

在ATMP/BX协同阻燃体系中,其作用机理主要体现为气相与凝聚相的双重保护。受热条件下,BX率先分解,生成熔融态硼氧化物(B2O3)并释放水蒸气,在材料表面铺展成一层致密的玻璃态覆盖层,有效阻隔热量向内传递及氧气的扩散。与此同时,ATMP受热分解产生磷酸类物质及含氮气体(如NH3),进一步释放水蒸气,共同稀释燃烧区域中CO、CH4等可燃挥发分的浓度,从而抑制火焰的蔓延与发展。在凝聚相中,上述分解产物与木材细胞壁中的纤维素、半纤维素等组分的羟基发生反应,通过形成P-O-C及B-O-C等化学交联,显著促进木材热解路径的转变,由生成大量可燃气体转向形成丰富、稳定的炭质残留物。该炭层在硼玻璃相的覆盖与增强下,结构更为连续、致密,热稳定性显著提高,能够持久发挥隔热、隔氧的屏障作用。最终通过气相稀释、凝聚相成炭以及表面玻璃层屏蔽的协同,ATMP/BX体系赋予杨木突出的阻燃性能。根据上述文字生成阻燃机理图,图内要英文版
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