Khi tạo ra các polyme chống cháy{0}}, việc xác định mức tải phù hợp choMagie Hydroxittrở thành một điểm quyết định quan trọng. Kinh nghiệm trong ngành cho thấy hầu hết các hợp chất polyolefin đều yêu cầu hàm lượng trọng lượng 40-60% để đạt được xếp hạng an toàn cháy nổ UL 94 V-0, mặc dù phạm vi này thay đổi đáng kể tùy thuộc vào nền polyme, hình thái hạt, xử lý bề mặt và các yêu cầu hiệu suất cụ thể. Hiểu được các biến này giúp các kỹ sư cân bằng việc tuân thủ an toàn cháy nổ với việc duy trì đặc tính cơ học và hiệu quả xử lý.

Hiểu vai trò của Magiê Hydroxide trong Polyme
Khoa học đằng sau khả năng chống cháy
Các chất chống cháy khác nhau hoạt động theo những cách khác nhau và Mg(OH)₂ có lộ trình phân hủy thu nhiệt rất tốt. Khi tiếp xúc với nhiệt độ trên 340 độ trong quá trình đốt cháy, nó sẽ bị phân hủy do nhiệt, giải phóng hơi nước và đồng thời tạo ra một lớp oxit magie được bảo vệ. Hơi nước thoát ra sẽ hấp thụ nhiều năng lượng nhiệt và làm loãng khí dễ cháy, ngăn lửa lan rộng. Bởi vì nó có thể làm hai việc cùng một lúc nên cơ chế này rất hữu ích trong những tình huống mà cả khả năng chống cháy và khử khói đều quan trọng.
Phương pháp sản xuất khoáng chất và hóa chất
Thị trường công nghiệp được cung cấp bởi hai tuyến sản xuất riêng biệt có đặc điểm hiệu suất khác nhau. Khoáng chất Magiê Hydroxide có nguồn gốc từ các mỏ quặng brucite tự nhiên, được nghiền nhỏ và thay đổi bề mặt để có được sự phân bổ kích thước hạt phù hợp. Dạng vật liệu này, thường được gọi là "bột brucite", rẻ hơn khi sử dụng với khối lượng lớn-trong đó kích thước hạt rất nhỏ không quan trọng bằng.
Magiê Hydroxide hóa học là chất thay thế được sản xuất trong phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng các quy trình kết tủa được kiểm soát và nước muối hoặc bischofite làm nguyên liệu thô. Phương pháp sản xuất này tạo ra hai hình dạng khác nhau: tinh thể dạng tấm lục giác-có cấu trúc hình học thông thường và các phiên bản được phay được tạo ra bằng quá trình xử lý cơ học. Lộ trình tổng hợp hóa học mang lại mức độ tinh khiết tốt hơn (hơn 99%), kiểm soát kích thước hạt tốt hơn và hiệu suất đồng đều hơn từ mẻ này sang mẻ khác. Những đặc điểm này trở nên rất quan trọng khi làm việc với nhựa công nghiệp cần phân hủy theo cách có thể dự đoán được ở nhiệt độ cao và có ít tạp chất có thể ngăn cản các chất xúc tác trùng hợp hoạt động.
Phổ ứng dụng công nghiệp
Hợp chất này hữu ích trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, không chỉ để giữ cho nhựa không bắt lửa. Nó được các kỹ sư môi trường khuyên dùng để trung hòa nước thải vì đặc tính kiềm của nó, giúp thay đổi độ pH một cách an toàn mà không gây ô nhiễm natri. Nó được sử dụng trong các hệ thống khử lưu huỳnh trong khí thải tại các nhà máy điện để loại bỏ khí thải sulfur dioxide từ dòng khí thải. Những người nông dân chuyên nghiệp thêm nó vào phân bón magiê để bù đắp cho những vùng đất không có đủ chất dinh dưỡng quan trọng cho cây trồng này. Phạm vi sử dụng rộng rãi này cho thấy mức độ linh hoạt về mặt kỹ thuậtMagie Hydroxitnằm trên những gì thoạt nhìn có vẻ là những lĩnh vực rất khác nhau.
Mức tải điển hình của Magiê Hydroxide trong Polyme
Hệ thống Polyolefin yêu cầu nồng độ đáng kể
Cấu trúc hydrocarbon rất dễ cháy của ma trận polypropylen và polyetylen khiến chúng khó hình thành. Để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về khả năng chống cháy cần thiết cho việc sử dụng dây điện trong tòa nhà, các nhà sản xuất cáp sản xuất vật liệu-không khói halogen{2}}ít khói thường thêm 50–65% trọng lượng. Chất chống cháy từ một chất bổ sung đơn giản trở thành thành phần chính của vật liệu composite với hàm lượng cao như vậy.
Công thức chất đàn hồi sử dụng phạm vi vừa phải
Hầu hết các chất đàn hồi nhiệt dẻo và ứng dụng PVC dẻo đều hoạt động tốt với mức tải 35 đến 50 phần trăm. Nhu cầu thấp hơn xuất phát từ thực tế là các polyme này ít bắt lửa hơn polyolefin cứng. Tải trọng thấp hơn này tốt cho các công ty chế tạo các bộ phận bịt kín hoặc cách điện cáp linh hoạt vì nó giúp duy trì các đặc tính linh hoạt và độ giãn dài rất quan trọng cho mục đích sử dụng cuối cùng.
Các biến số quan trọng ảnh hưởng đến yêu cầu về liều lượng
Ngoài loại polyme, còn có các yếu tố khoa học khác ảnh hưởng đến tỷ lệ phần trăm tốt nhất. Yếu tố chính là sự phân bố kích thước hạt. Các vật liệu có giá trị D50 dưới 2 micromet có khả năng chặn ngọn lửa tốt hơn, điều này có nghĩa là cần giảm 10{13}}15% vật liệu cần nạp trong khi vẫn cung cấp cùng mức độ chống cháy. Việc thay đổi bề mặt của polyme bằng cách sử dụng các chất liên kết silane, axit stearic hoặc hóa chất titanate giúp tăng cường đáng kể sự tương tác giữa polyme và chất độn, cho phép phân phối tốt hơn và duy trì đặc tính cơ học ngay cả ở mức lấp đầy cao. Phương pháp xây dựng dựa trên phân loại đám cháy mục tiêu. Ví dụ: để có được phân loại UL 94 V-0, số lượng cần phải cao hơn nhiều so với phân loại V-2. Thiết bị xử lý cũng đặt ra các giới hạn thực tế, vì các hợp chất có hàm lượng chất độn trên 60% rất khó để máy đùn trục vít đôi thông thường trộn và tạo mô-men xoắn.
Ví dụ về ứng dụng trên thế giới-thực tế
Các nhà sản xuất cáp cho thị trường xây dựng Châu Âu sản xuất vật liệu vỏ bọc bằng polypropylen với 55–60% Mg(OH)₂ để đáp ứng cả giới hạn phát thải khói EN 50267 và tiêu chuẩn lan truyền ngọn lửa IEC 60332. Những công thức này cho thấy khung pháp lý có ảnh hưởng trực tiếp đến các thông số kỹ thuật. Các nhà sản xuất màng lợp sử dụng hệ thống polyolefin nhựa nhiệt dẻo thường nói rằng nồng độ phải nằm trong khoảng từ 40 đến 45%. Điều này là do nó cân bằng khả năng chống cháy với khả năng chống chịu thời tiết và độ bền cơ học cần thiết để được bảo hành hai mươi{9} năm. Những lo ngại về an toàn cháy nổ đã dẫn đến những thay đổi gần đây về quy chuẩn xây dựng ở nhiều nơi và việc kinh doanh tấm nhôm composite dựa vào các lớp lõi polyetylen có khả năng chống cháy từ 50 đến 55%.
Phân tích so sánh: Magie Hydroxide và các chất chống cháy khác trong polyme
Ưu điểm so với nhôm Hydroxide
Nhôm trihydrat (ATH) phổ biến hơn ở một số thị trường vì nó rẻ hơn, nhưngMagie Hydroxit(Mg(OH)₂) có những lợi ích kỹ thuật độc đáo khiến nó đáng được chỉ định trong các tình huống khó khăn. Khi làm việc với nhựa công nghiệp như polyamit hoặc polyetylen có nhiệt độ- cao cần nhiệt độ máy đùn trên 220 độ, nhiệt độ phân hủy cao hơn (340 độ so với. 200 độ đối với ATH) là rất quan trọng. Cửa sổ ổn định nhiệt này ngăn hệ thống nhôm hydroxit bị phá vỡ quá nhanh trong quá trình kết hợp và chế tạo bộ phận. Điều này khiến các sai sót trong quá trình xử lý và sự ăn mòn thiết bị xảy ra khi hệ thống nhôm hydroxit bị nung nóng vượt quá giới hạn của chúng.
Một điểm khác biệt quan trọng khác là khói được ngăn chặn tốt như thế nào. Các thử nghiệm so sánh với kỹ thuật buồng khói NBS liên tục cho thấy rằng các hệ thống dựa trên magie{1}}tạo ra mật độ khói ít hơn 15–25% trên nhiều ma trận polyme. Lợi ích này đến từ khả năng tốt hơn của lớp than magie oxit trong việc bẫy và đóng băng các sản phẩm đốt cháy cacbon mà nếu không sẽ tạo ra khói mà bạn có thể nhìn thấy.
So sánh với các hợp chất magiê thay thế
Một số nhà chế tạo công thức cho rằng có thể sử dụng magie oxit để thay thế, nhưng điều này không tính đến thực tế là hai chất này hoạt động theo những cách rất khác nhau để ngăn chặn hỏa hoạn. MgO không có khả năng giải phóng nước thu nhiệt cần thiết để hấp thụ nhiệt trong quá trình đốt cháy. Trong một số trường hợp, magiê cacbonat cũng có tính kiềm tương tự, nhưng nó bị phân hủy ở nhiệt độ thấp hơn và thải ra carbon dioxide thay vì hơi nước, khiến nó kém hiệu quả hơn trong việc làm mát. Magiê citrate và các muối magie hữu cơ khác đôi khi được sử dụng trong các công thức đặc biệt, nhưng chúng không đủ ổn định ở nhiệt độ cao hoặc đủ rẻ cho các ứng dụng polyme công nghiệp được sử dụng với số lượng lớn.
Dạng bột so với phân tán chất lỏng
Trong hầu hết các ứng dụng polyme, bột rắn được sử dụng để trộn khô hoặc trộn trực tiếp vào ma trận nhựa. Những phát minh mới đã tạo ra các sản phẩm phân tán chất lỏng. Những sản phẩm này có các hạt nhỏ lơ lửng trong chất mang chất làm dẻo, điều này sẽ giúp phân phối đồng đều hơn. Thay vì hữu ích cho việc tạo hỗn hợp nhựa nhiệt dẻo thông thường, các hệ thống chất lỏng này hoạt động tốt nhất để xử lý plastisol và một số nhiệm vụ phủ. Các loại bột tiếp tục dẫn đầu thị trường vì chúng dễ xử lý hơn, không tốn nhiều chi phí vận chuyển và hoạt động với các thiết bị xử lý tiêu chuẩn đã được sử dụng trong toàn ngành.
Cân nhắc mua sắm Magiê Hydroxide trong Polyme
Lựa chọn lớp phù hợp với yêu cầu ứng tuyển
Khi nói đến cấu hình tạp chất có thể chấp nhận được, tính nhất quán của kích thước hạt và nhu cầu về thủ tục giấy tờ, các thông số kỹ thuật công nghiệp rất khác so với các tiêu chuẩn cấp-dược phẩm hoặc thực phẩm. Các nhà quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm sản xuất hợp chất chống cháy-nên tập trung vào việc tạo ra các loại hợp chất công nghiệp đáp ứng nhu cầu xử lý polyme thay vì chi nhiều hơn cho mức độ tinh khiết của dược phẩm không giúp ích gì trong những tình huống này.Magie Hydroxithàm lượng (thường là 95–99%), độ ẩm dưới 0,5% và nồng độ kim loại nặng được kiểm soát để không làm hỏng chất xúc tác trùng hợp hoặc làm thay đổi màu sắc của hàng hóa cuối cùng là một số yếu tố đặc điểm kỹ thuật quan trọng nhất.
Tiêu chí đánh giá nhà cung cấp
Khi xem xét các nhà cung cấp tiềm năng, có ba điều quan trọng cần được xem xét cẩn thận. Tính nhất quán trong cung ứng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi năng lực sản xuất và an ninh nguồn nguyên liệu thô. Ví dụ, các nhà sản xuất khoáng sản phải chứng minh rằng họ có quyền tiếp cận an toàn với trữ lượng quặng brucite và các nhà sản xuất hóa chất nên duy trì nhiều cách sắp xếp nguyên liệu nước muối hoặc nước biển khác nhau. Có sự khác biệt giữa nhà cung cấp hàng hóa và đối tác chiến lược giúp tối ưu hóa công thức dựa trên năng lực đổi mới kỹ thuật của họ. Hãy tìm nhà cung cấp có phòng thí nghiệm phát triển ứng dụng với các công cụ kiểm tra và tổng hợp có thể hỗ trợ nỗ lực phát triển sản phẩm của bạn. Cần phải xem xét cẩn thận các hệ thống quản lý chất lượng, chẳng hạn như hệ thống được chứng nhận ISO 9001, sử dụng kiểm soát quy trình thống kê và có các phương pháp kiểm tra hàng loạt để kiểm tra thông số kỹ thuật trước khi vận chuyển.
Phương pháp tiếp cận mua sắm chiến lược
Thông qua giới hạn MOQ được đặt ra, việc hợp nhất số lượng với ít nhà cung cấp hơn thường dẫn đến mức giá tốt hơn. Tuy nhiên, điều này phải được cân nhắc trước những lo lắng về tính dễ bị tổn thương của chuỗi cung ứng. Nhóm mua sắm có nhiều kinh nghiệm thường sử dụng chiến lược tìm nguồn cung ứng-kép. Trong các chiến lược này, 70% khối lượng được chuyển qua nhà cung cấp chính đưa ra mức giá tốt nhất, trong khi nguồn dự phòng đủ tiêu chuẩn sẽ duy trì khả năng xử lý khối lượng đầu ra khi có vấn đề với nguồn chính. Các cuộc đàm phán hợp đồng hàng năm bao gồm các cách thay đổi giá dựa trên chỉ số nguyên liệu thô giúp giữ chi phí không tăng hoặc giảm và giữ ngân sách ổn định. Bằng cách yêu cầu-mẫu trước khi giao hàng từ mỗi lô sản xuất, đặc biệt là khi lấy hàng hóa có nguồn gốc từ khoáng sản-từ các nguồn khác nhau mà quặng có thể có các đặc tính khác nhau, bạn có thể tránh được độ lệch tiêu chuẩn có thể khiến quá trình sản xuất bị ngừng.
Tối ưu hóa công thức polyme bằng Magiê Hydroxide
Duy trì tính chất cơ học ở mức tải cao
Việc thêm 50–60% chất độn nhân tạo sẽ luôn thay đổi hiệu suất cơ học, vì vậy cần phải chuẩn bị cẩn thận để giữ mức đặc tính ở mức tốt. Việc lựa chọn và số lượng tác nhân ghép là rất quan trọng. Việc xử lý bằng silane ở mức 1{6}}2% dựa trên trọng lượng chất độn cải thiện đáng kể khả năng liên kết giữa các hạt hydroxit và nền polyme, dẫn đến độ bền kéo và khả năng duy trì khả năng chống va đập tốt hơn. Gói hỗ trợ xử lý có chứa stearat kim loại và sáp polyetylen-trọng lượng phân tử thấp cải thiện cách chảy chảy, giúp giảm mô-men xoắn và áp suất cần thiết mà thiết bị xử lý phải giải quyết khi làm việc với các hợp chất chứa đầy, đặc biệt là các hợp chất dựa trênMagie Hydroxit.
Hệ thống phụ gia hiệp đồng
Khi các chất chống cháy từ các nhóm hóa chất khác nhau được trộn lẫn với nhau, chúng thường phối hợp với nhau để làm cho toàn bộ thiết bị hoạt động tốt hơn, giảm tổng tải trọng trong khi vẫn giữ được hiệu suất chữa cháy. Các hợp chất có chứa phốt pho, chẳng hạn như melamine polyphosphate, hoạt động tốt với Mg(OH)₂ để giảm lượng hydroxit từ 10 đến 15%. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong các tình huống mà các đặc tính cơ học hoặc hành vi xử lý trở thành vấn đề. Thành phần đất sét nano{5}}với tỷ lệ 3–5% cải thiện sự hình thành than và giảm khói nhiều hơn, hoạt động bên cạnh chức năng chống cháy-chính của hydroxit.

Tuân thủ môi trường và bền vững
Chất chống cháy halogen hóa vẫn đang được thay thế trên khắp thế giới vì các quy định của chính phủ. Các quy định REACH của Châu Âu, Dự luật 65 của California và các luật tương tự khác đang khiến việc sử dụng các chất thay thế brôm và clo trở nên khó khăn hơn. Điều này làm cho hệ thống không có halogen không chỉ tốt hơn mà còn cần thiết cho nhiều mục đích sử dụng. Mg(OH)₂ đương nhiên tuân theo các quy tắc này và hỗ trợ các chương trình tái chế các sản phẩm cũ. Điều này là do, không giống như các hệ thống halogen hóa khiến việc tái chế trở nên khó khăn hơn, các hợp chất không chứa halogen có thể được tái chế mà không tạo ra chất thải độc hại. Lợi ích của việc có thể tái chế trở nên quan trọng hơn vì các khái niệm kinh tế tuần hoàn ảnh hưởng đến cách mọi thứ được mua và cách chúng được thiết kế.
Sự phát triển công nghệ mới nổi
Kỹ thuật hạt nano và các hóa chất biến đổi bề mặt tiên tiến vẫn đang được các phòng thí nghiệm nghiên cứu và các nhà cung cấp mới sử dụng để đẩy các giới hạn về hiệu suất. Khi kích thước hạt D50 gần 1 micromet, vật liệu có độ phân tán tốt hơn và tính chất cơ học tốt hơn ở cùng mức tải. Đặc tính xử lý của các tấm hình lục giác với tỷ lệ khung hình được thiết kế tốt hơn so với các dạng hạt thông thường. Những cải tiến về công nghệ này mở đường cho các công thức thế hệ tiếp theo-hoạt động tốt hơn và có thể sử dụng ít nguyên liệu hơn nhưng hiện tại chúng không được sử dụng rộng rãi vì khó tìm và đắt tiền.
Phần kết luận
Có rất nhiều yếu tố kỹ thuật và kinh doanh cần được cân bằng khi chọn mức tải phù hợp cho Mg(OH)₂ trong công thức polyme. Phạm vi nồng độ 40–60% thường được áp dụng cho các hệ thống polyolefin xuất phát từ nhiều năm kinh nghiệm tìm ra mức độ chống cháy, chất lượng cơ học, khả năng xử lý và hiệu quả chi phí-tốt nhất. Biết được sự khác biệt giữa bột Brucite có nguồn gốc từ khoáng chất và bột Brucite được sản xuất bằng phương pháp hóa học, chẳng hạn như tinh thể lục giác và dạng nghiền, giúp các chuyên gia thu mua kết hợp các đặc tính của vật liệu với nhu cầu của ứng dụng.
Hóa ra, mối quan hệ chiến lược với các nhà cung cấp có chất lượng đồng đều, nguồn cung ổn định và sự hỗ trợ của chuyên gia cũng quan trọng như yêu cầu đối với nguyên liệu. Do các quy định thúc đẩy các giải pháp không chứa halogen và các mối lo ngại về môi trường ảnh hưởng đến việc lựa chọn vật liệu, các nhà sản xuất có thể tạo ra các hợp chất chống cháy-đáp ứng cả tiêu chuẩn ngành hiện tại và tương lai nếu họ sử dụng chất phụ gia linh hoạt này, đặc biệt làMagie Hydroxit, theo đúng cách.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi 1: Cần bao nhiêu phần trăm tải cho các hợp chất cáp polypropylen?
Đáp: Khi chế tạo vật liệu bọc bằng polypropylen cho các ứng dụng-không khói halogen{1}}ít khói, các nhà sản xuất cáp thường thêm 50 đến 60 phần trăm trọng lượng của vật liệu không chứa halogen{4}}. Phạm vi nồng độ này cho phép bạn tuân theo các quy tắc quốc tế, như IEC 60332 về khả năng lan truyền ngọn lửa và EN 50267 về giới hạn phát thải khói. Con số chính xác trong phạm vi này phụ thuộc vào cách các hạt phân tán, bề mặt được xử lý tốt như thế nào và liệu các chất phụ gia tổng hợp có được thêm vào hệ thống chống cháy chính hay không.
Câu 2: Kích thước hạt ảnh hưởng đến yêu cầu tải như thế nào?
Trả lời: Kích thước hạt mịn với số đọc D50 dưới 2 micromet có hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn ngọn lửa, điều này có nghĩa là cần ít vật liệu hơn 10-15% so với vật liệu 5-10 micromet truyền thống trong khi vẫn cung cấp cùng mức độ chống cháy. Các hạt nhỏ hơn giúp quá trình phân hủy nhiệt có diện tích bề mặt lớn hơn và lan tỏa tốt hơn khắp nền polyme. Điều này có nghĩa là mỗi đơn vị hạt nhỏ hơn có khả năng chống cháy tốt hơn.
Câu hỏi 3: Magiê Hydroxide có an toàn để xử lý trong quá trình chế biến không?
Đáp: Trong điều kiện làm việc bình thường ở nơi làm việc, vật liệu này không gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe và được coi là không-độc hại và không-nguy hiểm theo các quy tắc vận chuyển tiêu chuẩn. Các nhà máy chế biến nên sử dụng các phương pháp kiểm soát bụi để tránh cho công nhân hít quá nhiều bụi trong khi di chuyển nguyên liệu và trộn chúng. Khi đun nóng, nó không tạo ra bất kỳ sản phẩm phụ có hại hoặc ăn mòn nào như các chất thay thế halogen. Điều này giúp cho cả công nhân và thiết bị sản xuất được an toàn khỏi bị tổn hại.
Hợp tác với nhà cung cấp Magiê Hydroxide đáng tin cậy cho các ứng dụng Polymer của bạn
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Henghao (Hàng Châu)cung cấp các giải pháp chống cháy cho ngành công nghiệp, được hỗ trợ bởi hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc với nguyên liệu hóa học thô cho các nhà sản xuất polyme trên toàn thế giới. Các sản phẩm đa dạng của chúng tôi bao gồm cả bột khoáng Brucite và các loại được sản xuất bằng hóa học, chẳng hạn như tinh thể lục giác và các phiên bản được nghiền. Điều này có nghĩa là bạn có thể điều chỉnh chính xác các đặc tính của vật liệu theo nhu cầu công thức của mình. Giá cả-trực tiếp tại nhà máy cạnh tranh, chất lượng nhất quán giữa các lô sản xuất và sắp xếp MOQ linh hoạt, tất cả đều trợ giúp cho các chiến lược thu mua, từ phát triển sản phẩm mới đến mở rộng quy mô sản xuất lên số lượng lớn. Bạn có thể gửi email cho nhóm kỹ thuật của chúng tôi tạiinfo@henghaopigment.comđể trao đổi về nhu cầu chống cháy của bạn, hãy yêu cầu lấy mẫu vật liệu cùng với bảng dữ liệu kỹ thuật đầy đủ hoặc tìm hiểu xem các lựa chọn cung cấp của chúng tôi phù hợp với mục tiêu tìm nguồn cung ứng của bạn như thế nào.
Tài liệu tham khảo
1. Hornsby, PR, & Wang, J. (2017). "Magiê Hydroxide làm chất chống cháy cho polyme: Đặc tính xử lý và hiệu suất." Tạp chí Khoa học Lửa, Tập. 35, Số 4, trang. 289-318.
2. Laoutid, F., Bonnaud, L., Alexandre, M., Lopez-Cuesta, JM, & Dubois, P. (2019). “Triển vọng mới về vật liệu polyme chống cháy: Từ nguyên tắc cơ bản đến vật liệu nanocomposite.” Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu R: Báo cáo, Tập. 63, Số 3, trang. 100-125.
3. Morgan, AB, & Gilman, JW (2018). "Tổng quan về khả năng chống cháy của vật liệu polyme: Ứng dụng, công nghệ và định hướng tương lai." Lửa và Vật liệu, Tập. 37, Số 4, trang. 259-279.
4. Haurie, L., Fernández, AI, Velasco, JI, Chimenos, JM, & Espiell, F. (2016). "Độ ổn định nhiệt và khả năng chống cháy của vật liệu tổng hợp Polypropylen/Magiê Hydroxide." Tạp chí Khoa học Polymer Ứng dụng, Tập. 103, Số 2, trang. 1075-1084.
5. Rothon, RN, & Hornsby, PR (2015). "Tác dụng chống cháy của Magiê Hydroxide trong hệ thống polymer." Sự phân hủy và tính ổn định của polyme, Tập. 54, Số 2-3, trang. 383-385.
6. Beyer, G. (2020). "Đặc tính chống cháy của vật liệu nano EVA-và những cải tiến bằng cách kết hợp chất độn nano với nhôm Trihydrat và Magiê Hydroxide." Lửa và Vật liệu, Tập. 26, Số 6, trang. 291-293.







