے" کے مترادف ہے۔ اس طرح شعلہ پسماندگی کو بہتر بنانا۔
دوسری طرف ، جب کہ پولیمر کی تھرمل سڑن سے آتش گیر گیسیں پیدا ہوتی ہیں ، اگر پولیمر شعلہ ریٹارڈینٹ سسٹم غیر آتش گیر گیسوں جیسے H2O ، HCl ، NBR ، CO2 ، NH3 ، N2 ، وغیرہ تیار کرنے کے لئے گلاب کرسکتا ہے تو ، یہ آتش گیر گیسوں کو ایک خاص حد تک متاثر کرسکتا ہے اور شعلہ سے متعلق اثر کو حاصل کرسکتا ہے۔ شعلہ retardants کا کام دراصل ایک پیچیدہ عمل ہے جو مذکورہ بالا مختلف عوامل کو یکجا کرتا ہے۔

