Када тражите индустријске материјале, мешање хемикалија које звуче слично може изазвати грешке које коштају много новца. Многи стручни радници и људи задужени за куповину ствари се питају да ли су магнезијум бикарбонат и магнезијум хидроксид иста ствар. Не постоји једноставан одговор јер су веома различити. Магнезијум бикарбонат се углавном налази у растворима и веома је нестабилан. С друге стране, магнезијум хидроксид, посебноМинерални магнезијум хидроксидкоји долази из природне руде бруцита, је чврсти бели кристални прах који се користи у многим индустријским процесима. Важно је знати разлику између ових појмова како бисте направили паметан избор у вези са успоривачима пламена, редукцијом отпадних вода и индустријским процесима.

Предности и примена минерала магнезијум хидроксида
Халогени{0}}апликације без пламена
Минерални магнезијум хидроксид је постао веома важан у технологији успоравања пламена због напредовања широм света ка бољим и еколошки{0}}прихватљивим материјалима. Да би испуниле строге безбедносне стандарде за центре података, железничке системе и пословне зграде, компаније које производе ниско-каблове без дима и без халогена-користе прахове високе -чистоће од бруцита- који имају више од 62% магнезијум оксида. Када је изложен ватри, материјал се ендотермички разлаже, апсорбујући топлоту док ослобађа само водену пару-без токсичних халогена, без корозивног хлороводоника, без густог црног дима.
Овај чисти профил пропадања истовремено испуњава захтеве и за безбедност од пожара и за животну средину. Коришћење ултра-фине минералног магнезијум хидроксида и млинова са ваздушним млазом за добијање честица малих димензија од Д50 1.5 микрона или чак 1,0 микрона побољшава његову дисперзију у полимерним матрицама, што побољшава механичка својства и ефикасност успорења пламена готових каблова и кућишта електронских компоненти.
Неутрализација животне средине и третман отпадних вода
Минерални магнезијум хидроксидсе све више бира у односу на стандардне опције као што су каустична сода или живи креч од стране индустријских локација које треба да уклоне сумпор из димних гасова или третирају киселу отпадну воду. Супстанца контролише пХ тако што га пуферује, тако да је највиши пХ ниво увек око 10,5 без обзира колико се узима. Ово -самоограничавајуће својство спречава људе да случајно добију хемијске опекотине и покваре биолошке системе што може да се деси када се узме превише натријум хидроксида.
Електране и челичане користе прах бруцита са садржајем магнезијум оксида испод 60% за чишћење сумпор-диоксида у системима димних гасова, производећи гушћи муљ магнезијум сулфата који одводи воду ефикасније од алтернатива на бази калцијума{1}}. Магнезијум сулфат који остане користи се као ђубриво за биљке. Ово ствара затворен-ланац вредности који смањује трошкове уклањања смећа.
Грађевински материјали и противпожарни{0}}грађевински производи
Минерални магнезијум хидроксид произвођачи додају у језгро алуминијумских композитних панела како би они могли да задовоље степен пожара А2 који је потребан за високе{1}} зидне облоге. Зрнаста густина паковања материјала омогућава наношење оптерећења до 60–70% тежине, уз задржавање механичког интегритета и чврстоће на љуштење које су потребне градитељима. Неоргански адитиви на бази бруцита- се не померају или разлажу током времена као што то чине органски успоривачи пламена. Они остају фиксни током читавог века трајања зграде.
Коришћење средстава за спајање силана или третмана масним киселинама за промену површине материјала олакшава природно хидрофилним минералним честицама да се залепе за полимерна везива без пуштања воде, што би могло да оштети њихову способност да задрже облик или издрже кроз циклусе замрзавања{0}}одмрзавања при употреби на отвореном.
Како одабрати најбољу врсту магнезијум хидроксида за ваше пословне потребе
Процена чистоће и захтева за садржај магнезијум оксида
Разумевање ових ограничења зауставља и преко{0}}неуспехе у спецификацијама и перформансама, пошто различите апликације захтевају различите захтеве. За прављење кабловских спојева који испуњавају стандарде УЛ-94 В0, формулаторима је обично потребан минерал магнезијум хидроксида са садржајем магнезијум оксида између 62% и 65% и нечистоћама калцијум оксида мањим од 1,5% како би се полимер спречио да се разбије током екструзије на високој температури.
Процеси одсумпоравања димних гасова могу да користе материјал нижег{0}}квалитета који садржи 58–60% магнезијум оксида, све док је главна улога редукција киселине уместо термичког разлагања. Када коначни производ треба да буде светле или пастелне боје, мерења белине су важна. Врхунски квалитети могу да достигну 92% белине или више кроз оптичко сортирање и контролисано млевење. Међутим, нешто нижи нивои белине (88–90%) су у реду за употребу где ће материјал бити сакривен у тамним једињењима или композитним структурама.
Расподела величине честица и компатибилност обраде
Величина честица директно утиче на понашање обраде и{0}}ефикасност крајње употребе. Минерални прах магнезијум хидроксида са вредностима Д50 између 6 и 8 микрона могу се правити у млиновима са прстенастим ваљцима и Раимонд млиновима. Ови прахови се могу користити у грађевинским материјалима и општим индустријским окружењима где је храпава површина у реду. Ултра{7}}фине дистрибуције са Д50 стандардима од 2-3 микрона, 1,5 микрона или чак 1,0 микрона се праве помоћу млинова са ваздушним млазом. Они су потребни за кабловске спојеве и индустријску пластику која мора да буде што је могуће отпорнија на пламен са малим утицајем на њихову затезну чврстоћу и квалитет истезања.
Мере специфичне површине, обично између 5 и 15 м²/г за минерално-обрађене врсте, утичу на то како се смола апсорбује током мешања. Веће површине чине почетни вискозитет већим, али могу побољшати рад успоривача пламена. Током одобрења продавца, тимови за куповину треба да траже криве дистрибуције величине честица и податке о површини БЕТ како би били сигурни да су перформансе исте од серије до серије.
Процена способности добављача и стабилности ланца снабдевања
Сигурност снабдевања бруцитном рудом и софистицираност производне технологије су главне детерминанте минералног магнезијум хидроксида. У поређењу са продавцима који залихе добијају из више различитих извора, добављачи који воде сопствене руднике нуде већу заштиту од изненадних несташица снабдевања. На неке производе засноване на минералима-утицали су сценарији исцрпљивања руде, што ствара стварне ризике куповине које би требало испитати кроз проверу извора или верификацију треће стране{3}}. Вештине обраде су такође важне. Добављачи који купују-алате високе технологије за модификацију и фарбање могу да прилагоде површинске процесе за рад са специфичним полимерним системима.
Ово их чини компатибилнијима и смањује количину једињења која је потребна за постизање жељеног нивоа отпорности на ватру. Сертификати као што су ИСО 9001 за управљање квалитетом и ИСО 14001 за управљање животном средином, као и-специфична одобрења за индустрију као што је УЛ признање, показују да је пословање оперативно зрело. Питајући тренутне клијенте у вашем послу за примере, можете сазнати колико су поуздани ваши добављачи и колико је добра ваша техничка помоћ у стварном свету.
Утицај на животну средину и разматрања безбедности магнезијум хидроксида
Профил одрживости у индустријским апликацијама
Током читавог свог животног века,Минерални магнезијум хидроксидима много позитивних ефеката на земљу. Да бисте извукли бруцит из земље, морате га физички копати и самлети, без употребе хемикалија које праве штетан отпад или користе много енергије за процесе падавина. Потребно је много мање енергије за обраду-гњечења, млевења и сортирања- него за произведене опције које треба да се обрађују у саламури и таложе под контролисаним условима.
Ово једињење активно доприноси безбедности од пожара када се додаје у материјале{0}}запаљиве без додавања тешких метала или дуготрајних органских загађивача који се накупљају у екосистемима. Када гори, испушта само водену пару и магнезијум оксид, који су безбедни за животну средину. У третману отпадних вода, материјал неутралише киселост и прелази у магнезијумове соли које се могу користити као инпути за пољопривреду. Ово елиминише потребу за бацањем материјала на депонију.
Протоколи о безбедности и руковању на радном месту
Када размишљате о минералном магнезијум хидроксиду и индустријском здрављу, контрола прашине је важнија од размишљања о томе колико је опасна. Супстанца има ниске оцене акутне токсичности, а главне бриге су због механичког бола услед удисања финог праха или уласка у очи, а не од хемијских опекотина или системског тровања. На местима где се материјали померају у фабрикама, требало би да се поставе стандардни системи за сакупљање прашине, а радници треба да носе маске и рукавице када рукују ултра-финим слојевима током операција мешања. Пошто је прах алкални (пХ око 10,5 у води), њиме треба руковати са заштитом за очи како би се избегла иритација рожњаче.
Међутим, није толико опасан као натријум хидроксид или живи креч јер није јако кисел. Важно је да складишни простори буду суви јер упијање воде може проузроковати стврдњавање материјала, али супстанца не представља опасност од пожара, експлозије или хемијске реакције. У поређењу са халогенизованим успоривачима пламена, којима су потребна посебна упутства за руковање и програми за праћење изложености, ови мањи безбедносни захтеви олакшавају поштовање правила.
Дугорочне{0}}перформансе и стабилност материјала
Минерални магнезијум хидроксид остаје постојан у полимерним оквирима током целог радног века производа, за разлику од биолошких адитива који се померају, испаравају или разлажу на сунчевој светлости током времена. За разлику од материјала који користе пластификаторе који се могу излужити или органске успориваче{1}}осетљиве на УВ зрачење, изолација каблова направљена од успоривача пламена добијених од бруцита задржава своје диелектричне квалитете и механичку флексибилност чак и након деценија употребе. Степен пожара грађевинских материјала који садрже минерал остаје исти током времена, за разлику од система у којима органске компоненте старе или ослобађају гасове.
Ово чини замене мање уобичајеним, што је боље за животну средину јер је прављење и бацање краткотрајне{0}}робе тешко за животну средину. Пошто се магнезијум оксид не мења када се загрева, не представља никакве проблеме у животној средини. Ово се веома разликује од халогених ретарданса, који стварају диоксине или бромована једињења која се накупљају у системима хране.

Куповина на велико и логистика: глатке опције набавке и испоруке
Минималне количине поруџбине и структуре цена
Минерални магнезијум хидроксидсе обично купује у индустријским размерама у контејнерима који садрже 20 до 25 метричких тона по поруџбини. То је због ниске цене транспорта и високог нивоа оптерећења потребних за употребу успоривача пламена. Добављачи обично одређују нивое цена на основу количине посла који се слажу да обаве сваке године. Нижи бројеви обавеза доводе до уштеда које одражавају ниже трошкове управљања и боље планирање производње.
Преговарањем о годишњим оквирним договорима са тромесечним распоредом издавања, купци могу да закључају цене, а да и даље имају слободу да мењају свој инвентар како се потражња даље мења. Технички детаљи би требало да остану исти током трајања уговора, али провајдери могу понудити промене цена ако се цена руде много промени или ако курсеви валута иду ван граница које су договорене. Нето рокови плаћања од 30 до 60 дана су типични за познате купце, али системи акредитива нуде сигурност за прве послове са новим добављачима.
Протоколи за осигурање квалитета и тестирање
Јаки уговори о квалитету заустављају промене у спецификацијама и заустављају производњу. Свако паковање треба да има записе о анализи који показују количину магнезијум хидроксида, магнезијум оксида, калцијум оксида, нечистоће, расподелу величине честица, садржај влаге и белину. Независно тестирање-треће стране када роба стигне потврђује податке продавца, посебно када је добављач квалификован или када се праве нове серије робе. Узорци који се чувају омогућавају идентификацију ако се проблеми појаве у каснијим процесима недељама након што је материјал примљен.
Неки купци праве листе прихваћених добављача који морају бити ревидирани сваке године како би били сигурни да су контроле процеса, програми калибрације и стабилна куповина сировина и даље на снази. Тестирање перформанси у вашим правим рецептима, као што су оцене отпорности на пламен, механичка својства и вискозитет обраде, најбољи је начин да будете сигурни у квалитет. Међутим, ова врста тестирања се обично дешава током иницијалног одобрења, а не редовног прегледа пријема. Дељење статистичких података о контроли процеса од стране добављача показује колико су доследни једни с другима и даје вам до знања да ли може доћи до промена.
Координација логистике и поузданост испоруке
Пошиљке минералног магнезијум хидроксида из азијских извора у Северну Америку или Европу обично трају између 4 и 6 недеља, што укључује време потребно да се прође кроз царину и стигне до циља на копну. Када купци користе само-у-производне системе, требало би да имају сигурносне залихе довољно добара да трају 6 до 8 недеља потрошње. На овај начин купци могу да избегну кашњења слања изазвана загушењем лука, проблемима са папирологијом или изненадним повећањем потражње. Када добављачи нуде комбиновано складиштење на циљним тржиштима, време чекања се смањује са недеља на дане. Међутим, ова лакоћа обично долази по већој цени због трошкова одржавања залиха.
Спецификације контејнера су важне. Запечаћени контејнери{1}} за храну одржавају робу чистом и спречавају улазак влаге током транспорта морем. Међутим, додатни трошак се исплати за ултра-фине врсте које су осетљиве на влагу. Јасне комуникацијске процедуре које прецизирају када треба потврдити поруџбину, када започети производњу, када послати обавештења о отпреми и када дати папирологију, заустављају проблеме координације који доводе до кашњења у производњи или наплате лежарине из контејнера.
Закључак
Магнезијум бикарбонат и магнезијум хидроксид су две веома различите хемикалије које се не могу користити заједно у индустрији. Иако је магнезијум бикарбонат још увек нестабилна врста-фазе раствора, минерални магнезијум хидроксид има температурну стабилност, безбедност животне средине и флексибилност у руковању која је потребна модерној индустрији. Било да су вам потребни-успоривачи пламена без халогена за спојеве каблова, неутрализатори за индустријску отпадну воду или пунила са{4}}пожарном оценом за грађевинске материјале, важно је да знате захтеве, шта да тражите и шта продавац може да уради. Како се индустрије крећу ка бољим и еколошки прихватљивијим материјалима, високо-квалитетуМинерални магнезијум хидроксидпостаје важан део многих различитих употреба.
ФАК
По чему се минерални магнезијум хидроксид разликује од синтетичког магнезијум хидроксида?
Ископавање, дробљење и ултра{0}}фино млевење су технички кораци који се користе за стварање минералног магнезијум хидроксида од природног бруцитног камена. Када се соли магнезијума помешају са алкалним течностима, формирају синтетичке копије. Тип минерала обично има нижу специфичну површину и нешто мање беле боје од синтетичких врста, али је јефтинији и има стабилно снабдевање из извора стена који су издвојени само за њега.
Може ли минерал магнезијум хидроксид у потпуности да замени алуминијум хидроксид у апликацијама које успоравају пламен?
Потпуна замена зависи од температурних потреба за процесе. Алуминијум хидроксид се распада на 200 степени, тако да се може користити само на полимерима који се третирају испод те температуре, попут ПВЦ-а и неких врста полиетилена. За полипропилен, полиамид и индустријску пластику која захтева више температуре обраде, минерални магнезијум хидроксид је кључан јер је стабилан до 340 степени.
Како величина честица утиче на перформансе успоривача пламена?
Финији комади имају већу површину да апсорбују топлоту током квара, што чини да отпорник на пламен боље функционише. Ултра-фини минерални магнезијум хидроксид са Д50 вредношћу испод 2 микрона омогућава формулаторима да добију УЛ-94 В0 оцене при нижим нивоима оптерећења у поређењу са грубљим класама (6–8 микрона), што значи да готов производ задржава своје боље механичке квалитете.
Партнер са поузданим добављачем минерала магнезијум хидроксида за константан квалитет
Од 2003. до данас,Хенгхао Тецхнологи Девелопмент (Хангзхоу) Цо., Лтд. је специјализован за индустријске минерале и хемијске сировине. Они обезбеђују минерални магнезијум хидроксид из стабилних извора бруцита корисницима у 33 земље. Можемо да се носимо са широким спектром величина честица, од густих Рејмонд-млевљених прахова за грађевинске материјале до ултра-фино ваздушних-млазних-брушених класа за каблове без халогена-који не пуше. Ми управљамо читавим процесом, од избора стене до промене површине, тако да садржај магнезијум оксида, дистрибуција честица и осветљеност увек буду исти од серије до серије.Контактирајте нашетим уinfo@henghaopigment.comда разговарате о вашим потребама са стручним представницима произвођача минералног магнезијум хидроксида који знају колико тешко може бити пронаћи оно што вам је потребно и како се уверити да ланац снабдевања функционише.
Референце
1. Ротхон, Р. & Хорнсби, П. (2014). „Ефекти магнезијум хидроксида отпорни на пламен“. Деградација и стабилност полимера, Вол. 54, стр. 383-385.
2. Хулл, ТР & Прице, Д. (2017). "Материјали отпорни на ватру: технички преглед неорганских хидроксида." Воодхеад Публисхинг Сериес ин Тектилес, Цамбридге.
3. Лаоутид, Ф., Боннауд, Л., Алекандре, М., Лопез{4}} Цуеста, ЈМ, & Дубоис, П. (2009). "Нови изгледи у полимерним материјалима отпорним на пламен: од основа до нанокомпозита." Извештаји о науци о материјалима и инжењерству, том. 63, стр. 100-125.
4. Цусацк, ПА, Хорнсби, ПР, Цросс, М., & Митцхинсон, А. (2000). „Ефекти величине честица и површинског третмана на термичку стабилност магнезијум хидроксида“. Јоурнал оф Фире Сциенцес, том. 18, стр. 375-389.
5. Хорнсби, ПР, Ванг, Ј., Ротхон, Р., Јацксон, Г., Вилкинсон, Г., & Цоссицк, К. (1996). „Понашање топлотног разлагања полиамидних ватрогасних-композиција које садрже пунило магнезијум хидроксид.“ Деградација и стабилност полимера, Вол. 51, стр. 235-249.
6. Беиер, Г. (2002). „Својства успоравања пламена ЕВА-нанокомпозита и побољшања комбинацијом нанопунила са алуминијум трихидратом.“ Ватра и материјали, том. 25, стр. 193-197.







