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膨胀型防火涂料配比助手
IFR Intumescent Fire Retardant Ratio Calculator
输入耐火极限和基材类型,自动给出 APP:PER:MEL "三位一体" 推荐比例,计算配套采购量并估算涂料产能。适用钢结构 / 木材 / 混凝土基材。
🟠 APP — 酸源
Acid source · Ammonium Polyphosphate
聚磷酸铵受热分解,释放磷酸,催化 PER 脱水成炭
🟡 PER — 碳源
Carbon source · Pentaerythritol
季戊四醇脱水碳化,形成致密炭层骨架,阻止热量传导
🔵 MEL — 气源
Blowing agent · Melamine
三聚氰胺分解释放氮气,驱动炭层膨胀,降低导热系数
输入参数 · Inputs
勾选后可手动输入配比,适用于已有配方优化数据的情况
计算结果 · Results
Week 15, 2026三位一体推荐比例 · IFR "Three-in-One" Ratio
3.5 : 1 : 1.0
APP (聚磷酸铵) : PER (季戊四醇) : MEL (三聚氰胺) · 质量比 / Weight ratio
聚磷酸铵 APP 63.6%
季戊四醇 PER 18.2%
三聚氰胺 MEL 18.2%
📊 IFR 在涂料配方中推荐占比:42–50wt% · 🔥 炭层膨胀倍率(参考):20–30 ×
配套采购量 · Procurement Quantities
🟠 聚磷酸铵 APP 需求量
35.00 吨
35,000.0 kg
🟡 季戊四醇 PER 输入量
10.00 吨
(采购量)
🔵 三聚氰胺 MEL 需求量
10.00 吨
10,000.0 kg
⚗️ IFR 三组分总量
55.00 吨
含 PER + APP + MEL
涂料产能估算 · Estimated Coating Yield
🎨 防火涂料产量(IFR 占 42–50%)
110.0 – 131.0 吨涂料
含树脂/助剂/填料等非IFR组分
📏 参考涂膜厚度 (DFT)
5–10 mm
基材:钢结构
💰 IFR 三组分原料成本参考 · IFR Raw Material Cost Reference
季戊四醇 PER
¥100,000
@¥10,000/t (95%)
聚磷酸铵 APP
¥175,000
@¥5,000/t (参考,II型)
三聚氰胺 MEL
¥25,000
@¥2,500/t (参考)
IFR 三组分合计:约 ¥300,000(APP/MEL价格仅供参考,以实际采购价为准)
📦 配套采购建议 · Bundle Procurement Recommendation
采购 10.0 吨 季戊四醇(PER),建议同步配套:
聚磷酸铵 (APP II型)
35.00 吨
约为 PER 用量的 3.5 倍
三聚氰胺 (MEL)
10.00 吨
约为 PER 用量的 1.0 倍
三组分合计 55.0 吨 IFR 体系,可产出防火涂料约 110–131 吨(基于该耐火极限 IFR 占比 42–50%)
📋 技术说明 · Technical Notes
典型工业厂房、仓库钢结构用途。建议加入少量蒙脱土/纳米粒子强化炭层。
参考标准:GB 14907-2018 二级耐火极限
本工具比例数据综合自 GB 14907-2018、GB 12441-2018 及防火涂料工程实践资料,仅作配方开发初始参考。 实际耐火性能须通过国家认可实验室检测(GB/T 9978 系列),配方性能受树脂体系、填料、施工工艺等多因素影响。 APP/MEL 价格为估算参考值,以实际采购价为准。
Ratio data is for formulation reference only. Fire resistance performance must be verified by accredited laboratory testing. · Data source: PentaPrice
Ratio data is for formulation reference only. Fire resistance performance must be verified by accredited laboratory testing. · Data source: PentaPrice
🧪批次配方优化器 · COA-Based Batch Optimizer
基于检测报告的化学计量分析
每批 APP、PER、MEL 的实际纯度因供应商和批次不同而波动。将检测报告(COA)中的关键指标填入下方, 计算器将精确分析本批次的磷酸化程度(P/OH 比)和酸-气平衡(P:N 比),给出量化调整建议—— 比固定比例表更贴近实际生产。
检测报告数值 · COA Inputs (v2.0)
🟠 聚磷酸铵 APP
🟡 季戊四醇 PER
🔵 三聚氰胺 MEL
含氮量N content
自动使用理论值:66.67%
化学计量分析 · Stoichiometric Analysis
!
P/OH 摩尔比
1.25
目标 0.5–1.2 · ✗ 需调整
P:N 质量比
1.62
目标 1.5–2.5 · ✓ 合理
IFR 中 P 含量
19.7%
目标 15–22% · ✓ 合理
IFR 中 N 含量
12.1%
目标 8–13% · ✓ 合理
🎯 性能预测 · Performance Prediction
极限氧指数 LOI
29.9
✓ 良好
Schartel B. et al. (2003)
热释放速率 PHRR
605
kW/m²
Zhang Z. et al. (2010)
隔热时间 THRF
170
秒
Schartel B. & Braun U. (2007)
炭层质量评分:90/100
A: 优秀配方,指标均衡,预期性能突出。
A: 优秀配方,指标均衡,预期性能突出。
⚙️ 生产工艺风险评估
🌡️ 混合温度风险
⚠️ MEL在>160°C下开始分解,>180°C时分解加速。APP在>150°C下易吸湿。
💡 混合温度控制 50–120°C;加热搅拌不超过 30 分钟。
💧 三聚氰胺吸湿风险
⚠️ MEL吸水性强(>2%时)。高湿度贮存会导致含水量上升,降低阻燃性。
💡 贮存在干燥环境(RH<50%);使用前烘干 110°C/2h;增加干燥剂。
🔥 固化过程风险
⚠️ 膨胀型IFR体系在固化时会产生极端放热,温度升高可能导致热失控。
💡 分阶段固化:室温→50°C/4h→80°C/2h;避免瞬间升温;配置升温曲线<5°C/min。
本计算器 v2.0 基于 Bourbigot, Schartel, Camino 等的学术文献进行化学计量和性能预测。 预测数值为理论估算,实际性能须通过 GB/T 9978 标准的锥形热量计测试验证。 所有建议为参考性质,生产应按企业工艺规范和安全规程执行。