CONE可在模拟真实火灾的情况下综合测量材料燃烧时热释放的动态情况,NBS烟箱测量的是
注塑加工材料在静态封闭体系内烟密度的变化。二者结合能较全面的评价抑烟剂的综合作用效果。准确表征材料的阻燃抑烟性能需要运用阻燃抑烟性能测试技术,寻找合理的阻燃体系和配方也不、离不开这些技术。学者利用气相色谱对材料燃烧时产生的有毒气体CO进行快速测定,并配合使用烟密度仪,对11种加有阻燃剂的PVC样品进行了测定,可以快速、准确的判断、评价阻燃材料的阻燃、消烟和毒性,从而在实验中快速、合理的调整阻燃剂的准确配方。
对材料进行阻燃抑烟性能表征的方法主要包括常规燃烧指标的测试、烟密度测试以及近年来得到重视的新一代阻燃测试技术-锥形量热仪。常规燃烧性能指标为常用的氧指数法和水平及垂直燃烧法;烟密度的测试是通过光束在烟密度箱内以不同的透光率来反映烟的浓度。CONE是以氧消耗原理为基础的新一代聚合物材料燃烧性能测定仪。
在ZnO与ATH复合阻燃剂对软质PVC的协同阻燃消烟作用的研究中,通过热分析方法研究了阻燃处理后的软质PVC从室温到800℃的热降解过程,PVC的热降解过程分为两个阶段。CONE在对阻燃机理的研究过程中也发挥了重要的作用。采用CONE进行了Cu2O和MoO3对PVC阻燃抑烟作用机理的研究,可以同时获得气相和凝聚相的综合信息。Cu2O/MoO3改变了PVC的热降解途径,协同降低PVC碳骨架的热裂解速率,促进了成炭量的增加,协同降低比消光面积和增加有效燃烧热表明,在气相中更有利于抑烟。
学者通过利用CONE实验获得的热失重速率、烟释放速率和TTI等参数研究了CuO对PVC热降解行为、阻燃和抑烟的影响。实验结果表明,CuO的加入明显降低了RHR和烟比率,使PVC的点燃时间缩短。这说明CuO具有良好的阻燃性和抑烟性,并使挥发物有利于气相燃烧反应。由于CuO促进阻燃,从而导致THR增加。
对阻燃材料借助实验手段进行机理分析将有助于更清晰和深入的认识燃烧的过程以及找到更为有效的阻燃抑烟的方法。Cu2O的加入促进PVC提前脱出HCI,而第二个热失重峰推迟且失重速率降低,说明PVC脱HCI后形成的结构的热稳定性更好。利用XPS证实了过渡金属氧化物促进PVC链间产生交联的假设。
由CONE获得的可燃材料在火灾中的燃烧参数有多种,包括热释放速率、总热释放量、有效燃烧热、点燃时间、烟及毒性参数和质量变化参数等等。一些热分析方法也经常用于
注塑加工材料阻燃性能的表征中。为了获得更准确的材料阻燃和抑烟方面的信息,研究者多倾向于多种研究方法的结合。
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