Owing to their outstanding combination of propertiesdlow weight and ea dịch - Owing to their outstanding combination of propertiesdlow weight and ea Việt làm thế nào để nói

Owing to their outstanding combinat

Owing to their outstanding combination of propertiesdlow weight and ease of processingdpolymeric
materials, being used in countless application areas and under the
most demanding conditions, have added greatly to the quality of modern life and the
progress of human civilization. However, one of the most important problems arising
by their use is associated to the fact that the majority of the polymers, on which these
materials are based, are organic and thus flammable. Unwanted fires account for
considerable losses of life and property; therefore, fire hazards related to the use of
polymeric materials are of particular concern among government regulatory bodies,
consumers, and manufacturers, and there are great economic, sociological, and legislative
pressures on plastics industries to produce materials with greatly reduced fire
risk. The approach, typically followed for enhancing the performance of polymers
against fire, involves the addition of the so-called flame retardants. The role of the
flame retardant is to render the polymer formulation less flammable by interfering
with the chemistry and/or the physics of the combustion process. In most cases, the
CHAPTER
Polymer Green Flame Retardants. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-53808-6.00001-9
Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.
1
use of flame retardants to reduce polymer combustibility (along with smoke or toxic
fume production) comprises a critical part of the plasticsmaterials production. Among
the major markets, in which flame retardants are required, are the industries dealing
with construction, transportation, and electrical and electronics components [1e3].
The interest in reducing the flammability of polymeric materials goes back to the
nineteenth century when highly flammable cellulose nitrate and celluloid were
discovered. Until quite recently, however, the enhancement of polymer flame retardancy
has been as much an art as it has been a science. The strategies commonly
adopted involve incorporating nonflammable fillers, compounds that decompose
endothermically, substances that provoke char formation, and/or materials that
during fire liberate gases acting as radical traps in the gas phase. Typical of the
last mentioned group of fire retardants are halogenated compounds (such as chlorinated
and brominated aliphatics and aromatics), which evolve hydrogen halides
when heated. Traditionally, the incorporation of halogen-based compounds
comprised the most widely applied method for enhancing the flame retardancy of
polymers, since, besides its low cost, it led to materials exhibiting mechanical
performance similar to that of their Flame retardant-free (FR-free) analogs. However,
despite these benefits, concerns were recently raised which were caused by findings
of brominated flame retardants in the environment, biota, and humans, and
evidence of formation of toxic dioxins and furans during the combustion of halogens.
These concerns have led to restrictions to the marketing and use of certain
flame retardants, e.g. the ban on penta- and octa-brominated diphenyl ethers. Moreover,
some Scandinavian countries like Norway and Sweden have been considering
national banning of some additional brominated compounds, even restricting some
which had a positive European Union (EU) risk assessment. As a consequence, the
market trend has been pushed to halogen-free flame retardants. Nevertheless, nonhalogen
compounds are also confronted with disadvantages associated with their inefficiency
at low concentrations, which may lead to additional costs and inferior
polymer mechanical properties. Therefore, the development of environmentally
friendly and highly effective flame retardants is a hot topic in the plastics industry
that has prompted extensive research into deeply understanding the action of existing
flame retardants (so as to improve their performance and extend their application
field), as well as into novel technologies [4e6].
This chapter provides a concise introduction to the flame retardancy of polymers;
more specifically, the fundamentals of polymer combustion are discussed presenting
the typical pattern of fire growth and evolution of fire hazards, the main tests applied
to estimate the fire performance of polymeric materials are described, and the modes
of flame retardation along with the mechanisms of (synergistic) action of the major
classes of flame retardants are briefly reviewed. The main objective of this chapter is
to make this book and, thus, the field of “(green) flame retardants for polymers”
more accessible to the community of materials science and engineering. However,
though designed with a “back to basics” orientation in order to comprise a useful
tool for people new to these topics, scientists who expertise in this field may also
find new interesting information.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Do của sự kết hợp xuất sắc của trọng lượng propertiesdlow và dễ processingdpolymericvật liệu được sử dụng trong các lĩnh vực ứng dụng vô số và dưới cácđiều kiện đòi hỏi nhiều nhất, có thêm rất nhiều đến chất lượng cuộc sống hiện đại và cácsự tiến bộ của nền văn minh của con người. Tuy nhiên, một trong những vấn đề quan trọng nhất phát sinhbằng cách sử dụng của họ là liên quan đến một thực tế mà đa số các polyme, trên đó cácvật liệu được dựa, hữu cơ và do đó dễ cháy. Tài khoản không mong muốn cháy đểnhững thiệt hại đáng kể về cuộc sống và tài sản; Vì vậy, cháy các mối nguy hiểm liên quan đến việc sử dụng cácvật liệu polymer quan tâm đặc biệt trong số các cơ quan quản lý của chính phủ,người tiêu dùng và nhà sản xuất, và có rất lớn về kinh tế, xã hội và lập phápáp lực trên các ngành công nghiệp nhựa để sản xuất các vật liệu với rất nhiều giảm lửanguy cơ. Phương pháp tiếp cận, và thường theo sau để nâng cao hiệu suất của các polymechống lại hỏa lực, liên quan đến việc bổ sung các chất làm chậm lửa cái gọi là. Vai trò của cáccháy là để hiển thị công thức polymer ít hơn dễ cháy bằng cách can thiệphóa học và/hoặc vật lý của quá trình đốt cháy. Trong hầu hết trường hợp, cácCHƯƠNGChất làm chậm lửa xanh polymer. http://DX.Doi.org/10.1016/B978-0-444-53808-6.00001-9Bản quyền © 2014 Elsevier B.V Tất cả các quyền.1sử dụng các chất làm chậm lửa để giảm polymer combustibility (cùng với khói hoặc độc hạikhói sản xuất) này bao gồm một phần quan trọng của việc sản xuất plasticsmaterials. Trong số cácCác thị trường lớn, trong đó chất làm chậm lửa được yêu cầu, là các ngành công nghiệp làm việcvới xây dựng, giao thông vận tải, và điện và linh kiện điện tử [1e3].Sự quan tâm trong việc giảm cháy vật liệu polymer đi lại cho cácthế kỷ 19 khi rất dễ cháy cellulose nitrate và nhựa sốngphát hiện ra. Cho đến khá gần đây, Tuy nhiên, sự phát triển của polymer ngọn lửa retardancyđã làm một nghệ thuật nhiều như nó đã là một khoa học. Những chiến lược phổ biếnthông qua liên quan đến kết hợp với chất độn nonflammable, hợp chất phân hủyendothermically, các chất kích động sự hình thành của char, và/hoặc tài liệu màtrong lửa giải phóng khí hoạt động như triệt để bẫy trong giai đoạn khí. Điển hình của cácNhóm cuối cùng được đề cập của chất làm chậm lửa là các hợp chất halogenated (chẳng hạn như chlorinatedvà brôm aliphatics và chất thơm), mà phát triển hydro halogenuakhi bị nung nóng. Theo truyền thống, là sự kết hợp của các hợp chất halogen dựa trênbao gồm các phương pháp áp dụng rộng rãi nhất cho tăng cường retardancy ngọn lửa củapolyme, vì bên cạnh chi phí thấp của nó, nó đã dẫn đến tài liệu trưng bày cơ khíhiệu suất tương tự như của Flame retardant-miễn phí (FR-free) chất thay bữa. Tuy nhiên,mặc dù có những lợi ích này, mối quan tâm mới đã được nêu ra đã được gây ra bởi những phát hiệncủa chất làm chậm lửa brôm trong môi trường, biota và con người, vàbằng chứng về sự hình thành của độc dioxin và furans trong quá trình đốt cháy halogen.Những mối quan tâm đã dẫn đến những hạn chế để sử dụng nhất định và tiếp thịchất làm chậm lửa, ví dụ như lệnh cấm penta - và octa-brôm diphenyl ête. Hơn nữa,một số quốc gia Scandinavia như Na Uy và Thụy Điển đã xem xétQuốc gia cấm một số hợp chất brôm thêm, thậm chí hạn chế một sốmà có một đánh giá rủi ro tích cực của liên minh châu Âu (EU). Kết quả là, cácxu hướng thị trường đã được dời đến chất làm chậm lửa halogen miễn phí. Tuy nhiên, nonhalogenhợp chất này cũng phải đối mặt với khó khăn liên quan đến của bấtở nồng độ thấp, có thể dẫn đến chi phí bổ sung và kémtính chất cơ học polymer. Do đó, sự phát triển của môi trườngchất làm chậm lửa thân thiện và hiệu quả cao là một chủ đề nóng trong các ngành công nghiệp nhựamà đã nhắc nhở các nghiên cứu sâu rộng vào sâu sự hiểu biết các hành động hiện cóchất làm chậm lửa (để có thể cải thiện hiệu suất của họ và mở rộng ứng dụng của họField), cũng như vào tiểu thuyết công nghệ [4e6].Chương này cung cấp một giới thiệu ngắn gọn để ngọn lửa retardancy polyme;cụ thể hơn, các nguyên tắc cơ bản của sự cháy polymer được thảo luận trình bàyCác mô hình điển hình của đám cháy phát triển và tiến triển của các mối nguy hiểm cháy, các cuộc thử nghiệm chính được áp dụngđể ước tính hiệu suất cháy của vật liệu polymer được mô tả, và các chế độcủa ngọn lửa chậm phát triển cùng với các cơ chế của hành động (hiệp đồng) của majorCác lớp học của chất làm chậm lửa một thời gian ngắn được nhận xét. Mục tiêu chính của chương này làđể làm cho cuốn sách này, và như vậy, lĩnh vực "chất làm chậm lửa (màu xanh lá cây) polyme"dễ tiếp cận hơn cho cộng đồng khoa học vật liệu và kỹ thuật. Tuy nhiên,mặc dù được thiết kế với định hướng "back to basics" để bao gồm một hữu íchcông cụ cho người mới đến các chủ đề này, các nhà khoa học chuyên môn trong lĩnh vực này cũng có thểtìm thấy thông tin thú vị mới.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Nhờ sự kết hợp xuất sắc của họ có trọng lượng propertiesdlow và dễ processingdpolymeric
vật liệu, được sử dụng trong vô số lĩnh vực ứng dụng và theo các
điều kiện khắt khe nhất, đã thêm rất nhiều đến chất lượng của cuộc sống hiện đại và sự
tiến bộ của văn minh nhân loại. Tuy nhiên, một trong những vấn đề quan trọng nhất phát sinh
do việc sử dụng của họ có liên quan đến thực tế là phần lớn các polyme, mà trên đó các
vật liệu dựa, là hữu cơ và do đó dễ cháy. Chiếm cháy không mong muốn đối với
thiệt hại về người và tài sản; do đó, nguy cơ hỏa hoạn liên quan đến việc sử dụng các
vật liệu polime là mối quan tâm đặc biệt từ các cơ quan chính phủ quy định,
người tiêu dùng và nhà sản xuất, và có rất lớn về kinh tế, xã hội học,
và lập pháp áp lực vào các ngành công nghiệp nhựa để sản xuất vật liệu có giảm đi rất nhiều lửa
rủi ro. Các phương pháp tiếp cận, thường kèm theo để nâng cao hiệu suất của polyme
chống cháy, liên quan đến việc bổ sung cái gọi là chất chống cháy. Vai trò của
chất chống cháy là để render lập polymer ít dễ cháy bằng cách can thiệp
với các chất hóa học và / hoặc vật lý của quá trình đốt cháy. Trong hầu hết các trường hợp, các
Chương
Polymer xanh chống cháy. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-53808-6.00001-9
Copyright © 2014 Elsevier BV Tất cả quyền được bảo lưu.
1
sử dụng các chất chống cháy để giảm tính dễ cháy polymer (cùng với khói độc,
sản xuất fume) bao gồm một phần quan trọng trong việc sản xuất plasticsmaterials. Trong số
các thị trường lớn, trong đó các chất chống cháy được yêu cầu, là những ngành công nghiệp đối phó
với xây dựng, giao thông, điện và điện tử và linh kiện [1e3].
Sự quan tâm trong việc giảm tính dễ cháy của vật liệu polime đi trở lại những
kỷ XIX khi rất dễ cháy nitrat cellulose và nhựa đã được
phát hiện. Cho đến gần đây, tuy nhiên, việc tăng cường Retardancy ngọn lửa polymer
đã là một nghệ thuật vì nó đã là một khoa học. Các chiến lược thường được
áp dụng liên quan đến việc kết hợp chất độn dễ bắt cháy,
hợp chất phân hủy endothermically, chất kích thích hình thành char, và / hoặc các tài liệu
trong lửa giải phóng khí làm bẫy triệt để trong pha khí. Điển hình của
nhóm được đề cập cuối cùng của chất chống cháy là các hợp chất halogen (như clo
aliphatics và brom và chất thơm), trong đó phát triển hydro halogenua
khi đun nóng. Theo truyền thống, sự kết hợp của các hợp chất halogen dựa trên
bao gồm các phương pháp được áp dụng rộng rãi nhất để tăng cường các Retardancy ngọn lửa của
polyme, từ đó, bên cạnh chi phí thấp của nó, nó đã dẫn đến vật liệu trưng bày cơ khí
hiệu suất tương tự như chất chống miễn lửa của họ (FR-miễn phí ) tương tự. Tuy nhiên,
bất chấp những lợi ích,
mối quan tâm gần đây đã được nâng lên mà là do phát hiện chất chống brominated flame trong môi trường, hệ sinh vật và con người, và
bằng chứng về sự hình thành của chất dioxin độc hại và furan khi đốt halogen.
Những lo ngại này đã dẫn đến những hạn chế để tiếp thị và sử dụng một số
chất chống cháy, ví dụ như việc cấm ete diphenyl penta- và octa-brom. Hơn nữa,
một số nước Bắc Âu như Na Uy và Thụy Điển đã được xem xét
quốc gia cấm của một số hợp chất brom bổ sung, thậm chí còn hạn chế một số
trong đó đã có một đánh giá rủi ro tích cực Liên minh châu Âu (EU). Như một hệ quả, các
xu hướng thị trường đã được đẩy lên chống cháy halogen. Tuy nhiên,
nonhalogen hợp chất này cũng đang phải đối mặt với những bất lợi liên quan đến sự thiếu hiệu quả của họ
ở nồng độ thấp, có thể dẫn đến chi phí bổ sung và kém
tính chất cơ học polymer. Do đó, sự phát triển của môi trường
chống cháy thân thiện và hiệu quả cao là một chủ đề nóng trong ngành công nghiệp nhựa
đã nhắc nghiên cứu sâu rộng vào sự hiểu biết sâu sắc các hành động của hiện
chất chống cháy (để cải thiện hiệu suất của họ và mở rộng ứng dụng của họ
hiện trường), cũng như vào công nghệ mới [4e6].
Chương này cung cấp một giới thiệu ngắn gọn để các Retardancy ngọn polyme;
cụ thể hơn,
các nguyên tắc cơ bản của quá trình đốt cháy polime được thảo luận trình bày các mô hình điển hình của tăng trưởng lửa và tiến hóa của các nguy cơ cháy, các bài kiểm tra chính được áp dụng
để ước tính hiệu suất cháy của vật liệu polime được mô tả, và các chế độ
của chậm phát triển ngọn lửa cùng với các cơ chế (hiệp đồng) hành động của chính
lớp học của các chất chống cháy được xem xét một thời gian ngắn. Mục tiêu chính của chương này là
để làm cho cuốn sách này, và do đó, lĩnh vực "chất làm chậm (màu xanh) ngọn lửa cho polyme"
tiếp cận hơn với cộng đồng khoa học và kỹ thuật vật liệu. Tuy nhiên,
mặc dù được thiết kế với một "trở lại vấn đề cơ bản" định hướng để bao gồm một hữu
công cụ cho những người mới đến các chủ đề này,
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 3:[Sao chép]
Sao chép!
Due to its xuất sắc propertiesdlow kết hợp cân và dễ processingdpolymericTài liệu, được áp dụng trong nhiều lĩnh vực và ứng dụng.Điều kiện khắc nghiệt nhất, tăng chất lượng cuộc sống hiện đại.Nền văn minh tiến bộ.Tuy nhiên, trong đó một trong những vấn đề quan trọng nhất củaHọ sử dụng là liên quan đến thực tế, hầu hết các polymer, ở nhữngNguyên liệu là dựa trên, là chất hữu cơ, do đó dễ cháy.Không cần cháy tài khoảnMất tính mạng và tài sản khá lớn; vì vậy, việc sử dụng lửa nguy hiểm liên quanĐại phân tử chất liệu chính phủ đặc biệt là cơ quan giám sát tập trung vào những câu hỏi.Người tiêu dùng và nhà sản xuất, và Đại học kinh tế, xã hội và pháp luậtNgành công nghiệp sản xuất vật liệu nhựa, áp suất giảm, và hỏa hoạn.Rủi ro.Phương pháp thông thường sau đó là nâng cao hiệu suất của polymerChống cháy, có liên quan đến gọi là một chất chống cháy thêm.Vai trò củaMột chất chống cháy, là thông qua công thức can thiệp khiến polymer không cháyVới hoá học và / hoặc quá trình cháy của vật lý.Trong hầu hết các trường hợp,ChươngPolymer Green một chất chống cháy.Http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-444-53808-6.00001-9Năm 2014, công ty giữ bản quyền © Elsevier.MộtSử dụng một chất chống cháy để giảm polymer cháy (cùng với khói thuốc hay độcThuốc sản xuất) bao gồm plasticsmaterials sản xuất một phần quan trọng.Ở giữa...Cần một chất chống cháy là ngành công nghiệp chính của thị trường.Tòa nhà, giao thông, điện và linh kiện điện tử [1E3].Polymer của các vật liệu dễ cháy ở hạ quan tâm có thể dẫn đếnTrong thế kỷ 19, rất dễ cháy của cellulose nitrate và) làPhát hiện ra.Cho đến gần đây, tuy nhiên, polymer tăng cường tình dụcLuôn là một môn nghệ thuật, bởi vì nó là một môn khoa học.Chiến thuật thường dùngQua sẽ không liên quan đến các hợp chất phân hủy bao bì, chất kích thích sự hình thành của than cốc, và / hoặc nguyên liệuLửa để giải phóng khí gas là gốc tự do, một cái bẫy.Điển hìnhCuối cùng, một chất chống cháy, là thế hệ những hợp chất Clorua (như clorua và nhóm hợp chất thơm và bromua), tạo ra hiđrô halogenKhi đun nóng.Theo truyền thống, Sâm vào cho cơ sở của hợp chất halogenBao gồm cả ứng dụng rộng rãi nhất là phương pháp để cải thiện hiệu suấtPolymer, ngoại trừ nó dẫn đến chi phí thấp, nó thể hiện cơ khí vật liệuHiệu suất tương tự của (Fr miễn phí như vật miễn phí).Tuy nhiên,Mặc dù có những lợi thế, gần đây đã đưa ra kết quả gây chú ý, đây làBromide, một chất chống cháy trong môi trường, sinh vật và con người, vàHalogen cháy trong quá trình hình thành của furan độc dioxin và bằng chứng.Lo ngại này đã dẫn đến một số hạn chế tiếp thị và sử dụng.Một chất chống cháy, như 5 và 8 - bromo - diphenyl ether lệnh cấm.Bên cạnh đó,Một số quốc gia Bắc Âu như Thụy Điển, Na Uy và vẫn đang xem xét.Quốc gia cấm thêm một số hợp chất brôm, thậm chí một sốLiên minh châu Âu EU có tích cực (EU) đánh giá nguy hiểm.Như một kết quả,Xu hướng của thị trường đã bị đẩy vào một chất chống cháy không clorua.Tuy nhiên, không có cloruaHợp chất với họ cũng đang phải đối mặt với sự hiệu quả thấpỞ nồng độ thấp, điều này có thể sẽ gây thêm chi phí và bất lợi.Polymer có hiệu suất cơ học.Vì vậy, môi trường phát triểnThân thiện hiệu quả một chất chống cháy, là chủ đề nóng của ngành nhựa.Thúc đẩy nghiên cứu kiến thức sâu rộng hiện nay.Một chất chống cháy, để cải thiện hiệu suất của nó, kéo dài thời gian áp dụng của nó.Trận), và vì công nghệ mới. [4E6].Chương này cung cấp cho polymer giới thiệu tính ngắn gọn;Cụ thể hơn, polymer cháy. Nguyên tắc cơ bản đã tiến hành thảo luận trình bàyLửa cháy lớn và nguy hiểm của sự tiến hóa điển hình áp dụng chế độ, chủ yếu là thử nghiệmƯớc tính của các vật liệu polymer cháy Performance mô tả, và chế độCùng với các cơ chế tác dụng của (hợp tác)Một chất chống cháy, loại A Brief review.Mục đích chính là Quyển Chương.Để làm cho cuốn sách này, do đó, Domain "(màu xanh) polymer".Lại gần hơn với ngành khoa học vật liệu và kỹ thuật.Tuy nhiên,Mặc dù đã thiết kế một "về cơ sở hướng, tạo nên một" bằng hữu.Cho người ta những công cụ mới, những đề tài, nhà khoa học ở đây ai về kiến thức chuyên môn cũng có thểTìm kiếm thông tin mới thú vị.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: