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2017-10-20IP属地 火星47
EVA板材生产线研究和评价烟或毒气的释放。由此可见,锥形量热仪具有测试综合燃烧性能的特点,而且锥形量热仪测得的各种参数,大多可以应用于火灾安全的模拟计算和工程设计,这种方法被称为 “性能化”实验方法,具有广阔的发展前景阅。1.4EVA阻燃研究进展〔69“‘1.4.1EVA的热分解特点热失重((TG)分析表明EV如图l所示,第一阶段约为短在氮气和空气环境中都出现两个清晰的分解阶段。3250C(氮气中),3400C(空气中);第二阶段约为410'C (氮气中),450'C (空气中)。EVA阻燃材料研究EVA板材生产线未城充EVA图2氢氧化铝和氢氧化镁对EVA(9.5%VA)(6mm)在40kW/0下热释放速率的影响研究[[641还表明氢氧化镁对EVA的氧指数的影响与VA含量有一定关系。在填EVA板材生产线充量比较低时,低VA含量的EVA的氧指数较高,但随着填充量增高,氧指数增加放缓,而高VA含量的EVA的氧指数却反而持续增加,在高填充量下远高于低VA含量EVA。比较结果见图3图3氢氧化镁填量对不同VA含量EVA氧指数的影响此外,有研究〔66]表明在EVA电缆胶料中氢氧化镁与得克隆阻燃剂并用有协效作用。但氢氧化铝则没有这种作用。图4比较在EVA胶料中添加滑石粉 (20%),EVA板材生产线Sbi03(5%),得克隆(25%)的基本配方,然后分别改变氢氧化镁或氢氧化铝(ATH)的填加量对氧指数结果的影响。可见氢氧化镁在5%的填加量 卜有较大的协效作用,而ATH则在所有填加量下降低了基本配方的氧指数。图1含19%VA的EVA的热重分析试验结果分析表明第一阶段主要是醋酸乙烯的分解。第二阶段主要是多烯结构的分解。由于EVA结构中的醋酸乙烯热稳定性较差,会首先分解,主要生成醋酸乙烯单体和热稳定性较高的多烯结构主链。都会生成一部分 CO,Coll酮和 H2O等其它成分。反应式如下-CH2军HCHZCH20-II-CH3-----~闷卜- CH= CH一一CHZ +CH3000H研究表明EVA脱乙酸化反应之后形成的产物为交联结构,在溶剂中不溶,热稳定性比较高,在400℃以上时分解,因此在TG曲线中出现两个阶段,这是EVAEVA板材生产线热分解过程的基本特性。有分析认为EVA分解过程中形成的交联结构有成炭的可能性,因为这种结构热稳定性较高,升高温度时会使C-H键先裂解,而脱氢反应可能导致提高不饱和结构,进而增加残留结构的芳香化,最终导致成炭。EVA板材生产线EVA是比较易燃的聚合物材料,氧指数值大约为 17%-19%,随VA含量增加而有所增加。在燃烧释放热量方面,如表 1可以看出,EVA共聚物中随VA含量EVA板材生产线的增加,燃烧热逐渐降低。说明VA成分有利于减少EVA的燃烧放热量。用锥形量热仪在35kW/mz辐射强度下测定热释放率结果,含18%VA的EVA峰值热释放速率达到 1394.5kW斌 ,而含 45%VA的 EVA峰值热释放速率为644.3kW/m'。这表明EVA的热释放速率一般应比PE.PP等聚烯烃低些,且随VA含量增加而降低更多。表明采用EVA做阻燃产品比PE或PP有利于降低易燃性。
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