Научная статья на тему 'Идентификация полимерных материалов, содержащих новые фосфорорганические антипирены, при производстве пожарно-технической экспертизы'

Идентификация полимерных материалов, содержащих новые фосфорорганические антипирены, при производстве пожарно-технической экспертизы Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»

CC BY
442
46
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ЭКСПЕРТИЗА / ПВХ-ПЛАСТИЗОЛИ / ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ АНТИПИРЕН / ПЛАСТИФИКАТОР / СНИЖЕНИЕ ГОРЮЧЕСТИ / МИКРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ / EXPERTIZE / PVC-PLASTISOL / ORGANOPHOSPHOROUS FLAME RETARDANT / PLASTICIZER / THE DECLINE OF COMBUSTIBILITY / MICROCHEMICAL ANALYSIS

Аннотация научной статьи по технологиям материалов, автор научной работы — Малышева С. Ф., Плотникова Г. В.

В статье рассмотрены методы анализов, с помощью которых можно произвести идентификацию остатков полимерных материалов, изъятых с места пожара, с целью установления очага и причины пожара, а также динамики его развития. Возможности идентификации материалов рассматривались на примере поливинилхлоридных пластизолей с добавками новых фосфорорганических соединений, полученных реакцией Трофимова Гусаровой на основе нетоксичного красного фосфора. По результатам химического микроанализа и рентгено-флуоресцентного анализа можно установить наличие фосфора в остатках образцов, по цвету пламени определить тип полимерного материала и обосновать выводы по результатам экспертного исследования.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по технологиям материалов , автор научной работы — Малышева С. Ф., Плотникова Г. В.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

IDENTIFICATION OF POLYMERIC MATERIALS CONTAINING NEW ORGANOPHOSPHOROUS FLAME RETARDANTS IN THE PRODUCTION OF FIRE-TECHNICAL EXAMINATION

The article deals with the methods of analyses, by which it is possible to identify residues of polymeric materials withdrawn from the fire scene with the aim of establishing a focus and the cause of the fire, and the dynamics of its development. The possibility of identifying the materials was considered in the example of PVC plastisols additives new organophosphorous compounds, obtained by the Trofimov Gusarova’s method of mills-their reports on the basis of red, non-toxic phosphorus. According to the results of chemical microanalysis and x ray fluorescence analysis can establish the presence of phosphorus in the residues of the samples, the color of the flame to determine the type of polymeric material and justify the findings of an expert study.

Текст научной работы на тему «Идентификация полимерных материалов, содержащих новые фосфорорганические антипирены, при производстве пожарно-технической экспертизы»

С.Ф. Малышева, Г.В. Плотникова ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОВЫЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ АНТИПИРЕНЫ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В статье рассмотрены методы анализов, с помощью которых можно произвести идентификацию остатков полимерных материалов, изъятых с места пожара, с целью установления очага и причины пожара, а также динамики его развития. Возможности идентификации материалов рассматривались на примере поливинилхлоридных пластизолей с добавками новых фосфорорганиче-ских соединений, полученных реакцией Трофимова - Гусаровой на основе нетоксичного красного фосфора. По результатам химического микроанализа и рент-гено-флуоресцентного анализа можно установить наличие фосфора в остатках образцов, по цвету пламени определить тип полимерного материала и обосновать выводы по результатам экспертного исследования.

Ключевые слова: экспертиза, ПВХ-пластизоли, фосфорорганический ан-типирен, пластификатор, снижение горючести, микрохимический анализ.

S.F. Malysheva, G.V. Plotnikova IDENTIFICATION OF POLYMERIC MATERIALS CONTAINING NEW ORGANOPHOSPHOROUS FLAME RETARDANTS IN THE PRODUCTION OF FIRE-TECHNICAL EXAMINATION

The article deals with the methods of analyses, by which it is possible to identify residues of polymeric materials withdrawn from the fire scene with the aim of establishing a focus and the cause of the fire, and the dynamics of its development. The possibility of identifying the materials was considered in the example of PVC plastisols additives new organophosphorous compounds, obtained by the Trofimov - Gusarova's method of mills-their reports on the basis of red, non-toxic phosphorus. According to the results of chemical microanalysis and x - ray fluorescence analysis can establish the presence of phosphorus in the residues of the samples, the color of the flame to determine the type ofpolymeric material and justify the findings of an expert study.

Keywords: expertize; PVC-plastisol; organophosphorous flame retardant; plas-ticizer; the decline of combustibility; microchemical analysis

Установление обстоятельств возникновения и развития горения является одной из ключевых задач при расследовании пожаров с целью установления очага и причины их возникновения. Исследование механизма возникновения пожара относится к компетенции пожарно-технического эксперта. Результат этого исследования является основанием для правовой оценки имеющихся доказательств. В настоящее время экспертиза пожаров представляет собой комплекс специальных познаний, необходимых для исследования места пожара, конструкций, материалов, изделий и их обгоревших остатков с целью получения информации для установления путей распространения горения, природы обгоревших остатков, а также решения некоторых других задач расследования пожара. Будучи органически связанной с по-жарно-техническими отраслями знаний (пожарной профилактикой, техникой и тактикой пожаротушения и т.п.) пожарно-техническая экспертиза опирается на достижения различных наук и отраслей знаний (химии, физики, электротехники, строительного дела, криминалистики и др.), которые служат научным обоснованием заключения по-жарно-технических экспертов и являются необходимым условием его достоверности.

Экспертиза пожаров, связанных с горением полимерных материалов, считается одним из сложнейших видов экспертных исследований. Согласно статистическим

данным большая часть пожаров в России происходит по причине воспламенения полимерных материалов и изделий из них. В некоторых случаях при производстве экспертизы возникает необходимость идентификации полимерного материала, в связи с этим особо остро встает вопрос о готовности и возможности проведения экспертных исследований полимерных материалов, подвергшихся сильному тепловому воздействию. Главной задачей при проведении пожарно-технической экспертизы является отнесение объекта исследования к конкретному изделию. Качество проводимой экспертизы во многом зависит от правильности экспертной оценки материалов, изъятых с места пожара. Осуществить качественную, полную и логически обоснованную экспертизу можно при условии правильного применения методов исследования и обработки полученных результатов.

Одно из ведущих мест среди полимерных продуктов в промышленности занимает поливинилхло-рид (ПВХ). В мире его производится более 25 млн тонн в год. Поли-винилхлорид применяется как в жестком, так и в пластифицированном виде. Из этого полимера получают более 3 тыс. видов материалов и изделий.

В настоящее время изделия из пластифицированного поливинил-хлорида (ПВХ) оцениваются как горючие, так как содержат в своем составе значительное количество (до 70 % по массе) горючих пла-

стификаторов, а винилпласты, так называемые жесткие ПВХ-материалы, содержащие в своем композиционном составе 10-20 % горючих пластификаторов, являются трудновоспламеняемыми. Хлористый водород, выделяющийся при горении из пластифицированного и жесткого ПВХ, вызывает ряд нежелательных явлений, которые обнаруживаются после пожара. Соляная кислота реагирует с бетоном и строительными материалами, содержащими кальций, образуя гигроскопичный хлористый кальций, проникающий через трещины к стальной арматуре и вызывающий ее коррозию, при горении изделия сильно деформируются и обугливаются [3]. Для идентификации полимерного материала, отобранного с места пожара, проводится ряд исследований. Некоторую информацию, довольно ограниченную, могут дать сведения о цвете дыма и пламени.

С целью снижения пожарной опасности широко применяющихся во всех сферах деятельности изделий и материалов на основе ПВХ осуществляют частичную замену полиэфирных пластификаторов фосфатами, например, трикрезилфосфатом или 2-этилгексилдифенилфосфатом, что приводит к значительному снижению горючести пластифицированных поливинилхлоридных композиций.

В настоящее время более эффективные и менее токсичные эфи-ры фосфорной кислоты пришли на смену трикрезилфосфата. Фосфор-

содержащие пластификаторы снижают температуру стеклования по-ливинилхлорида пропорционально количеству введенного фосфата в случае хорошо совместимых и до определенного предела ограниченно совместимых пластификаторов. При введении несовместимых с по-ливинилхлоридом эфиров фосфорной кислоты, например 1,3-дихлоризопропилфосфата, температура стеклования не изменяется.

На горючесть поливинил-хлорида влияет природа стабилизатора. Соли свинца в смеси со стеаратом кальция сильнее уменьшают горючесть поливинилхлоридных композиций, чем система барий - кадмий - эпоксид. Использование в качестве стабилизаторов эфиров фосфористой кислоты, циклических фосфитов, дифосфитов, полифосфитов и фосфорсодержащих полимеров также способствует снижению горючести поливинилхлорида [1].

Наиболее распространенным способом снижения горючести ПВХ является введение в полимерную композицию антипиренов, веществ, которые снижают пожароопасные свойства получаемых изделий. Различают антипирены, механически совмещающиеся с полимерами и образующие с ними однородную смесь, и антипирены - ре-акционноспособные соединения, включающиеся в процессе синтеза и переработки полимерных материалов в молекулярную структуру полимера. Большинство авторов считают, что наиболее эффективно в

качестве антипиренов проявляют себя соединения фосфора, которые оказывают влияние на снижение горючести полимерного материала, если концентрация их по основному элементу достигает не менее 5 %. По результатам исследований потери массы при горении полимеров с увеличением содержания фосфора снижаются, кислородный индекс увеличивается. Такое снижение горючести связывают с тем, что образующиеся фосфорные кислоты разлагаются, что приводит к образованию в газовой фазе P2O5 или образованию на поверхности фосфорной кислоты в виде сплошной стеклообразной пленки. Таким образом, образовавшиеся кислородсодержащие неорганические соединения фосфора либо физически защищают нижележащие слои материала от действия кислорода, либо регулируют их окисление в направлении реакции со значительно более низким экзотермическим эффектом [2]. Фосфорсодержащие антипирены являются практически единственными веществами, способными предотвратить тление материалов после прекращения горения и уменьшить возможность вторичного их возгорания, поскольку карбонизированный слой, содержащий фосфор, весьма устойчив к длительному нагреванию. В то же время применение фосфорсодержащих антипиренов сдерживается их высокой стоимостью, сложностью синтеза, использованием пирофорного белого фосфора для получения, необходимостью введения

большого количества в защищаемую композицию полимерного материала. Однако высокая эффективность фосфорсодержащих соединений побуждает специалистов продолжать исследования с целью получения доступных и недорогих соединений способных замедлять процессы горения.

В Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН синтезированы на основе красного фосфора и электрофилов по реакции Трофимова - Гусаровой новые фос-форорганические соединения, которые были исследованы в качестве антипиренов для поливинилхлорид-ных пластизолей, как наиболее горючих материалов. В качестве ан-типиренов были использованы следующие фосфорорганические соединения: аллилдипропенил фосфи-ноксид (КВ-5), трис(1-нафтилметил)фосфиноксид (К-1), трис(4-винилбензил)-фосфиноксид (1УЪ57пБ), трис(2-винилбензил) фос-финоксид (z20p), аддукт стирилфос-фоновой кислоты и триазола (АСФК). Исследуемые соединения вводились в количестве от 0,2 до 1 масс. ч. на 100 масс. ч. ПВХ. В состав смеси вводился пластификатор диоктилфталат в количестве 65 масс. ч. Для сравнения были приготовлены образцы, не содержащие добавок исследуемых соединений. Все полученные образцы прошли испытания на горючесть, воспламеняемость и дымообразующую способность. По результатам испытаний было установлено, что исследуемые фосфорорганические соедине-

ния являются антипиренами, так как при введении незначительных количеств снижались время задержки воспламенения, температура отходящих газов, температура воспламенения, коэффициент дымообра-зования [4-6]. При исследовании был установлен механизм снижения горючести при введении новых

фосфорсодержащих антипиренов. Как показало визуальное обследование, поверхность образца, содержащего 0,4 масс. ч. АСФК, покрыта блестящей пленкой, потеря массы составила 18,54 %. Образец без добавок (рис. 2) при проведении эксперимента потерял 95 % массы и был практически разрушен (рис. 1).

а) б)

Рис. 1. Поверхность обгоревшего образца ПВХ: а) с добавкой антипирена;

б) без добавок антипирена

Следует отметить, что введение остальных исследуемых соединений также привело к образованию на поверхности образцов блестящей пленки. С целью выяснения состава образовавшейся пленки образцы были подвергнуты элементному

анализу. Химический микроанализ карбонизированных остатков полимерных материалов проводился в лаборатории физической химии ИрИХ им. А.Е. Фаворского СО РАН. Результаты исследований представлены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты химического микроанализа

Исследуемый образец полимера Содержание химических элементов в обгоревших образцах, %

Хлор, а Углерод, C Водород, H Фосфор, P

ПВХ + 0,4 АСФК 2,29 88,49 7,19 5,92

ПВХ + 0,4 КВ-5 2,38 86,26 5,62 2,58

ПВХ + 0,4 К-1 2,51 83,24 4,37 4,20

ПВХ + 0,4 z20р 2,33 87,53 5,77 2,63

ПВХ +0,4 Vh57nB 2,46 84,44 4,34 5,28

Содержание фосфора в образцах до их сжигания ^х.) было определено расчетом. Содержание фосфора в обгоревших образцах ^пх) определено в результате химического микроанализа. Результаты исследований представлены в табл. 2.

Таблица 2

Содержание фосфора в полимерных образцах

Исследуемый образец полимера Содержание фосфора в образцах, % P / P ^ п.с' -1 д.с.

До сжигания, После сжигания (?п.с.)

ПВХ + 0,4 АСФК 0,003 5,92 1973

ПВХ + 0,4 КВ-5 0,0005 2,58 5160

ПВХ + 0,4 К-1 0,02 4,20 210

ПВХ + 0,4 z20р 0,002 2,63 1315

ПВХ +0,4 Vh57nB 0,0008 5,28 6600

Как видно из табл. 2, содержание фосфора в карбонизированных остатках полимерных материалов по отношению к нативным образцам резко возрастает.

Результаты исследований образцов полимера, проведенные методом рентгеновской флуоресцентной спектроскопии, показали, что пики излучения, относящиеся к фосфору в спектрах, полученных при анализе карбонизированных остатков полимерных материалов, значительно выше аналогичных пиков, полученных при анализе исходных образцов (рис. 2 и 3). Для определения качественного элементного

состава представленных на исследование образцов использовался рентгеновский флуоресцентный спектрометр «ED-2000». Набор спектров исследуемых образцов и идентификация пиков производились в двух различных режимах, что связано с особенностями спектрометра. При напряжении на аноде трубки до 6 кВ происходит подробное изучение элементов, находящихся в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева до серебра (Ag) включительно, а при напряжении на аноде трубки до 50 кВ происходит изучение элементов, находящихся после Ag.

Рис. 2. Рентгено-флуоресцентный спектр ПВХ без добавок до и после сжигания

(легкие элементы)

Как видно из рис. 2, в чистом ПВХ отсутствует фосфор (Р), что является закономерным результатом, так как в образцы сравнения антипирен не вводился.

Рис. 3. Рентгено-флуоресцентный спектр ПВХ с добавкой антипирена до и после сжигания (легкие элементы)

На спектрах, представленных на рис. 3, зафиксировано наличие фосфора, причем его количество после сжигания образца увеличилось, что подтверждает факт образования на поверхности образца защитной пленки, предохраняющей образец от разрушения.

По результатам данного исследования можно сделать вывод, что метод рентгено-флуоресцент-ного анализа является весьма информативным и экспрессным в части получения информации о качественном составе представленных на исследование образцов. По результатам полученным в ходе исследования можно установить

наличие антипирена, содержащего фосфор, и по внешнему виду образца после пожара оценить его поведение во время пожара и способность образовывать дополнительные очаги горения.

Для определения типа полимерного материала используется метод по определению цвета пламени (проба Бельштейна). Образцы полимерного материала, содержащие в своем составе ПВХ, при сгорании окрашивают пламя горелки в различные оттенки зеленого цвета. Такое исследование является простым, не требующим особой подготовки, но достаточно информативным (рис. 4).

Л

Рис. 4. Проба Бельштейна. Цвет пламени при сгорании ПВХ

Таким образом, можно сделать вывод, что использование новых фосфорорганических антипиренов для пластифицированного поливи-нилхлорида приводит к снижению горючести материала, образованию на поверхности защитной пленки, предохраняющей образец от выгорания, что позволяет отобрать на месте пожара обгоревшие остатки с целью их идентификации и установления очага и причины пожара, а также динамики его развития.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Асеева Р.М., Заиков Г.Е. Горение полимерных материалов. М.: Химия, 1981. 280 с.

2. Демидов П.Г., Шандыба В.А., Щеглов П.П. Горение и свойства горючих веществ. М.: Химия, 1981. 272 с.

3. Зенков Н.И. Строительные материалы и поведение их в условиях пожара. М.: Академия МВД СССР, 1974. 176 с.

4. Плотникова Г.В. и др. Поливи-нилхлорид пониженной горючести, включающий фосфорорганические полимеры, содержащие фосфорорганические фрагменты, и способ их получения. Патент РФ № 2385327. 2008.

5. Плотникова Г.В., Малышева С.Ф., Гусарова Н.К. и др. Триорганил-фосфиноксиды - эффективные заменители горения поливинилхлоридных пласти-золей // ЖПХ. 2008. № 2. С. 314-319.

6. Трофимов Б.А., Малышева С.Ф., Рахматулина Т.Н. и др. Реакции элементного фосфора с электрофилами в сверхосновных системах. IV. Взаимодействие красного фосфора со стиролом // ЖОХ. 1991. Т. 61. № 9. С. 1955-1958.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.