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以三聚氰胺为主要原料合成出酸源、气源、炭源三位一体的系列膨胀型阻燃剂,用表面处理剂十二胺、十八胺对其进行处理。此类新型膨胀型阻燃剂与聚丙烯进行复配、混炼、制得阻烯聚丙烯,该体系不因为阻燃烯剂的加入而对聚合物的加工工艺及材料原有的优异的机械性能和电气性能产生影响。对阻燃聚丙烯热行为及成炭过程的研究表明,由于体系形成膨松、均匀、致密、有封闭结构的炭层,而使聚合物的降解过程自由自基的支链反应转变成为以较恒定的降解速度而起到阻燃抑烟作用。另外消烟添加剂的合成,也为其它阻燃体系起到了极为有效的消烟效果。培养硕士研究生8名,本科生10名。
批准号 |
59473012 |
项目名称 |
无毒低烟阻燃高聚物的研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0309 |
项目负责人 |
周政懋 |
负责人职称 |
副研究员 |
依托单位 |
北京理工大学 |
研究期限 |
1995-01-01 至 1998-12-31 |
支持经费 |
8(万元) |
无卤低烟阻燃电缆价格为25元一米 低烟无卤阻燃电缆标准:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有...
你们好、请问一下,低烟无卤阻燃耐火WDZN、低烟无卤阻燃WDZ 清单套电力电缆、定额是否都是套铜芯电力电?答:是的,执行铜芯电缆的定额子目
低烟无卤电缆,是指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成,燃烧时不会发出有毒烟雾的环保型电缆。 低烟无卤电缆,阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,...
低烟、无毒、无卤--氢氧化镁阻燃剂
研究了以水镁石矿物为原料,以超细粉碎、表面改性为手段,制备氢氧化镁阻燃剂.
低烟无卤阻燃MDPE/EPDM共混物的研究
以中密度聚乙烯(MDPE)及三元乙丙橡胶(EPDM)作为共混物主体,以氢氧化铝为主阻燃剂,并加入硫化剂,研究了共混物的力学性能和阻燃性能。着重讨论了硫化体系对共混物力学性能的影响。试验结果表明:通过选用适当的硫化阻燃体系,MDPE/EPDM共混物的性能较佳,可以达到无卤阻燃电缆料的力学性能和阻燃性能要求。
无卤低烟通信电缆的特点是不仅具有优良的阻燃性能,而且构成低烟无卤电缆的材料不含卤素,燃烧时的腐蚀性和毒性较低,产生极少量的烟雾,从而减少了对人体、仪器及设备的损害,有利于发生火灾时的及时救援。无卤低烟阻燃电缆虽然具有优良阻燃性、耐腐蚀性及低烟浓度,但其机械和电气性能比普通电缆稍差。
低卤低烟阻燃通信电缆的氯化氢释放量和烟浓度指标介于阻燃电缆与无卤低烟阻燃通信电缆之间。低卤( Low Halogen)电缆的材料中亦会含有卤素,但含量较低。这种电缆的特点是不仅具备阻燃性能,而且在燃烧时释放的烟量较少,氯化氢释放量较低。这种低卤低烟阻燃电缆一般以聚氯乙烯(PVC)为基材,再配以高效阻燃剂、HCL吸收剂及抑烟剂加工而成。因此这种阻燃材料显著改善了普通阻燃聚氯乙烯料的燃烧性能。 耐火阻燃通信电缆Fire Resistant
耐火阻燃通信电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性( Circuit Intergrity)。耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行。2100433B
对于普通的无卤低烟阻燃电缆,由于在其绝缘或护套中渗入大量的Al(OH)3、Mg(OH)2阻燃无机材料,虽不产生含卤的有害气体,但阻燃等级停留在C类或B类,很难达到A类,且因大量无机材料的渗入,使其机电性能及加工性能都变得较差,研制含有隔氧层的阻燃电缆就是在这种背景下产生的。
为了使无卤低烟阻燃电缆的阻燃性能更加可靠,围绕电缆燃烧三要素(温度、可燃物和氧气)的燃烧机理分析,提出了一种电缆隔氧层的新结构,即在电缆绝缘层与护套层之间,增加一层由特殊的隔氧材料组成隔氧层。当电缆遇明火燃烧时,隔氧材料能析出大量水分以降低环境温度,并形成一个不熔不燃的氧化铝硬壳,以隔绝绝缘有机物与外界空气的接触,最终使电缆达到自熄的目的,从而大大提高了阻燃的级别,可达A级阻燃水平。其次采用隔氧层结构的电缆其绝缘可采用普通型的绝缘材料,即避免了因加入无机的阻燃剂、消烟剂而引起的不良的影响。这就是试制交联聚乙烯绝缘无卤低烟护套隔氧层阻燃电力电缆的设计思路。
产品的结构与材料的选择
电缆的绝缘采用硅烷交联聚乙烯(XLPE)成缆后的缆芯外绕包一层隔氧层,主要由含有Al(OH)3和Mg(OH)2并经特殊工艺加工处理的绕包带,当其受热后释放出结晶水并形成不熔不燃的硬壳,起着降温与隔离的作用;成缆时要绞入无尘岩棉阻燃填充绳,以便使缆芯圆整。试验证明:这种结构设计和材料选用完全能满足电缆阻燃性能要求,并已通过国家防火建筑材料质量监督检测中心的检测。
试制中出现的问题及解决的方法
成缆工艺
绝缘线芯成缆用的阻燃填充绳含有Al(OH)3和Mg(OH)2等成分,它的抗拉强度特别低,起初选用普通的并线模,结果填充绳经常断裂,而且表面发粘和起毛。经分析,其主要原因是其抗拉强度比较低,而且耐磨性差,再加上并线模的模孔直径较小,产生的摩擦阻力大等多种原因所造成的。若将填充绳的根数减少,适当地减小绳的外径,但这样会使缆芯不圆整。最终将模孔直径适当地增大,同时在成缆机的放线盘盘轴上安置抱闸,以便适当地给以一定的张力,这样既保证了缆芯的圆整,又避免了填充绳断裂、起毛和发粘。
护套的挤出工艺
(1)挤出温度的选择由于热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃护套料加入了大量的水合金属氧化物氢氧化铝、氢氧化镁等无机材料,使其挤出工艺性能变得较差,其加工温度应控制在160~170℃之间。低于这温度将不能使物料完全塑化,挤出压力过大,难以挤制;高于这个温度会使其分解,一方面降低其阻燃性能,而另一方面会造成护套表面产生大量的气孔。其次,应特别注意的是:由于电缆护套料中含有众多的无机材料,在挤出过程中,挤压摩擦会引起发热(即摩擦生热),从而影响了挤出温度的控制。温度控制的影响因素众多,其中还包括挤出机螺杆结构及尺寸、螺杆的转速和冷却的方式等等。这就对挤出设备、挤出模具及其工艺提出了很高的要求。
(2)挤出设备的选择众所周知,螺杆直径越大,挤出加工能力越大;长径比越大,有利于塑料混合和塑化,能减小漏流和逆流,提高挤出机生产能力。但长径比过大,同样会使塑料挤出压力增大,尤其会使含有大量无机材料的阻燃护套料引起摩擦生热严重,造成材料降解和分解,使其阻燃性能下降,材料挤出表面质量下降;而长径比过小,易引起材料混炼后的塑化不良,导致其性能的下降。因此最终选用了长径比为20的单纹螺杆挤出机。
(3)冷却装置的选择由于阻燃聚烯烃护套料含有大量的无机填充料,在挤出过程中会产生大量的摩擦生热,这就要挤出机具有良好的冷却装置,为此,把原来的风冷系统改为水冷系统。
(4)螺杆转速的选择对于阻燃聚烯烃护套而言,挤出螺杆的转速选择也是一个不能忽视的问题。通常在使用φ90mm挤出机挤塑时,螺杆转速宜控制在20~22r/min。若螺杆转速过大,塑料会受到较大剪切应力,使物料摩擦生热增加,导致阻燃剂的分解、护套表面毛糙。
(5)挤出模具的选择由于低烟无卤聚烯烃护套料中无机填充物高达150%(每100份的树脂中所含的份数量)这就导致了其在挤出时熔融状态下,熔体的强度、拉伸比和粘度等,均与普通型护套料存在着较大的差异,因此,挤出模具的选配也有所不同。根据理论分析和实际经验,通常阻燃聚烯烃护套料可适用于挤压式、半挤管式及挤管式模具。在使用挤压式模具时,由于其熔体粘度大,使机头中压力增大,挤出成品压得较密度,导致离模后电缆外径会有所膨胀而增大,因此,选用的模套内径应比成品电缆的标准直径小5%左右;采用半挤管式或挤管式模具,要注意其拉伸比应选为2.5~3.2,比普通护套料(拉伸比为6~7)要小得多。若拉伸比过大,则会引起护套表面质量下降,严重时会引起护套脱节或断裂;若拉伸比过小,护套表面更光滑,但影响生产速度。
产品的性能
交联聚乙烯绝缘无卤低烟护套隔氧层阻燃电力电缆经检测,各项性能指标均符合标准的要求,其中,阻燃性能达到成束燃烧试验的A类标准,炭化高度为1.5m,低于GA 306—2001标准中规定的不小于2.5m的要求;燃烧气体酸值(pH)合格;烟浓度指标中适光率达90%,比GA306—2001标准规定的一级A类中要求的最小透光率为80%优良;烟气毒性指数按标准GA132—1996检测为准安全级二级(ZA2)。该产品研制成功,不仅有良好的经济效益,而且具有良好的社会效益。