Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  25,596,397
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Vật liệu composite

BB

Lê Hà Giang(4), Dương Anh Thanh(2), Phạm Thị Hà My(3), Phạm Thị Thu Trang(1), Quản Thị Thu Trang, Nguyễn Hà Thanh, Phạm Thế Chính, Nguyễn Văn Chiến, Ngô Quốc Anh

Tổng hợp gel compozit nhạy nhiệt chứa hydrogel nano compozit ứng dụng để dập tắt đám cháy loại A

Synthesis of thermosensitive composite gel containing nanocomposite hydrogel applied to extinguish class a fires

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

2023

10

296 - 303

1859-2171

Chất chữa cháy là công cụ chữa cháy thiết yếu trong cuộc chiến chống lại đám cháy. Trong nghiên cứu này, một loại gel compozit được sử dụng để dập tắt đám cháy loại A đã được tạo ra bằng cách sử dụng methylcellulose, polyme siêu hấp thụ và bentonit nano. Gel compozit được hình thành thông qua liên kết hydro giữa ba thành phần trên. Gel compozit có tính chất nhạy nhiệt và được ứng dụng để dập tắt đám cháy loại A. Kết quả cho thấy sự chuyển pha của gel compozit xảy ra khi nhiệt độ lớn hơn 90 oC làm tăng độ nhớt, khả năng bám dính vào bề mặt vật liệu cháy và hoạt động như một rào cản cách ly oxy với ngọn lửa. Kết quả thử nghiệm chữa cháy trong quy mô nhỏ cho thấy gel compozit có khả năng chữa cháy, thời gian làm mát và khả năng hấp phụ khí CO đều tốt hơn so với nước. Mẫu gel compozit có hàm lượng nano bentonit 0,25 g có thời gian dập tắt hoàn toàn đám cháy là thấp nhất (129 s) và sự phát thải nồng độ CO dưới ngưỡng 100 ppm.

Extinguishing agents are essential firefighting tools in the fight against fires. In this work, a composite gel used to extinguish class A fire is cre-ated f-rom methylcellulose, super absorbent polymer and nano bentonite. The composite gel is formed through the hydro bonding between the three components. The composite gel has thermal sensitivity and is used to extinguish wood cribs fires. The results show that the phase transition of the composite gel occurs when the temperature is above 90 °C, increasing its viscosity and adhesion to the surface of the burning material, and acting as a barrier to isolate oxygen f-rom the flame. Small-scale fire extinguishing tests reveal that the composite gel has better fire extinguishing capabilities, cooling time and CO gas adsorption capacity than the water. The sample of composite gel with a nano bentontite content of 0.25 g has the shortest time to completely extinguish the fire (129 s) and emits a CO concentration below 100 ppm.

TTKHCNQG, CTv 178

  • [1] A. Mitra, M. R. Hermes, M. Cho, V. Agarawal, L. Gagliardi (2022), Periodic Density Matrix Embedding for CO Adsorption on the MgO(001) Surface,The Journal of Physical Chemistry Letters
  • [2] Z. Han, Y. Zhang, Z. Du, F. Xu, S. Li, J. Zhang (2017), New-type gel dry-water extinguishants and its effectiveness,Journal of Cleaner Production
  • [3] P.K. Sethy, K. Prusty, P. Mohapatra, S.K. Swain (2019), Nanoclay decorated polyacrylic acid/starch hybrid nanocomposite thin films as packaging materials,Polymer Composites
  • [4] L. Z. Zhao, C. H. Zhou, J. Wang, D.S. Tong, W.H. Yu, H. Wang (2015), Recent advances in clay mineral-containing nanocomposite hydrogels,Soft Matter
  • [5] W.-M. Cheng, X.-M. Hu, Y.-Y. Zhao, M.-Y. Wu, Z.-X. Hu, X.-T. Yu (2017), Preparation and swelling properties of poly(acrylic acid-co-acrylamide) composite hydrogels,Polymers
  • [6] Z. Huang, X. Xiao, X. Jiang, S. Yang, C. Niu, Y. Yang, L. Yang, C. Li, L. Feng (2023), Preparation and evaluation of a temperature-responsive methylcellulose/polyvinyl alcohol hydrogel for stem cell encapsulation,Polymer Testing
  • [7] H. Jiang, Y. Jiang, R. Fan (2022), Extinguishing capability of novel ultra-fine dry chemical agents loaded with iron hydroxide oxide,Fire Safety Journal
  • [8] Z. Han, P. Chen, M. Hou, Q. Li, G. Su, J. Meng, B. Shi, J. Deng (2022), Modification of Freezing Point for Hydrogel Extinguishant and Its Effect on Comprehensive Properties in Simulated Forest Fire Rescue,Sustainability
  • [9] M. Gil, E. Teruel, I. Arauzo (2014), Analysis of standard sieving method for milled biomass through image processing. Effects of particle shape and size for poplar and corn stover,Fuel
  • [10] G. H. Le, D. A. Thanh, P. T. H. My, T. T. T. Pham, T. T. T. Quan, T. N. Nguyen, Q. K. Nguyen, Q. A. Ngo (2023), One-step synthesis of super-absorbent nanocomposite hydrogel based on bentonite,Materials Research Express
  • [11] C. L. Jia, K. Tang (2013), A Temperature-Sensitive Hydrogel for Suppressing Oil Fire,Advanced Materials Research
  • [12] Z. Huang, L. Yan, Y. Zhang, Y. Gao, X. Liu, Y. Liu, Z. Li (2019), Research on a new composite hydrogel inhibitor of tea polyphenols modified with polypropylene and mixed with halloysite nanotubes,Fuel
  • [13] X. Ren, X. Hu, D. Xue, Y. Li, Z. Shao, H. Dong, W. Cheng, Y. Zhao, L. Xin, W. Lu (2019), Novel sodium silicate/polymer composite gels for the prevention of spontaneous combustion of coal,Journal of Hazardous Materials
  • [14] Y. Tang, H. Wang (2018), Development of a novel bentonite–acrylamide superabsorbent hydrogel for extinguishing gangue fire hazard,Powder Technology
  • [15] L. Wang, Z. Liu, H. Yang, H. Li, M. Yu, T. He, Z. Luo, F. Liu (2021), A novel biomass thermoresponsive konjac glucomannan composite gel developed to control the coal spontaneous combustion: Fire prevention and extinguishing properties,Fuel
  • [16] G. Xiao, F. Li, Y. Li, C. Chen, C. Chen, Q. Liu, W. Chen (2022), A novel biomass material composite hydrogel based on sodium alginate,Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  • [17] L. Ma, X. Huang, Y. Sheng, X. Liu, G. Wei (2021), Experimental Study on Thermosensitive Hydrogel Used to Extinguish Class A Fire,Polymers
  • [18] N. K. Kim, D. H. Rie (2016), A study on the fire extinguishing characteristics of deep-seated fires using the scale model experiment,Fire Safety Journal
  • [19] Z. Tang, Z. Fang, J. P. Yuan, B. Merci (2013), Experimental study of the downward displacement of fireinduced smoke by water sprays,Fire Safety Journal