هل يمكن استخدام هيدروكسيد المغنيسيوم في مواد عزل الكابلات

Aug 06, 2026

نعم،هيدروكسيد المغنيسيوم يمكن استخدامه تمامًا في المواد العازلة للكابلات، وقد أصبح مثبطًا أساسيًا للهب في صناعة الأسلاك والكابلات. يوفر هذا المركب غير العضوي (Mg(OH)₂) مقاومة استثنائية للنار من خلال التحلل الماص للحرارة، مما يؤدي إلى إطلاق بخار الماء لتبريد المواد المحيطة أثناء منع الدخان وانبعاثات الغازات السامة-سمات الأداء الحاسمة لتركيبات الكابلات المنخفضة- الخالية من الهالوجين-من الدخان (LSHF) التي تتطلبها معايير السلامة الحديثة.

magnesium hydroxide

فهم هيدروكسيد المغنيسيوم وخصائصه

نظرًا لأن قواعد السلامة من الحرائق أصبحت أكثر صرامة، فقد أصبح هيدروكسيد المغنيسيوم مادة أساسية لصنع عزل الكابلات. يتمتع هذا المركب البلوري الأبيض بسلوك حراري فريد يعالج بشكل مباشر المخاطر الحقيقية لحرائق الكابلات في المنشآت الصناعية والمباني التجارية والبنية التحتية للنقل.

التركيب الكيميائي والسلوك الحراري

يأتي هيدروكسيد المغنيسيوم في شكلين رئيسيين يستخدمان في الصناعة: درجات مصنوعة من المعادن (مسحوق البروسيت) ودرجات مصنوعة كيميائيًا. يتم أخذ هيدروكسيد المغنيسيوم المعدني من خام البروسيت الطبيعي ومعالجته. يمكن استخدامه لأغراض تثبيط اللهب العادية وهو خيار فعال من حيث التكلفة-. يتكون هيدروكسيد المغنيسيوم الكيميائي من الملح أو البيشوفيت كمادة أولية. ويأتي في أشكال مختلفة، بما في ذلك البلورات السداسية والإصدارات المقطوعة الأفضل في الخلط مع البوليمرات.

في درجات حرارة تتراوح بين 300 درجة و 340 درجة، يتحلل المركب ماصًا للحرارة، كما هو موضح بالتفاعل: Mg(OH)₂ → MgO + H₂O. تستهلك هذه العملية حوالي 1450 جول/جرام من الطاقة الحرارية، وهو ما يزيد كثيرًا عن 1300 جول/جرام من هيدروكسيد الألومنيوم. كما أنه ينبعث منه بخار ماء غير ضار، مما يخفض درجة حرارة منطقة الاحتراق وينشر الغازات الخطرة. تشكل طبقة أكسيد الماغنيسيوم التي تشكل درعًا-يشبه السيراميك على أسطح الأسلاك ما يمنع اللهب من الانتشار.

المزايا البيئية والسلامة

عادة ما تنتج مثبطات اللهب المهلجنة كلوريد الهيدروجين والديوكسينات الضارة عند احتراقها. لكن هيدروكسيد المغنسيوم يعطي بخار الماء وأكسيد المغنسيوم فقط. يتخلص هذا التصميم الخالي من الهالوجين- من تأثير "الغاز الحمضي" الذي يكسر الأجهزة الإلكترونية ويعرض صحة الأشخاص لخطر كبير أثناء عمليات إخلاء المبنى. تبلغ درجة الحموضة للمركب حوالي 10.5 عندما يذوب في الماء، مما يجعله مفيدًا لصنع الكابلات التي تحتاج إلى التحكم في القلوية دون مخاطر التعامل التي تأتي مع المواد الكاوية.

مثبطات اللهب التقليدية في عزل الكابلات: القيود والتحديات

لقد تم استخدام المواد الكيميائية المبرومة والمكلورة من قبل صانعي الكابلات للحماية من الحرائق لفترة طويلة، ولكن القواعد الجديدة وحدود الأداء تجبر الصناعة على التحول إلى خيارات أخرى.

الضغوط التنظيمية وتحولات السوق

يحد توجيه RoHS في الاتحاد الأوروبي من مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB) وإثيرات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE). كما تبحث لوائح REACH باستمرار في المواد المهلجنة الأخرى لمعرفة ما إذا كان ينبغي أن تكون محدودة أيضًا. إن مبادرات مثل هذه من وكالة حماية البيئة الأمريكية والقوانين في كاليفورنيا ونيويورك تعمل على تغيير قواعد شراء الأشياء. هناك المزيد والمزيد من الأدلة العلمية على أن المثبطات المهلجنة يمكن أن تفسد الهرمونات، وتتراكم في الكائنات الحية، وتبقى في البيئة لفترة طويلة.

على الرغم من أن هيدروكسيد الألومنيوم لا يحتوي على أي هالوجينات، إلا أنه لا يمكن استخدامه في جميع الحالات بسبب مشاكل علمية. تحتاج البوليمرات المشتركة -المترابطة من البولي إيثيلين (XLPE) والإيثيلين-أسيتات الفينيل (EVA) إلى درجات حرارة معالجة أعلى من 180 درجة، كما أن درجة حرارة انهيار هذه المادة البالغة حوالي 200 درجة تجعلها غير متوافقة. للحصول على تقييمات UL 94 V-0، تحتاج الكابلات عادةً إلى التحميل بمستويات تتراوح بين 60-65% من الوزن. وهذا يجعل الكابلات أقل مرونة وأضعف، وهي صفات مهمة لتثبيتها في أنظمة الأنابيب واستخدامات الصواني.

نقاط الضعف في سلسلة التوريد

هناك مخاطر للتركز في أسواق مثبطات اللهب التقليدية لأن عددًا قليلاً فقط من مقدمي الخدمة يتحكمون في أعلى درجات الجودة. إن تغيرات الأسعار في ثالث أكسيد الأنتيمون، والذي يستخدم غالبًا مع الأنظمة المهلجنة، جعلت عملية الشراء أقل قابلية للتنبؤ بها. يحتاج صانعو الكابلات الذين يعملون في صناعات النقل والطاقة المتجددة والاتصالات إلى سلاسل توريد مرنة يمكنها تلبية معايير تناسق الدفعات-إلى-الدفعات والتكيف مع التغييرات في الحجم المحدد-للمشروع.

هيدروكسيد المغنيسيوم في المواد العازلة للكابلات: تحليل التطبيق الأساسي

اضافةهيدروكسيد المغنيسيوميعد عزل الكابلات مهمة صعبة في هندسة المواد تتطلب إيجاد التوازن الصحيح بين مقاومة اللهب والخواص الميكانيكية وتكلفة المعالجة.

توافق البوليمر وتصميم الصياغة

في مواد الكابلات الخالية من-الدخان والهالوجين-المنخفضة، يشكل هيدروكسيد المغنيسيوم ما بين 50 إلى 60% من وزن مصفوفات البولي أوليفين. يمكن أن تكون هذه البوليمرات خطية منخفضة الكثافة -من البولي إيثيلين (LLDPE) وإيثيلين-بوليمرات مشتركة أوكتين وخليط من البولي بروبيلين. إن توزيع حجم الجسيمات له تأثير كبير على مدى جودة عمل مانع اللهب ومدى عمله ميكانيكيًا. تحتوي بعض الدرجات، مثل MH-62A1 المعالجة بالمعادن المتقدمة أو HS-5 المصنعة كيميائيًا، على متوسط ​​أقطار الجسيمات (D50) أقل من 2 ميكرومتر. تتمتع هذه الدرجات بأكبر مساحة سطحية للتحلل الحراري وأقل عدد من نقاط تركيز الإجهاد، مما يقلل من قوة الشد والاستطالة عند الكسر.

تعمل طرق المعالجة السطحية على تحسين الترابط بين سطح الهيدروكسيد، وهو محب للماء، وسلاسل البوليمر، وهي كارهة للماء. تعمل عوامل اقتران السيلان، وطلاءات حمض دهني، وعلاجات التيتانات على تسهيل تدفق المواد المصهورة أثناء البثق ومنعها من امتصاص الماء. تسمح هذه التغييرات لصانعي الكابلات بمواصلة المعالجة بسرعات أعلى من 100 متر في الدقيقة مع تحقيق تشتت الحشو، وهو أمر مهم للحفاظ على نفس الخصائص الكهربائية على طول الكابل الذي يبلغ عدة كيلومترات أو أكثر.

التحقق من الأداء وإصدار الشهادات

غالبًا ما يتم إعطاء معايير IEC 60332-1 (انتشار اللهب العمودي)، وIEC 60332-3 (اختبار لهب الكابلات المجمعة)، وIEC 61034 (كثافة الدخان) لتصميمات الكابلات التي تستخدم هيدروكسيد المغنيسيوم. بعد 90 دقيقة من الاختبار، كانت قيم كثافة الدخان أقل من 60% من اختراق الضوء، وهو أفضل بكثير من تركيبات PVC، التي عادة ما تحجب أكثر من 80% من الضوء. إن إضافة المادة إلى قيم مؤشر الأكسجين الحدي (LOI) التي تزيد عن 28% يضمن أن الحريق ينطفئ من تلقاء نفسه في الظروف الجوية العادية.

لقد تم إثبات التوافق مع معايير أمريكا الشمالية مثل UL 1581 وUL 2556 من خلال اختبارات مستقلة أجرتها مجموعات مثل Underwriters Laboratories وCSA Group. توفر هذه الشهادات المعلومات الفنية اللازمة للموافقات على كود البناء بناءً على قانون الكهرباء الوطني (NEC). وهذا مهم بشكل خاص لاستخدامات الكابلات الكاملة والناهضة حيث يؤثر انتشار اللهب ومستويات توليد الدخان بشكل مباشر على سلامة الأشخاص بالداخل.

تحليل مقارن مع مثبطات اللهب البديلة

تظهر مقارنة هيدروكسيد المغنيسيوم بأكسيد المغنيسيوم أو كبريتات المغنيسيوم أنه مثبط أفضل للهب لتطبيقات الكابلات. لا يمتلك أكسيد المغنيسيوم طريقة ماصة للحرارة لإطلاق الماء؛ لها تأثيرات الكتلة الحرارية فقط. تضيف كبريتات المغنيسيوم الكبريت-الذي يحتوي على منتجات تحلل لا تفي بمتطلبات سمية الدخان. إن شكل الهيدروكسيد هو الشكل الوحيد الذي يجمع بين درجة حرارة الانهيار العالية والتبريد الماص للحرارة، وتكوين المخلفات غير النشطة، وإنتاج بخار الماء. هذا ملف تعريف تآزري لا يمكن العثور عليه في النماذج الأخرى التي تستخدم عملية واحدة فقط.

اعتبارات الشراء لهيدروكسيد المغنيسيوم في صناعة الكابلات

لبناء سلاسل توريد يمكن الاعتماد عليها لمثبطات اللهب المستخدمة في الصناعة، هناك حاجة إلى أنظمة تقييم متخصصة تتجاوز نماذج الأسعار الأساسية.

اختيار الدرجة والمواصفات الفنية

اعتمادًا على الاستخدام، يتعين على فرق المشتريات التمييز بين مسحوق البروسيت المركب كيميائيًا ومسحوق البروسيت-المعالج بالمعادن. بالنسبة لخطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط-،هيدروكسيد المغنيسيومهو بديل أرخص. إن أحجام الجسيمات التي تتراوح بين 3 و5 ميكرومتر كافية لمنع السلك من الاشتعال دون الحاجة إلى معالجات سطحية باهظة الثمن. يعمل هيدروكسيد المغنيسيوم الكيميائي، وخاصة الأشكال البلورية السداسية، بشكل أفضل لكابلات الألياف الضوئية وخطوط نقل البيانات وغيرها من الاستخدامات التي تحتاج إلى أفضل الصفات الكهربائية وأقل كمية من امتصاص الماء (أقل من 0.3٪).

تتضمن معلمات المواصفات الهامة ما يلي:

محتوى هيدروكسيد المغنيسيوم: الحد الأدنى 95% للدرجات المعدنية، ويتجاوز 98% لمنتجات التركيب الكيميائي

توزيع حجم الجسيمات: تتراوح قيم D50 من 1.5 إلى 4 ميكرومتر، اعتمادًا على مدى جودة عملها مع البوليمرات

نوع المعالجة السطحية: طلاء سيلان أو ستيرات أو طلاء مخصص يتوافق مع كيمياء البوليمر الأساسية

حدود المعادن الثقيلة: الحديد أقل من 0.05% والرصاص أقل من 0.002% لتجنب تغير اللون ومشاكل التوصيل الكهربائي

محتوى الرطوبة: الحد الأقصى لمستوى الرطوبة 0.5% لتجنب عيوب المعالجة والانهيار المائي

تقييم الموردين وضمان الجودة

نظرًا لأن صناعة إنتاج الكابلات تعتمد على جودة مثبطات اللهب العادية، فيجب أن تكون هناك طريقة شاملة لتقييم الموردين. يجب على الموردين إثبات أن احتياطياتهم من الخام مستقرة أو أن بإمكانهم تصنيع ما يكفي من المواد الكيميائية لدعم اتفاقيات التوريد المتعددة-السنوات دون الحاجة إلى إجراء تغييرات على الصيغ التي قد تتطلب إعادة الاعتماد. تمنحك شهادات نظام إدارة الجودة، مثل ISO 9001، راحة البال الأساسية. ومن ناحية أخرى، فإن التحقق من صحة الإدارة البيئية ISO 14001 يتماشى مع العدد المتزايد من عقود المرافق والاتصالات التي تتطلب الشراء المستدام.

يختلف الموردون الاستراتيجيون عن تجار الجملة للسلع لأنهم يستطيعون تقديم المساعدة الفنية. يؤدي الوصول إلى الموارد الخاصة بهندسة التطبيقات التي تساعد في التحسين المركب ومعالجة استكشاف الأخطاء وإصلاحها والوثائق التنظيمية إلى تسريع عملية صنع منتجات جديدة. يسهل الموردون الذين يقدمون خدمات إعداد الأصبغة الرئيسية المقاومة للهب على صانعي الكابلات تتبع بضائعهم مع حماية خصوصية تركيباتهم.

المصادر الجغرافية وتحسين الخدمات اللوجستية

يتم تصنيع معظم هيدروكسيد المغنيسيوم في العالم في أماكن مثل الصين وروسيا وبعض الدول الأوروبية التي لديها الكثير من احتياطيات البروسيت أو إمدادات المياه المالحة الرخيصة. يُعد إعداد خطط مصدر-ثنائية تتضمن شراكات التوزيع المحلية وعلاقات الاستيراد المباشر أمرًا جيدًا لمصنعي الكابلات في أمريكا الشمالية. عند شراء 20 إلى 25 طنًا متريًا في حاويات، فإنك تحصل على أفضل أسعار الشحن وتحتفظ بمخزون كافٍ في متناول اليد -في-إعدادات الإنتاج في الوقت المناسب. يمكن إيقاف تدهور المواد الذي يجعل تدفقها أكثر صعوبة ويؤدي إلى تباين المعالجة عن طريق أنظمة تخزين كبيرة الحجم ذات بيئات يتم التحكم في الرطوبة فيها.

الاتجاهات المستقبلية وتوقعات الاستدامة لهيدروكسيد المغنيسيوم في عزل الكابلات

يرتبط التقدم المحرز في تكنولوجيا مثبطات اللهب بالتغيرات الأكبر التي تحدث في علم المواد واقتصاد الدورة التي تؤثر على صناعة الكهرباء.

تكنولوجيا النانو والتقدم الهندسي السطحي

بحث جديد يظهر ذلكهيدروكسيد المغنيسيوميمكن تصميم الجسيمات الأصغر من 100 نانومتر بحيث تتمتع بنفس مستوى تثبيط اللهب مثل المواد ذات الحجم الميكروني-، ولكن مع تحميل أقل بنسبة 15-20%. تعمل هذه الإضافات الجديدة على جعل الكابلات أكثر مرونة وتخفض كثافة المركب، وهي خصائص مفيدة لاستخدامات الطائرات والبحرية والطاقة الخضراء حيث يكون لتقليل الوزن تأثير مباشر على تكاليف النظام. تعمل مساحة السطح الأكبر على تسريع معدل التحلل الحراري، مما يجعل رد فعل الحريق أفضل في المراحل المبكرة، عندما لا يزال السلك ساخنًا.

يتم إنشاء أنظمة السلامة من الحرائق متعددة الآليات- عن طريق خلط هيدروكسيد المغنيسيوم مع الجرافيت المرن، أو بورات الزنك، أو بولي فوسفات الأمونيوم بطريقة تعمل معًا بشكل جيد. تعمل هذه الأساليب الهجينة على سد فجوات محددة في الأداء. على سبيل المثال، تعمل على تحسين مقاومة درجة حرارة اشتعال سلك التوهج (GWIT) اللازمة لشحن الكابلات في السيارات أو مقاومة التتبع للموصلات العلوية في المناطق الخارجية المتسخة والرطبة.

التطور التنظيمي وتوقعات نمو السوق

بلغت قيمة السوق العالمية لمثبطات اللهب الخالية من الهالوجين- حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل يزيد عن 8% سنويًا حتى عام 2030. وستؤدي استخدامات الكابلات والأسلاك إلى دفع هذا النمو. إن الجهود التنظيمية التي تتجاوز صناعة البناء والتشييد وتشمل البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية ومنشآت طاقة الرياح البحرية وتوسعات مراكز البيانات تحافظ على ارتفاع الطلب على الحلول القائمة على هيدروكسيد المغنيسيوم. المادة أرخص من الخيارات المعتمدة على الفوسفور، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأسواق التي تهتم بالسعر مع الاستمرار في تقديم نفس المستوى من الأداء.

أصبحت إعلانات المنتجات البيئية (EPDs) وطرق تقييم دورة الحياة أكثر أهمية في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا عندما يتعلق الأمر بشراء الأشياء. يعتبر هيدروكسيد المغنيسيوم مادة جيدة لأنه يأتي من معادن طبيعية، ويتم معالجته بقدر قليل من الطاقة، ويمكن إعادة تدويره بالكامل من خلال الانهيار الحراري. وهذا يجعلها متوافقة مع معايير الموافقة على المباني الخضراء مثل LEED وBREEAM.

magnesium hydroxide manufacturers

خاتمة

نظرًا لأن السلامة من الحرائق والمسؤولية البيئية وكفاءة التصنيع كلها أمور مهمة،هيدروكسيد المغنيسيومأصبح الاختيار الواضح كأفضل مثبط للهب لتطبيقات عزل الكابلات الحديثة. لقد ثبت أن كلا من مسحوق البروسيت- المعدني والإصدارات المركبة كيميائيًا تعمل بشكل جيد في نطاق واسع من تصميمات الكابلات، بدءًا من الأسلاك المنزلية وحتى تركيبات البنية التحتية المهمة. إن ثبات المادة في درجة الحرارة العالية، وملف التحلل الحر للهالوجين-، والقدرة على تلبية متطلبات المعالجة، يجعلها جزءًا مهمًا للمصنعين الذين يتعين عليهم التعامل مع لوائح أكثر صرامة. مع تحسن تكنولوجيا الكابلات لتلبية معايير أعلى من الأداء والاستدامة، ستستمر تركيبات هيدروكسيد المغنيسيوم مع المعالجات السطحية المتقدمة وهندسة الجسيمات المحسنة في دفع الابتكار في الصناعة مع الحفاظ على -فعالية التكلفة اللازمة للأسواق العالمية لتظل قادرة على المنافسة.

 

التعليمات

س 1: كيف يقارن هيدروكسيد المغنيسيوم بهيدروكسيد الألومنيوم لعزل الكابلات؟

ج: عند العمل مع الكابلات التي تحتاج إلى درجات حرارة أعلى، فمن الواضح أن هيدروكسيد المغنيسيوم أفضل من هيدروكسيد الألومنيوم. يتحلل هيدروكسيد الألومنيوم عند درجة حرارة 200 درجة تقريبًا، لكن هيدروكسيد المغنسيوم يبقى صلبًا حتى درجة حرارة 300-340 درجة. وهذا يعني أنه يمكن استخدامه مع البوليمرات الصناعية التي تحتاج إلى درجات حرارة أعلى من 180 درجة للبثق. يعد هيدروكسيد المغنيسيوم أفضل مادة للكابلات الخالية من الهالوجين-منخفضة الدخان-والتي تفي بمعايير IEC 60332-3 فئة A/F نظرًا لقدرته الأفضل على امتصاص الحرارة (1,450 جول/جرام مقابل. 1,300 جول/جرام) ومساهمة مؤشر الأكسجين الأعلى.

س2: ما هي مواصفات حجم الجسيمات المثالية لتركيبات مركب الكابلات؟

ج: يعتمد أفضل حجم للجسيمات على نظام البوليمر الأساسي وتطبيق الأسلاك. تستخدم معظم كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط- درجات ذات قيم D50 تتراوح بين 3 و4 ميكرومتر، وهو ما يمثل توازنًا جيدًا بين السعر والأداء. تعتبر الدرجات فائقة الدقة- التي يقل حجمها عن 2 ميكرومتر، مثل MH-62A1، أفضل لنقل البيانات وكابلات الألياف الضوئية عالية الأداء- لأنها تنشر الإشارة بشكل أفضل ولها تأثير أقل على الخواص الكهربائية. الإصدارات المعالجة سطحيًا تجعلها أكثر توافقًا مع الجزيئات من جميع الأحجام.

س 3: ما هي الشهادات التي يجب على مديري المشتريات التحقق منها عند الحصول على هيدروكسيد المغنيسيوم لتصنيع الكابلات؟

ج: كحد أدنى لضمان الجودة، يجب التحقق من شهادة إدارة الجودة ISO 9001. يجب على الموردين تقديم أوراق بيانات علمية توضح أنهم يتبعون قواعد RoHS وREACH، خاصة عندما يتعلق الأمر بحدود محتوى المعادن الثقيلة. يجب أن تدرج أوراق بيانات سلامة المواد، أو MSDS، كيفية التعامل مع المنتج وتأثيره على العالم. يجب على الشركات المصنعة للكابلات في الأسواق المنظمة التأكد من أن مورديها يمكنهم تقديم مجموعة-شهادات تحليل محددة توضح محتوى هيدروكسيد المغنيسيوم، ومستويات الرطوبة، وتوزيع حجم الجسيمات.

 

شريك مع شركة Henghao Technology للحصول على حلول موثوقة لهيدروكسيد المغنيسيوم

منذ عام 2003،شركة هينغهاو لتطوير التكنولوجيا (هانغتشو) المحدودةتوفر مثبطات اللهب الصناعية-عالية الجودة للعملاء في 33 دولة، معظمها في مجال إنتاج الكابلات. تشتمل مجموعتنا الكبيرة من منتجات هيدروكسيد المغنسيوم على مسحوق البروسيت الذي تمت معالجته معدنيًا والأنواع التي تم تصنيعها كيميائيًا والمصممة للعمل مع كابلات منخفضة-خالية من الدخان والهالوجين-. نحن نحافظ على علاقات مباشرة مع المصانع للتأكد من أننا نستطيع تقديم أسعار تنافسية دون خفض معايير الجودة التي يطلبها المهندسون الفنيون ومديرو المشتريات. يساعدك فريق الدعم الخبراء لدينا في الصياغة، ويقدم الأوراق القانونية، ويتأكد من أن كل دفعة هي نفسها. وهذا يجعل سلسلة التوريد الخاصة بك تعمل بسلاسة أكبر. راسلنا عبر البريد الإلكتروني علىinfo@henghaopigment.comللتحدث عن احتياجاتك الفريدة مع مورد هيدروكسيد المغنيسيوم الذي يتمتع بخبرة كبيرة والذي يريد مساعدة أعمال إنتاج الكابلات الخاصة بك على النجاح.

 

مراجع

1. هاربر، كاليفورنيا (2004).دليل مواد البناء للوقاية من الحرائق. ماكجرو-هيل للهندسة الاحترافية.

2. ويل، إد، وليفشيك، إس في (2009).مثبطات اللهب للبلاستيك والمنسوجات: تطبيقات عملية. هانسر للنشر.

3. ترويتش، ج. (2004).دليل القابلية للاشتعال للبلاستيك: المبادئ واللوائح والاختبار والموافقة. 3الإصدار الثالث. منشورات هانسر جاردنر.

4. هال، تي آر، وكاندولا، بي كيه (2009).مقاومة الحرائق للبوليمرات: استراتيجيات وآليات جديدة. الجمعية الملكية للكيمياء.

5. لاوتيد، إف، بونود، إل.، ألكسندر، إم، لوبيز - كويستا، جيه إم، ودوبوا، بي. (2009). آفاق جديدة في مواد البوليمر المثبطة للهب: من الأساسيات إلى المركبات النانوية.علوم وهندسة المواد: ص: التقارير, 63(3), 100-125.

6. شين، كيه كيه، وكوتشيسفهاني، س. (2012). مثبطات اللهب هيدروكسيد المغنيسيوم: الاعتبارات الكيميائية والفيزيائية.المؤتمر الدولي حول مقاومة الحرائق للمواد والطلاءات، لانكستر، بنسلفانيا.

إرسال التحقيق
اتصل بنا
  • هاتف: +86-571-88760951 / 88760952
  • فاكس: +86-571-88760953
  • بريد إلكتروني:info@henghaopigment.com
  • إضافة: Rm715-719، المبنى رقم 5، تشيانجيانغ إنترناشيونال بلازا، منطقة تشيانجيانغ للتنمية الاقتصادية، مدينة هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين