对木材阻燃技术的全面调研材料
3.3木材阻燃处理其他方法
3.3.1加压类的处理方法
3.3.1.1 超声波处理
Nair H.U等使用花旗松与美国西部黄松试材在加压处理的同时附加超声波的作用,实验结果与常规加压处理作比较。当连续加压处理1.5~2h,花旗松超声波处理的药剂吸收量优于常规处理,溶液抑制能进入到木结构内部,这种处理方法对美国西部黄松试材不太理想。
3.3.1.2 微波加热处理法
2000年在国际林联主办的专题为“按树木制品的未来”研讨会上,澳大利亚墨尔本大学林学院的两位教授介绍了微波改性技术,微波可使木材细胞内的蒸汽压增高,内部蒸汽压的增高可在径切面形成空隙,其数量、尺寸及分布情况可通过微波功率的大小控制。这些变化可是木材径向和轴向的渗透性上千倍地提高。
王喜明等以加拿大杨和水曲柳为试样进行研究,木材经微波处理后渗透性得到不同程度的改善,特别是硬阔叶树材改性效果明显。微波处理使木材采细胞上纹孔膜等薄弱环节破坏,浸提物析出或重新分配,密度降低,吸水量增加,干燥速度加快,弦径向干缩率之比增加。 4 木材阻燃剂
这里讨论的木材阻燃剂,主要针对浸渍型木材阻燃剂。木材阻燃剂的配方数以千计,早期的配方大致分为如下几类:
第一类是含磷化合物。如磷酸、偏磷酸、焦磷酸的盐类及其烷基酯或芳基脂; 第二类是磷氮化合物。如磷酸二氢铵、磷酸氢二铵、三聚氰胺磷盐酸、聚磷酸铵等; 第三类是磷卤化合物。如各种卤代磷酸酯或三氯化氧磷等;
第四类是硼化物。如硼酸、硼砂及其各种配比的混合物、五硼酸铵等。
第五类是其他无机化合物。如硫酸铵、氯化铵、氯化锌、氯化钡、氧化钙等。
一般木材阻燃剂很少单独使用,而大多是各类阻燃剂的复合体,若配比适当可以达到协同作用效果。同时能够降低阻燃剂的用量。无机化合物阻燃剂的阻燃效果好,来源广泛,价格低廉,目前占木材阻燃剂总量的60%以上。但缺点是吸潮性大,易流失,装饰性能较差,对木材强度损失较大。有机化合物阻燃剂一般来说可以克服无机化合物阻燃剂的缺点,但价格较贵,发烟量大些。
我国于80年代开始研究了四种胍盐阻燃剂:磷酸二氢胍、磷酸氢二胍、缩合磷酸胍和磷酸双胍。前两种已获得专利,并进行了中试生产,商品名为FRDL—111和FRDL—112.它们既可以用作浸渍型木材阻燃剂,又可用作喷涂型防火涂料。