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一种用于高温作业用的抗热辐射耐高温阻燃服,由上衣和裤子组成,上衣和裤子均由面料层、中层、里层组成,面料层的外表面上的喷涂有陶瓷氧化铝金属膜层,面料层与中层上部装配在一起,其下摆开启,在两层之间形成间隙,面料层在腋下和后背处设有出气孔,该防护服具有阻燃隔热效果好,防热辐射和紫外线,内衬里可拆下换洗的特点。
你好,阻燃耐高温电缆价格还算可以不是很贵,大概的价钱在3-10元的范围,阻燃耐高温电缆主要特点是不易着火或着火时不延燃,适用于高阻燃的场所,价格来源于网络仅供参考。
阻燃电线是加入了阻燃剂,相应的提高了温度的承受能力。电线材料的分解温度比较高,对其阻燃性有一定影响;而阻燃电缆除了是PVC本身阻燃外,大部分都是添加了阻燃剂的效果,尤其是添加了混合阻燃剂的电线性能更优...
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耐高温阻燃电缆料的研究
用高密度聚乙烯(HDPE)、三元乙丙橡胶(EPDM)、耐高温树脂和无卤阻燃剂制备耐高温的绝缘材料。该共混体系经过氧化物交联后,其耐高温性能大大提高,且拉伸强度和阻燃性能都有所提高,可在150℃下长期使用,氧指数达到31%以上。研究了阻燃剂的加入对共混体系的力学性能、阻燃性能、电性能及耐高温性能的影响。结果表明:阻燃剂的加入,大幅度降低了共混体系的机械性能,一定程度上降低了共混体系的体积电阻率,改善了共混体系的阻燃性能和热老化性能。耐高温树脂的加入和交联对体系的热老化和阻燃性能有很大的贡献。
新型耐高温阻燃层压板的研制
以苯酚、甲醛为原料,在催化剂的作用下合成酚醛树脂,然后用硼酸改性得到硼酚醛(FB)树脂。采用FB树脂作为基材树脂制作玻璃布层压板,FB树脂的耐热性比普通酚醛树脂高。FB树脂层压板具有好的耐热、阻燃、机械和电气性能,其阻燃性能达到了UL-94垂直燃烧法V-0级。
理论上,对陶瓷与耐火材料处于脆性阶段的抗热震性已提出两种互补的分析。一种是热弹性理论,认为材料受到的热应力超过材料的极限强度时,导致瞬时断裂,即所谓的"热震断裂"。金格里(W.D.Kingery)根据不同的热震条件,导出"抗热震断裂参数"R,侧和R"表达式。
为避免热震断裂的发生,要求具有较高的强度、热导率或热扩散率,以及低的线膨胀系数和弹性模量。另一种是能量理论,认为材料中不可避免地存在着或大或小数量不等的微裂纹,材料的热震损伤是裂纹扩展的结果。哈塞曼(D.P.H.Hasselman)用断裂力学中的能量平衡原理分析热应力引起的裂纹扩展,适用于比较G不同材料的杭热震性)1式中G为断裂能.对多数耐火材料,为减小热震裂纹5扩展的程度,要求具有较高的断裂功和弹性模量,较低月的强度。在此,对弹性模量和强度的要求,刚好与为避另免热震断裂发生的要求相反。海塞曼还提出一种热震断裂发生与裂纹扩展的统一理论,所命名的参数为"热本应力裂纹稳定性参数"。
衬火材并在低温和中温下是脆性材料,缺乏延性,在热工设备使用中,常常受到急剧的温度变化,导致损伤。抗热震性是耐火材料重要的使用性能之一。抗热震性机理材料的抗热震性,是其力学性能与热学性能在温度变化条件下的综合表现。材料遭受的急剧温度变化,称为热震。
材料在热震中产生的新裂纹,以及新裂纹与原有裂纹扩展造成的开裂、剥落、断裂等状况,称为热震损伤。热震损伤是热应力作用的结果。材料在温度变化时,变形受到抑制所产生的应力为热应力。线膨胀系数不同的多相物体在温度变化时,均匀热膨胀的物体受到温度梯度作用时,以及相变时,都会产生热应力。热应力与材料的弹性模贡及弹性应变成正比,而弹性应变等于线膨胀系数和温度变化的乘积。
主要指陶瓷材料承受一定程度的温度急剧变化而结构不致被破坏的性能称为抗热震性(Thermal Shock Resistance),又称抗热冲击性或热稳定性。