塑料橡胶类阻燃测试
检测产品:塑料、绝缘胶带、薄膜、橡胶、泡沫材料检测项目:垂直燃烧,水平燃烧、V0、 V1、V2、HB、5VA、 5VBVTM0、VTM-1、 VTM-2、HF-1、 HF-2、HBF、 氧指数、燃烧性能FV-0、FV-1、FV-2、 燃烧速率、阻燃性能、平均燃烧熄灭时间、平均火焰高度、平均残留质量分数、燃烧性能
GB/T 9343:塑料燃烧性能测试方法-闪点和自燃点的测试
GB/T 9343:Test method for flammability of plastics-Determination of flash-ignition temperature and self-ignition temperature
GB/T 9343摘要
本标准规定了用热空气炉测定塑料的闪燃温度和自燃温度的方法。
本标准适用于塑料的闪燃温度和自燃温度的测定。
本标准的试验结果可比较不同材料在试验条件下的着火特性,可描述在试验条件下材料着火的周围空气温度;在实际适用条件中,本标准试验结果可以作为材料着火敏感性等级划分的依据。
本标准并不直接测量塑料的燃烧性能、燃烧速度或其安全使用的上限温度,本标准也不能单描述或评定实际火灾状况下的材料、产品或组合件的火灾危险性。尽管如此,试验的结果可作为火灾危险性评价因素之一。
UL94-5VA 或 UL94-5VB
根据样品测试的结果,材料应分为94-5VA 或94-5VB
测试程序如下:
没有烧穿的样品为94-5VA
烧穿的样品为94-5VB
样品: 5"×1/2"×厚度(棒) 6"×8"×厚度(板) 典型厚度为(1/16",1/8",1/4")
棒状样品的程序(方法A):
2 套总共10 件样品要测试。
每一厚度有5 件样品在23℃,50%RH条件下48 小时之后进行测试。
每一厚度有5 件样品在70℃条件下7 天之后进行测试。
对于棒状样品,垂直于长轴安装。
把高为5"的火苗,1/2"的内焰放在样品下端一角与垂直方向成20 角。使内焰*与样品接触。
火焰燃烧5 秒,移动5 秒,这个动作重复直到样品经过5 次燃烧。
级别要求:
A:没有任何样品在*5 次点燃之后持续燃烧(包括有火苗燃烧和发红燃烧)的时间**过60秒。
B:没有任何样品燃烧融化后的液滴滴下点燃下面的棉花。
平板状样品的程序(方法2)
与棒状样品表述相同:3 件样品(2 套)水平安装,火焰放在底面中心燃烧。
随着人们对消防安全的日益重视,阻燃材料将会越来越受到欢迎,而随着人们对火灾科学较深入研究,新的阻燃试验标准将进一步完善和丰富,较加严格的阻燃规范将被考虑和制订。阻燃的理论和实践应具有广阔的推广应用前景。
另外,越来越多的建筑材料火灾相继发生,建材*安全隐患越来越受到人们的重视。四川纳卡检测服务有限公司就关于建材的*测试的主要标准和试验方法各国有各自的标准要求如下:
检测产品:
装饰板材 不燃无机复合板(如玻镁平板、硅酸钙板、纤维增强水泥板、其它无机复合板材)、复合硅钙石膏天花板
石膏天花板、矿棉装饰吸声板、复合玻镁植纤*板、铝塑复合板、金属天花板、胶合板、木制人造板
塑料贴面装饰板、木塑板石塑板、装饰保温一体化板等。
保温材料 绝热用无机棉(如岩棉制品、矿渣棉制品、玻璃棉制品、硅酸铝纤维制品等
装饰布料 壁纸、墙布、人造革、窗帘、幕布、阻燃布、阻燃装饰布等
铺地制品 纺织地毯、软木板、木板、橡胶板、塑料地板及地板喷涂材料等
管状绝热制品 橡塑海绵保温材料、聚氨酯保温材料等
墙面保温制品 聚苯乙烯(XPS、EPS)材料、酚醛泡沫材料、聚氨酯材料等
检测项目(GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级):
产品名称 检验等级 产品名称 检验等级
普通材料类 A1 铺地材料类 A1 f1
A2 A2 f1
B B f1
C C f1
D D f1
E E f1
阻燃织物材料 阻燃1级 阻燃泡沫塑料 阻燃1级
阻燃2级 阻燃2级
阻燃塑料和橡胶制品 阻燃1级 /阻燃2级
阻燃剂,赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂,主要是针对高分子材料的阻燃设计的;阻燃剂有多种类型,按使用方法分为添加型阻燃剂和反应型阻燃剂。
添加型阻燃剂是通过机械混合方法加入到聚合物中,使聚合物具有阻燃性的,目前添加型阻燃剂主要有**阻燃剂和无机阻燃剂,卤系阻燃剂(**氯化物和**溴化物)和非卤。**是以溴系、磷氮系、氮系和红磷及化合物为代表的一些阻燃剂,无机主要是三氧化二锑、氢氧化镁、,硅系等阻燃体系。
反应型阻燃剂则是作为一种单体参加聚合反应,因此使聚合物本身含有阻燃成分的,其优点是对聚合物材料使用性能影响较小,阻燃性持久。
阻燃剂是通过若干机理发挥其阻燃作用的,如吸热作用、覆盖作用、抑制链反应、不燃气体的窒息作用等。多数阻燃剂是通过若干机理共同作用达到阻燃目的。
1、阻燃剂-吸热作用
任何燃烧在较短的时间所放出的热量是有限的,如果能在较短的时间吸收火源所放出的一部分热量,那么火焰温度就会降低,辐射到燃烧表面和作用于将已经气化的可燃分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应就会得到一定程度的抑制。在高温条件下,阻燃剂发生了强烈的吸热反应,吸收燃烧放出的部分热量,降低表面的温度,有效地抑制可燃性气体的生成,阻止燃烧的蔓延。Al(OH)3阻燃剂的阻燃机理就是通过提高聚合物的热容,使其在达到热分解温度前吸收更多的热量,从而提高其阻燃性能。这类阻燃剂充分发挥其结合水蒸汽时大量吸热的特性,提高其自身的阻燃能力。
阻燃剂-覆盖作用
在可燃材料中加入阻燃剂后,阻燃剂在高温下能形成玻璃状或稳定泡沫覆盖层,隔绝氧气,具有隔热、隔氧、阻止可燃气体向外逸出的作用,从而达到阻燃目的。如**阻磷类阻燃剂受热时能产生结构较趋稳定的交联状固体物质或碳化层。碳化层的形成一方面能阻止聚合物进一步热解,另一方面能阻止其内部的热分解产生物进入气相参与燃烧过程。
影响耐火极限要素
在火灾中,建筑耐火构配件起着阻止火势蔓延扩大、延长支撑时间的作用,它们的耐火性能,直接决定着建筑物在火灾中的失稳和倒塌的时间。
影响建筑构配件耐火性能的因素较多,主要有:材料本身的属性、构配件的结构特性、材料与结构间的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境要求等。
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