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문제 정의
본 글에서는 현재 사용되고 있는 난연제의 종류 및 기능을 간단히 소개하고, 환경친화형 난연제의 소개 및 최근 난연화 기술의 개발 방향 등을 개괄하여 보고자 한다.
지금까지 현재 사용중인 난연제의 종류 및 소개와 앞으로의 개발 방향 등에 대해서 서술하였다. 난연성 재료는 각종 산업현장이나 일상생활에서 발생하는 화재사고시 안전성의 확보에 크게 기여하고 있으며, 세계적으로 난연제의 수요는 꾸준히 증가하고 있는 실정이다.
제안 방법
5H2O)는 산화안티몬의 문제점을 상당히 해결한 halogen free 난연제로서 각광받고 있는 난연제이며, 할로겐을 포함한 수지에도 첨가하여 난연 상승효과를 얻을 수 있고, 연기 억제기능, 연소된 수지의 빠른 char화 등의 특성을 가지고 있어 부분적으로 또는 전체적으로 산화안티몬을 대체할 수 있다. zinc borate의 반응 메카니즘을 아래에 간단히 나타내었고, 표 5에 산화 안티몬과 zinc borate의 장·단점을 비교해 놓았다.
참고를 위해서 표 1에 세계각국의 대표적인 난연규제의 안전규격 제정기관을 소개하였다.
성능/효과
유해하다. 따라서 할로겐 난연제를 단독으로 사용하기보다는 calcium stearate나 hydrotalcite계 화합물(DHT-4A, Kyowa)계 등의 할로겐 안정제(Halogen Scavenger)나 안티몬계 난연제, zinc borate, 인계 난연제 등과 병행하여 사용하면 높은 난연상승 효과를 얻을 수 있다.
후속연구
것이 바람직하다. 그리고 원가절감의 차원에서 수산화 금속화합물의 첨가량의 감량연구도 지속적으로 이루어져야 한다.
무기재료에 접근할 수 있는 고난연재료의 개발로써 고분자 자체의 난연구조의 연구, 나노 컴퍼지트(Nano Composite)의 난연재료응용 등의 연구가 진행되고 있으며, 더욱 효과적인 char의 생산능력을 가진 효과적인 난연제의 연구도 이루어질 것으로 관측된다.
첨가형 난연제는 위에서 언급했듯이 난연성분의 물질을 플라스틱에 물리적으로 혼합, 첨가, 분산하여 난연효과를 얻는 것으로 주로 열가소성 플라스틱에 이용된다. 반면에 반응형 난연제는 분자내에 관능기를 가지고 화학적으로 반응하는 타입으로 외부조건에 크게 영향을 받지않고, blooming 현상도 없이 난연성을 지속시키는 난연제로서 앞으로 집중 연구되어져야 할 과제이다.
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