封闭环境中低烟阻燃电缆的使用探讨

来源 :第一届亚澳火安全材料科学与工程研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:onepieceeee
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上海胜华电缆集团制备了两种新型低烟阻燃电缆,通过锥形量热仪测试和烟密度测试,上海胜华电缆集团研发的两种新型阻燃电缆护套料都具有较好的阻燃性能和较低的烟释放。实验证明,电缆材料中有卤和无卤的差距较小,含卤电缆的热释放较无卤电缆材料更低。更高的安全性能,更低的热和烟雾释放量应该作为电缆材料研发的重点。
其他文献
防护服被用来保护消防员,以防止其会遭受到的一系列物理的和化学的威胁.这种防护服系统的外层在火灾中能够抵抗过多的热量和物理危害.因此,研究织物暴露在紫外光下的性能就显得很重要.在本工作中,对由芳香聚酰胺和聚苯并咪唑制备的商用外层织物在不同的加速老化下进行实验.将这些织物暴露在紫外光下导致了其物理性质包括拉伸和撕裂强度的显著降低和颜色的改变,并且一种新型的传感器被用来检测衣物被暴露在紫外光和洗涤过程中
本文中磷杂菲阻燃剂在超临界CO2的条件下以硅烷偶联剂为桥联被接枝到层状双氢氧化物的表面,本文用微燃烧量热仪分析了所得纳米粒子对聚氨酯及聚异氰脲酸酯改性聚氨酯的阻燃性能影响,发现所得纳米粒子对聚异氰脲酸酯改性聚氨酯阻燃性能的影响程度大于其对聚氨酯材料阻燃性能影响程度.分析认为聚异氰脲酸酯内六元杂环在材料基体燃烧过程中能诱导成炭,对材料阻燃性能的提高有作用.
为了研究试样宽度对ABS及其纳米复合材料(ABS/1%碳纳米管,ABS/5%碳纳米管,ABS/3%蒙脱土和ABS/4%蒙脱土)的火蔓延的影响,开展了一系列的试验.试样的宽度分别为1cm,2cm,3cm,4cm.对火焰形状和火蔓延速度进行了分析.试验结果表明大部分的火焰高度随着试样宽度的增加而增加.ABS的火蔓延速率随着试样的宽度先降低在增加.添加1%碳管的火蔓延速率要高于纯样.添加5%碳管的窄样条
迄今,虽然很多方法被用于提高聚乙烯醇(PVA)的热稳定性,但是研发一种更简便有效的方法仍然是非常必要的.本工作阐述了一种极其有效提高PVA热稳定性的方法,即通过筛选小分子多胺的并改变其添加量的方法来调控聚合物的交联密度.结果表明,由于三维氢键物理交联网络的存在,仅添加0.5wt%的2,4,5,6-四氨基嘧啶(4N-2456)可使PVA的起始分解温度(Ti)和最大失重温度(Tmax)提高约55℃和9
本章采用醋酸丁酸纤维素(CAB)和2,4-甲苯二异氰酸酯(TDI)为原料通过原位聚合法制备得到了纤维素微胶囊化的聚磷酸铵(APP).通过红外光谱和X射线光电子能谱对微胶囊的分子结构和化学组成进行表征;利用极限氧指数、垂直燃烧、热重和锥形量热仪等手段研究了微胶囊化聚磷酸铵对乙烯-醋酸乙烯酯共聚物/微胶囊化聚磷酸铵/尼龙-6的阻燃性能和热稳定性的影响.研究结果表明纤维素微胶囊化聚磷酸铵被成功的制备出来
本文首先采用双螺杆挤出机制备了聚对苯二甲酸丁二醇酯/改性碳纳米管(PBT/m-CNT)母粒,以次膦酸铝(AlP)为阻燃剂制备了PBT/m-CNT/AlP纳米复合材料.形貌表征发现m-CNT和AlP都十分均匀地分散在PBT基体中.差示扫描量热仪研究结果表明少量的m-CNT即可显著提高PBT的结晶温度,AlP的加入可进一步提高PBT的结晶温度.m-CNT的存在还可以显著提高PBT的热稳定性和拉伸强度.
本文主要探讨了聚磷酸铵(APP)和次磷酸铝(AHP)的协效阻燃提高了不饱和树脂(UPR)的阻燃性能.极限氧指数(LOI)和UL-94垂直燃烧测试用来研究UPR/APP/AHP复合材料的阻燃性能,热重分析测试(TGA)用来研究复合材料的热降解行为.LOI,UL-94和TGA的测试结果表明,APP和AHP在不饱和树脂基体中呈现出明显的协效作用并提高了基体的阻燃性能.
本文通过反向液相沉积法制备CMSs/Mg(OH)2核壳型阻燃剂,再通过熔融共混法制备出CMSs/Mg(OH)2/PET阻燃复合材料,其中CMSs/Mg(OH)2的质量分数为0.5wt.%.分别采用扫描电镜(SEM)和傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)对样品的形貌和结构进行表征,并采用极限氧指数仪对其阻燃性能进行测试.结果表明:Mg(OH)2包覆在CMSs表面,CMSs/Mg(OH)2/PET复合材料
丁苯胶(SBR)在火灾中会熔融流淌,形成油池火,大大增加了SBR的火灾危险性.本文自行搭建燃烧实验平台,采用两种样品盒进行实验,一种是允许熔体流动的钢制纱网样品盒,另一种是熔体不能流出的铝箔盒.实验结果表明,发生熔体流淌时的平均质量损失速率是不发生熔体流淌时的两倍多,且发生熔体流淌时燃烧的气相温度更高.此外,具有较高的比表面积的试样燃烧更快.
本研究通过经典的Kabachnik-Fields反应合成出六-(磷杂菲-甲基对羟基苯-氨基-苯氧基)-环三磷腈(HPHAPC),然后将HPHAPC与七异丁基三硅醇POSS(POSS)通过熔融共混的方法复配添加至聚乳酸(PLA)/聚碳酸酯(PC)合金中.通过氧指数(LOI),垂直燃烧(UL-94)和锥形量热(CONE)等燃烧性能测试,发现当添加3wt%HPHPAC/3wt%POSS时氧指数值可以达到