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淺析電纜防火涂料的應用

   日期:2013-05-03     瀏覽:492    

4·電纜防火涂料應用的改進和優化

4.1加強電纜防火涂料的應用

現有GB50016-2006《建筑設計防火規范》和GB50045-95(2005年版)《高層民用建筑設計防火規范》中僅對消防用電設備的配電線路作出了規定,規范中應增加:一是對其它重要的、大功率動力電纜,管道井中鋪設的電纜采取防火保護措施;

二是穿越樓板、隔墻的電纜兩側采取防火保護措施;三是對鄰近易著火部位,如鍋爐本體、煤粉防爆門、汽輪機機頭及熱、油路管道等處,架空敷設在難燃槽盒內的電纜(主要是熱控電纜)采取防火保護措施,推薦使用電纜防火涂料,增強電力線路的安全性,預防電氣線路火災事故發生。

4.2引入納米材料技術改良性能

納米技術是指在納米尺度范圍內研究物質的特性和相互作用的一門多學科交叉的科學技術。納米技術關鍵在于納米材料介于宏觀物質與微觀原子或分子間的過渡亞穩定狀態。處于這個數量級的物質呈現出非常態的理化性質。

在電纜防火涂料中引入納米技術主要增強電纜防火涂料的附著力,增強延伸性、回彈性和柔韌性,如,通過納米技術制得無機有機雜化樹脂納米級成膜劑,無機材料與有機分子復合形成具有共價鍵結合的納米級復合樹脂,具有耐高溫,黏接強度高等特點。成膜劑的選擇是關系到電纜防火涂料性能的關鍵,采用納米技術制作電纜防火涂料的成膜劑,這是擺脫以往思維局限的新的思考路徑。

另外,引入納米技術,可增加涂料中無機防火填料的阻燃性能。已有實驗表明,納米級三氧化二銻、氫氧化鎂材料,由于具有更好的分布結構,阻燃性能大大提高。

4.3選擇良好的增塑劑

增塑是采用物理或化學方法以增加高分子的可塑性能的過程,可以提高高分子化合物的流動性,柔軟性,硬度、拉伸強度,弱性模數,抗彎曲性,抗沖擊性,伸長率和柔韌性,同時,降低脆性。作用機理是增塑劑分子插入到聚合物分子鏈之間,消弱聚合物分子鏈之間的應力,結果增加了聚合物分子鏈的移動性,降低聚合物分子鏈的結晶度,從而使聚合物的塑性增加。一般來說分為外塑劑和內塑劑。

以硝酸纖維素,乙烯類樹脂,橡膠衍生物等制造涂料時須使用增塑劑。一般來說在生產領域有5種通用型增塑劑:鄰苯二甲酸二異庚酯(DIHP),鄰苯二甲酸壬酯(DINP),鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP),鄰苯二甲酸二-2-乙基乙酯(DEHP),鄰苯二甲酸二辛酯(DOP),但這些增塑劑的使用將增加可燃性。

因此,在電纜防火涂料的制備中,選用磷酸酯(磷酸異丙苯基二苯酯)替代通用型增塑劑,據實驗表明,如果用磷酸酯替代DIDP,材料氧指數(LOI)可以達到32.9。制備電纜防火涂料應使用磷酸酯類化合物作為增塑劑,使涂料具有良好的性能。

此外,具有阻燃性能的SCEP一種混合型三芳基磷酸酯具有阻燃和增塑的功能,與磷酸三氯乙酯(TCEP)相比更有優勢,也可以進行實驗。一般來說芳基上的烷基取代基也對磷酸酯的阻燃性和柔韌性有影響,有機多磷酸酯用鹵素官能團取代時其氧指數將會提高。

4.4選擇良好的催化劑

催化劑是一種能在一定條件下分解出磷酸的物質,分解出的酸使多元醇脫水,從而使之形成不燃的三維空間結構的炭化層。磷酸三聚氰胺,具有催化和發泡雙重功效,采用磷酸三聚氰胺為催化劑較好[5]。

4.5選擇正確的成碳劑

成碳劑是在高溫下形成不燃三維空間結構的泡沫碳化層的物質基礎,對泡沫炭化層起骨架作用,成碳劑在分解溫度上要與催化劑相匹配,當采用聚磷酸胺作催化劑時,就應用熱穩定性高的含碳多羥基化合物作成碳劑,如季戊四醇,二戊季醇。使用淀粉作成碳劑,涂層的耐水性問題難以解決,因此,不用淀粉作成碳劑,而二季戊四醇由于其價格原因,在國內很少使用,采用季戊四醇作為防火涂料的成碳劑較好。

總之,電纜防火涂料是一個應用前景良好的消防產品,但仍需通過大量實驗,進一步研究,制備出符合消防工作實際需要的,更多更好品種的電纜防火涂料。

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