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详说线缆阻燃材料和阻燃技术

一:前言
  
  随着经济建设速度的不断加速,各种大型工业设施、高层商业建筑、地下建筑和居民住宅数量的逐渐增多,线缆的使用总量越来越大,且敷设的密集度也越来越高。由于线缆老化而导致短路、自燃等原因引起的电气火灾事故日趋频繁,造成的损失日益严重。这使人们认识到,除了要增强防火安全意识外,还应制定严格的相关标准,大力推广应用各种线缆用阻燃资料,制造出各种类型的防火阻燃电缆。
  
  线缆结构的规划和资料的选用关于线缆的防火功能都有较大的影响,如金属铠装层能够有用地防止线缆着火;低烟聚氯乙烯(PVC)、无卤低烟(LSZH)资料、高温资料能够操控火焰的延伸及有毒烟雾的发作。而尤以线缆阻燃资料的合理挑选是提高线缆安全功能和削减火灾隐患的关键措施之一。
  
  二:线缆资料的阻燃机理
  
  线缆阻燃资料是在以基体聚合物(或称树脂)为主体,加入增塑剂、热稳定剂、润滑剂、抗氧化剂、抗紫外线剂等的体系中增加了阻燃成分,然后起到阻挠资料被点燃和按捺火焰传播的作用。
  
  (一):线缆资料的焚烧行为及阻燃方法
  
  线缆资料的焚烧行为
  
  线缆资料的焚烧行为可用以下几个功能参数来描述:(1)点燃资料的难易程度。可用临界氧指数(cOI)或极限氧指数(LOI)来界说,该值越高,说明该资料的着火以及火焰延伸越困难。通常,COI≥30%阻燃;LOI≤23%可燃;LOI在24%~28%之间稍阻燃;LOI在29%~35%之间阻燃;LOI≥36%高阻燃。(2)火在资料外表延伸的速度。(3)耐燃性,即火烧穿资料的速度。(4)释热速率(HRR)。(5)火熄灭的难易程度。(6)生烟性,包括发烟量、烟发作的速度和烟的成分。(7)发作的毒性气体的成分、数量和生成的速度。
  
  线缆资料的阻燃方法
  
  线缆资料的阻燃能够通过用化学或物理的方法,改变聚合物的组成结构,以到达阻燃作用,如:在聚合物分子中加入起着阻燃作用的元素,如溴、氯、磷、锑、硼等;用化学交联或辐照交联,使线性聚合物大分子变成具有三度空间网状、体型结构的物质,提高其热稳定性和成炭性。也能够通过增加阻燃剂到基体聚合物中,焚烧时,阻燃成分以不同的方法与机制在聚合物焚烧的不同区域进行阻燃。阻燃剂进行阻燃的方法有如下几种:
  
  (1)气相阻燃,即在气相中按捺聚合物焚烧反应中起链增长作用的自由基,然后到达阻燃作用。阻燃剂在气相焚烧区捕捉焚烧反应中的自由基,然后阻挠火焰的传播,使焚烧区的火焰密度下降,z.ui终使焚烧反应速度下降直至终止。
  
  (2)凝集相阻燃,即在固相中阻挠聚合物的热分化和阻挠聚合物释放出可燃气体,然后到达阻燃作用。阻燃剂在高温下构成熔融玻璃状物质或泡沫炭层掩盖在聚合物外表,隔绝热量和氧气,阻挠可燃气体向外逸出,然后到达阻燃目的。
  
  (3)中断热交换,即将聚合物发作的热量带走而不反馈到聚合物上使聚合物不断分化,然后到达阻燃作用。阻燃剂在高温下发作强烈的吸热反应,吸收焚烧放出的部分热量,下降可燃物外表的温度,有用地按捺可燃性气体的生成,阻挠焚烧的延伸。阻燃剂受热释放出不燃气体,将可燃物分化出来的可燃气体稀释,使可燃气体的浓度下降到焚烧极限以下;同时该不燃气体也下降了焚烧区内的氧气浓度,按捺了焚烧继续进行,以到达阻燃的作用。
  
  (4)成炭作用,即在聚合物热降解时生成炭,可削减挥发物的发作,且粘性的炭层掩盖在聚合物外表,使聚合物同火焰隔绝,使进一步热降解变得困难,z.ui终起到阻燃作用。此外,炭层还能阻挠其内部的热分化发作物进入气相参与焚烧进程。通常成炭量增加1/3,则生烟量削减1/2,欲使资料的阻燃等级到达UL94,V-0,成炭量至少应到达30%。
  
  (5)协同效应,即各组分的共同作用大于各组分的单d.u作用之和。协同效应z.ui典型的是锑.卤协同效应,氧化锑(常用形态Sb:O。)与含氯或含溴阻燃剂并用。在气相,氧化锑与卤素生成三卤化锑,而三卤化锑是火焰的按捺剂,它捕捉火焰中的H·、HO·等自由基,三卤化锑蒸汽可较长时间停留在焚烧区,稀释可燃性气体,并掩盖在聚合物外表而隔热,下降聚合物分化温度、分化速度,生成的炭层可将聚合物封闭,阻挠可燃性气体逸出。
  
  还有一些卤化锑在凝集相作为成炭的催化剂和在凝集相外表充当自由基的捕捉剂。还有其它协同效应,比如:氧化锑.非卤协同效应、磷.卤协同效应、氮一卤协同效应、磷.磷协同效应等。
  
  三:线缆资料阻燃剂的选用准则和种类
  
  阻燃剂是阻挠资料被点燃并按捺火焰进一步延伸的增加剂。阻燃剂可分成反应型和增加型两种。其中反应型阻燃剂是在聚合物合成进程中就引入阻燃元素;增加型阻燃剂是在对树脂进行成型加工时加人,通常为一个复合的阻燃体系。
  
  (一)线缆资料阻燃剂的选用准则
  
  (1)阻燃剂、阻燃填料和阻燃协效剂等须与基体聚合物有较好的相容性。
  
  (2)阻燃剂与基体聚合物在热分化上越匹配,阻燃剂的效率就越高,即用较少的阻燃剂可到达同样的阻燃作用。
  
  根据大量理论与实践证明,只有阻燃剂的热分化曲线悉数低于基体聚合物的热分化曲线,使阻燃剂热分化发作的气体、碎片物等持续包围在基体聚合物周围,阻燃剂的作用才能有用发挥(如图2所示);并且阻燃剂的热分化曲线比基体聚合物的热分化曲线低约60~75℃时阻燃作用z.ui好;还要注意阻燃剂热分化温度与基体聚合物加工温度的距离和匹配。

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