一、塑料的燃烧过程
要弄清塑料阻燃的原理,首先要了解塑料的燃烧过程;塑料的燃烧过程是一个极其复杂的热氧化反应,导致燃烧的基本要素为热、氧和可燃气体。
一般认为,塑料的燃烧经历了如下三个阶段:
第一阶段,热引发过程。来自外部的热源或火源的热量导致塑料发生相太变化(即从固态转化为液态)和化学变化。
第二阶段,热降解过程。这一过程为吸热反应,当塑料吸收的热量足以克服分子内原子间某些弱小键能时,塑料开始发生降解反应。这种反应的实质是在空气中氧存在下的一种自由基链式反应,反应的结果产生气相可燃物体如各种单体易燃烃类等。
第三阶段,引燃过程。当第二阶段热降解反应生成可燃物的浓度达到着火极限后,与大气中的氧气相遇。
二、阻燃机理
塑料中按一定比例加入阻燃剂,可使氧指数增大,阻燃效果明显。当然,氧指数只是表示材料可燃性和阻燃剂的阻燃性,还应采用一系列的参量,如热自燃临界参量、热点燃能量、热自燃温度等。一般说来,含有阻燃剂的塑料在燃烧时,阻燃剂是在不同反应区域内(气相、*凝聚相)多方面起作用的。对于不同材料,阻燃剂的作用也可能不同。
阻燃剂的作用机理比较复杂。但其目的总是以物理和化学的途径来切断燃烧循环。阻燃剂对燃烧反应的影响表现在如下几方面:
(1)位于凝聚相内的阻燃剂吸热分解,从而使凝聚相内的相对温度减慢上升,以延缓塑料的热分解温度,利用阻燃剂热分解时生成的不燃性气体的气化热来降低温度。
(2)阻燃剂受热分解,释放出捕获燃烧反应中的·oh(羟基)自由基的阻燃剂,使按自由基链式反应进行的燃烧过程终止链锁反应。
(3)在热作用下,阻燃剂出现吸热相变,阻止凝聚相内温度的升高,使燃烧反应变慢直至停止。
(4)催化凝聚相热分解,产生固相产物(焦化层)或泡沫层,阻碍热传递作用。这使凝聚相温度保持在较低水平,导致作为气相反应原料(可燃性气体分解产物)的形成速度降低。
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使用方法:楼梯专用聚四氟乙烯板一般厚度在5mm;其长度为楼梯板长;宽为踏步宽。对楼梯四氟板进行裁割需要使用型材切割机进行剪切。楼梯四氟板安装完毕后,在容易受污染的部位用胶纸铁盖或使用塑料薄膜覆盖保护,容易被划碰的部位,应设安全护栏保护。 聚四氟乙烯板具有好的耐化学腐蚀性能,不老化,在已知固体材料中它具有的摩擦系数,在无负荷情况下能在-180℃~ 260℃使用。低摩擦性能在载荷方面的应用由于有的设备的摩擦部分不宜加油润滑,比如在润滑油脂会被溶剂溶解而失效的场合或者造纸、制药、食品、纺织等工业领域的产品需要避免润滑油沾污,这就使填充ptfe材料成为机械设备零件无油润滑(直接承受载荷)的理想材料。5mm聚四氟乙烯板楼梯板多少钱一平米
这是因为该材料的摩擦系数是已知固体材料中的。
其具体用途包括用于化工设备、造纸机械、农业机械的轴承,用作活塞环、机床导轨、导向环;在土木建筑工程广泛用作桥梁、隧道、钢结构屋架、大型化工管道、贮槽的支承滑块,以及用作桥梁支座和架桥转体等。
钢衬四氟管的耐腐蚀性
钢衬四氟管的耐腐蚀性是目前所有塑料中及高的,被誉为“塑料王”,除熔融金属锂、钾、钠、高流速的液氟外,它几乎可以抵抗所有化学介质,包括浓硝酸和王水的腐蚀,它可以长期在230℃- 250℃温度下工作。钢衬四氟管或其它偏氟乙烯类复合管,对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的耐蚀性,但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90℃以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。钢衬四氟管介质工作温度:-25℃— +105℃,介质工作压力:正压2.5mpa;负压90kpa。钢衬四氟管无毒而抗温耐低温耐负压,耐真空耐腐蚀,抗老化,抗冲击,表面光滑结合力强。对一般酸碱盐的有机溶剂性能良好,适用于腐蚀性气体,液体及固体液,浆液介质的输送。
四氟管也叫ptfe管。四氟管作为电绝缘体的好处是众所周知的。高介电强度和击穿电压使四氟管成为规范绝缘资料。
四氟管的的抗电流功能
应用中,四氟管必须具有很有柔然度,没有任何会影响绝缘功能的裂纹/夹杂物。
此外,因为要求可能是接连的且没有接头的电缆,所以ptfe管本身必须是接连长度。因此,必须可以制造出长度至少为150至300米长的没有任何缺点的接连管。
四氟管具有非常高的抗电流功能。静电没有办法经过聚四氟乙烯而附着在在资料外表。一旦达到临界点,就有可能性发生火花。
在涉及易燃蒸气的应用中,火花是非常危险的。为了解决这个问题,在四氟管中参加填料如碳,以便经过资料对静电放电。碳的添加在一定程度上降低了四氟管的绝缘功能,但是资料的最终功能依然远高于任何常规绝缘体。
四氟管的重要特性
四氟管可以用作电线绝缘体,医疗设备管道,流体活动管道,护套等等
卓越的热质量,可承受高达华氏680度的温度,低温条件下降至-320华氏度
在-40华氏度到480华氏度之间具有低介电常数2.1的出色电气特性
具有静态摩擦系数(0.08和500psi负载)
对许多有机和无机化学品有化学慵懒。
大城县刘固献博耀防火材料厂
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