소위 화학적 폭발 제는 거품 과정에서 화학적 변화를 통해 가스를 생성 한 다음 거품을 생성하는 물질을 지칭한다. 가스를 생성하는 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 중합체 사슬 확장 또는 가교의 부산물입니다. 다른 하나는 화학적 폭발 제를 추가하여 거품 가스를 생성하는 것입니다.

예를 들어, 폴리 우레탄 폼을 제조 할 때, 카르 복실 그룹으로 알키드 수지가 이소시아네이트와 반응 할 때, 또는 이소시아네이트 말단 그룹을 갖는 폴리 우레탄 수지가 물과 반응 할 때, CO2 가스가 방출 될 것이다; 중탄산 암모늄은 특정 온도 분해에서 CO2, H2O 및 NH3을 생성 할 수 있습니다.
이상적인 화학적 거품 제는 다음과 같은 특성을 가져야합니다.
열분해 온도는 일정하거나 좁은 범위 내에 있습니다.
열분해 반응의 속도는 제어 가능해야하며 적절한 가스 생성 속도가 있어야합니다.
pollosed 가스는 폴리머 시스템에 비발적이며 분산 또는 용해가 쉬워야한다.
storage 스토리지에서 안정적이어야합니다.
price 가격은 저렴하고 출처는 충분합니다.
분해 잔류 물은 냄새가 나지 않아야하며 독성이 낮고 무색 및 중합체 물질에 대한 오염이 없어야합니다.
☑ 분해가 큰 열을 생성해서는 안됩니다.
∎ 가황 또는 용융 속도에는 영향을 미치지 않습니다.
분해 잔류 물은 중합체 물질의 물리적 및 화학적 특성에 영향을 미치지 않습니다. 분해 잔류 물은 중합체 물질과 호환되어야하며 잔류 물의 개화는 일어나지 않아야한다.
또한, 블로킹 제는 또한 화학적 특성에 따라 유기 폭발 제와 무기 폭발 제에 따라 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
그중에서도 일반적인 유기 폭발 제는 주로 AZO (발포제 AC, AIBN 등), 히드라진 유도체 (BSH, TSH, Obsh Blowing Agent 등), 세미 카르 베이드 (TSSC), 테트라 졸 화합물 (5- PT 등)을 포함합니다. .), 니트로 소 화합물 (DNPT 등) 등
일반적인 무기 폭발 제는 탄산 암모늄, 중탄산 암모늄, 중탄산 나트륨, 중탄산 칼륨, 질산 암모늄 아질산염, 보로 하이드 라이드, 나트륨 붕소 하이드 라이드, 과산화수소 등을 포함합니다.

무기 발포제는 안전성, 흡열 분해 및 우수한 핵 생성 효과의 장점을 가지며, 생산 된 가스는 CO2입니다. 중탄산 나트륨은 전형적인 무기 흡열 발포제입니다. 그것은 대규모 가스 생성, 원자재의 쉽게 가용성 및 저렴한 가격으로 인해 가치가 있습니다. 그러나 분해 온도가 낮고 분해 온도 범위가 넓고 가소 화 과정에서 초기에 분해되고 손실되어 가소화 효과가 열악하고 폴리머의 적용 범위가 제한됩니다. 발열 발포제는 중탄산 나트륨과 혼합되어 소량의 열량 값을 갖는 복합 발포제를 수득하며, 이는 플라스틱 가공 조건의 제어에 유리합니다. 탄산 암모늄의 분해 속도는 느리기 때문에 발포 속도가 크게 제한됩니다.
폴리머의 분산 불량으로 인해, 무기 폭발 제의 적용은 어느 정도 제한되지만 소형화 및 표면 처리와 같은 기술의 발전으로 무기 폭발 제의 적용 분야가 점차 확장되고있다.
