陶瓷化防火耐火硅橡胶复合带
陶瓷化防火耐火高分子材料的现状与发展202011(发稿版)

陶瓷化防火耐火高分子材料的现状与发展赵源壹、概述陶瓷化防火耐火高分子材料,即陶瓷化防火耐火硅橡胶,自2006年在国内面市以来至今,已经历经了15年的发展,从陶瓷化硅橡胶到陶瓷化复合带,陶铠陶瓷化聚烯烃、陶铠陶瓷化三元乙丙橡胶,再到陶铠陶瓷化硅胶泥、陶铠陶瓷化热塑性弹性体、陶铠陶瓷化发泡塑料和橡胶、陶铠陶瓷化膨胀高分子材料、陶铠陶瓷化浇注高分子材料,陶铠陶瓷化云母带、以及陶铠陶瓷化聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、氯磺化聚乙烯、天然橡胶、异戊橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁晴橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶、苯基硅橡胶、RTV及其共混合金高分子陶瓷化材料。
以上的陶瓷化防火耐火高分子材料可以通过挤出、模压、压延、注塑、喷涂、涂覆、搪塑流延等加工方式生产不同形状和要求的产品。
陶瓷化防火耐火高分子材料的固化方式可以采用电加热、高压蒸汽、热水、室温等方式。
所以以上不同的陶瓷化防火耐火塑料和橡胶种类,以及各种的加工方法能够满足各种防火耐火产品的要求,这些产品被广泛的应用到军工、舰船、航空航天、新能源、飞机、机场、体育场馆、超高层建筑、医院、高铁、地铁、车站、石油、化工、冶炼等等。
贰、陶瓷化防火耐火高分子材料研究和发展的现状一、陶瓷化防火耐火高分子材料研究的现状自2006年陶瓷化硅橡胶发明问世应用于中压耐火电力以来,近几十家单位、院校和研究单位对高分子材料的“陶瓷化”进行了不同的研究发明,以下是2006-2020年间国家知识产权局公布的部分陶瓷化高分子材料专利申请的情况:2020年专利申请的部分情况1、江苏亨通电力电缆有限公司刘亚欣、郭卫红、俞国良、刘海峰、管新元等申请公布号:CN110713725A,申请公布日:2020.01.21[发明公布] 陶瓷化硅橡胶复合绝缘电缆材料;2、上海腾瑞纳化工科技有限公司申请公布号:CN110862687A,申请公布日:2020.03.06[发明公布] 一种陶瓷化耐火硅橡胶复合材料的制备方法;3、武汉理工大学石敏先等申请公布号:CN110922765A,申请公布日:2020.03.27[发明公布]一种柔性耐热可陶瓷化硅橡胶复合材料及其制备方法4、宝胜科技创新股份有限公司陈刚等申请公布号:CN111253626A,申请公布日:2020.06.09[发明公布]电缆用耐高温耐烧蚀陶瓷化矿物填充隔氧料及其制备方法;5、博硕科技(江西)有限公司申请号:2020101919663,申请日:2020.03.18[发明公布]一种低烟无卤可陶瓷化阻燃热塑性聚氨酯弹性体复合材料及其制备方法;6、武汉理工大学石敏先等申请号:2020101799816,申请日:2020.03.16[发明公布] 一种可陶瓷化酚醛树脂及其制备方法和应用;7、河北见喜新材料股份有限公司申请号:2020102497620,申请日:2020.04.01[发明公布] 一种低温陶瓷化难燃功能母粒及其制备方法;8、佛山市润辉硅橡胶电子科技有限公司申请号:2020102600636,申请日:2020.04.03[发明公布] 一种新型无卤阻燃陶瓷化电缆硅橡胶复合带及制备方法;9、衡阳师范学院申请公布号:CN111489853A,申请公布日:2020.08.04[发明公布]一种低成本无水柔性陶瓷化防火电缆填充料;10、山西大学申请号:2020105975465,申请日:2020.06.28[发明公布] 一种粉煤灰基陶瓷化硅橡胶复合材料及其制备方法;11、上海腾瑞纳化工科技有限公司申请号:2020104661117,申请日:2020.05.28[发明公布]一种陶瓷化耐火聚烯烃复合材料及其制备方法;2019年专利申请的部分情况12、浙江工业大学温州科学技术研究院盛嘉伟等申请公布号:CN110591219A申请公布日:2019.12.20[发明公布] 一种陶瓷化聚烯烃材料及其制备方法;13、中山市创达有机硅材料有限公司申请公布号:CN110452540A申请公布日:2019.11.15[发明公布] 一种阻燃耐高温陶瓷化胶及其制备方法;14、西安交通大学金海云;匡国文; 李鹏虎; 杨坤朋; 周慧敏; 唐红川; 高乃奎等申请公布号:CN110283462A,申请公布日:2019.09.27[发明公布] 一种中低压阻燃耐火电缆用可陶瓷化硅橡胶绝缘材料及其制备方法;15、华南理工大学申请公布号:CN110128831A,申请公布日:2019.08.16[发明公布] 一种具有优良成瓷性和阻燃性的陶瓷化硅橡胶及其制备方法与应用;16、中广核高新核材科技(苏州)有限公司张家宏,单永东申请号:2017114557531,申请日:2017.12.28[发明公布] 用于低烟无卤陶瓷化聚烯烃耐火绝缘料的制备工艺;17、中广核高新核材科技(苏州)有限公司张家宏,单永东申请公布号:CN109971065A,申请公布日:2019.07.05[发明公布] 低烟无卤陶瓷化聚烯烃耐火绝缘料;18、宝胜科技创新股份有限公司吴淑龙,陈刚,李茁实,彭娜,张军,金志健,吴杰峰,陈文革申请公布号:CN109810371A,申请公布日:2019.05.28[发明公布] 一种热塑性无卤低烟阻燃可陶瓷化聚烯烃隔氧层料;19、深圳市安品有机硅材料有限公司申请公布号:CN109762237A,申请公布日:2019.05.17[发明公布] 可陶瓷化耐火聚烯烃材料;20、浙江炬泰新材料科技有限公司施建丰; 钱海波; 叶德芳申请公布号:CN109762341A,申请公布日:2019.05.17[发明公布] 一种阻燃型陶瓷化硅橡胶及其制备方法和应用;21、苏州亨利通信材料有限公司申请公布号:CN109593259A,申请公布日:2019.04.09[发明公布] 快速陶瓷化聚烯烃电缆料的制备方法;22、四川大学申请公布号:CN109354756A,申请公布日:2019.02.19[发明公布] 一种可陶瓷化电磁屏蔽高分子复合材料及应用;2018年专利申请的部分情况23、大连理工常州研究院有限公司申请公布号:CN108003633A,申请公布日:2018.05.08[发明公布] 一种具有优异耐烧灼性能的陶瓷化硅橡胶组合物;24、华南理工大学申请公布号:CN107163585A,申请公布日:2017.09.15[发明公布] 一种可低温陶瓷化的硅橡胶及其制备方法;25、南京工业大学; 宿迁市南京工业大学新材料研究院申请公布号:CN107151371A,申请公布日:2017.09.12[发明公布] 一种具有自支撑性能的可陶瓷化聚合物材料及其制备方法;26、苏州亨利通信材料有限公司程晓松; 薛长志; 孙玉萍; 黄常春申请公布日2018.03.09,申请公布号CN107778639A[发明公布] 垂直自熄的低烟阻燃的陶瓷化高聚物材料;27、中国人民武装警察部队学院李建华; 高维英; 刘颖杰; 王毅欣; 白宗英申请公布号CN107760038A,,申请公布日2018.03.06[发明公布]膨胀可瓷化硅橡胶复合材料及其制备方法;2017年专利申请的部分情况28、北京化工大学张胜; 黄雨薇; 李建华; 谷晓昱; 杨玉莹申请公布号CN107201044A,申请公2017.09.26[发明公布]一种膨胀可瓷硅橡胶复合材料及其制备方法;陶瓷化环氧树脂防火涂料;30、华东理工大学郭卫红; 楼飞鹏; 王权; 成立鸿; 姚威宇; 赵雁军; 熊娇阳; 王瑜申请公布号CN106832960A,申请公布日2017.06.13[发明公布]一种陶瓷化阻燃耐火硅橡胶复合材料及其制备方法;31、山东船舶技术研究院; 哈尔滨工业大学(威海)李涛; 王新波; 汤飞; 刘增杰; 张孝阿; 邱化玉; 黄玉东; 安秋凤申请公布号CN106751909A申请公布日2017.05.31[发明公布]一种无气味双组分加成型阻燃陶瓷化硅橡胶及其制备方法;32、中广核三角洲(苏州)新材料研发有限公司张家宏; 单永东申请公布号CN106674708A,申请公布日2017.05.17[发明公布]低烟无卤陶瓷化聚烯烃耐火绝缘料及其制备方法;33、北京化工大学张孝阿; 栾乙刚; 吕亚非; 江盛玲; 杨晓雪; 杨震申请公布号CN106479190A,申请公布日2017.03.08[发明公布]一种可用于中温硫化的陶瓷化耐火硅橡胶及其制备方法;34、东莞市朗晟硅材料有限公司潘鹤斌申请公布号CN106398231A,申请公布日2017.02.15[发明公布]一种陶瓷化耐火阻燃硅橡胶及其制备方法;35、中国科学院化学研究所邱东; 张新萍; 李爱玲; 谢玥; 赵云峰; 张志杰申请公布号CN106317964A,申请公布日2017.01.11[发明公布]一种亚微米复合球及其制备方法和作为硅橡胶成瓷填料的应用;2016年以前专利申请的部分情况36、江苏亨通电力电缆有限公司张雄伟; 管新元申请公布号CN106188889A,申请公布日2016.12.07[发明公布]防火型改性三元乙丙橡胶电缆料及其制备工艺;37、上海大学王金合; 施利毅; 闫远滔; 赵迪; 李文君申请公布号CN105647190A,申请公布日2016.06.08[发明公布]用于耐火绝缘电缆的陶瓷化硅橡胶复合材料的制备方法;38、沈阳化工大学梁兵; 孙重阳申请公布号CN105885197A,申请公布日2016.08.24[发明公布]阻燃陶瓷化EVA及其制备方法;39、山东大学卢海峰; 刘营营; 冯圣玉; 马德鹏; 张悦申请公布号CN105884267A,申请公布日2016.08.24[发明公布]一种阻燃、无滴落、可陶瓷化硅橡胶及其制备方法;40、深圳市沃尔核材股份有限公司康树峰; 赵源申请公布号CN102964836A,申请公布日2013.03.13[发明公布]一种陶瓷化硅橡胶、制备方法及用途;41、北京化工大学江盛玲; 郝葆华; 张孝阿; 吕亚非; 陈建华申请公布号CN105694471A申请公布日2016.06.22[发明公布]陶瓷化耐火硅橡胶的制备方法;42、陶铠高分子材料(上海)科技中心赵源申请公布号CN105859306A,申请公布日2016.08.17[发明公布]种柔性阻燃结壳的防火耐火陶瓷化混合物;43、中国科学院长春应用化学研究所董巍; 梁永久; 张宁; 董德文; 朱维新; 汪向阳; 陈延录申请公布号CN105670301A,申请公布日2016.06.15[发明公布]一种陶瓷化耐火硅橡胶及其制备方法;44、四川大学王玉忠; 邸宏伟; 邓聪; 李映明; 李瑞敏,申请公布号CN104650441A[发明公布]一种可陶瓷化阻燃高分子复合材料及应用;45、中利科技集团股份有限公司; 南京工业大学; 常熟市中联光电新材料有限责任公司,申请公布CN104558804A,申请公布日2015.04.29[发明公布]陶瓷化聚烯烃材料及其制备方法;46、陶铠高分子材料(上海)科技中心赵源申请公布号CN104479213A,申请公布日2015.04.01[发明公布]一种垂直自熄的低烟阻燃的陶瓷化高聚物组合物及其用途;47、梁喆,赵源,彭小弟在2007,21(4)《有机硅材料》发表了《陶瓷化耐火硅橡胶的应用进展》;48、梁喆,赵源,彭小弟在《世界橡胶工业》,2008,35(1)发表了《新型陶瓷化耐火硅橡胶的探索性研究》。
陶瓷化耐火材料成瓷效果的几种评价方法讨论

陶瓷化耐火材料成瓷效果的几点评价方法讨论刘思阳黄科陈竹平王静霞等成都众一高材科技有限公司陶瓷化耐火材料是一种新型的高分子复合防火柔性材料,是近年来兴起的电线电缆防火材料领域的新材料,它的出现解决的传统耐火电缆靠大量无机填充的工艺复杂性和成缆敷设弯折性差的问题,在具有更好耐火功能的前提下提出了一种柔性防火电缆的设计理念。
国内外相继开发出了针对不同加工挤出设备和使用环境的陶瓷化材料,包括陶瓷化硅橡胶、陶瓷化聚烯烃、陶瓷化隔氧泥等产品,它们在火焰的烧蚀下,燃烧1-2min后即开始烧结形成坚硬的陶瓷状壳体的隔绝层,这种坚硬的陶瓷体可以非常有效的阻挡火焰的继续燃烧,隔火隔热保护内部导体正常通电工作,在燃烧2-3min后完全断烟,安全环保无毒,广泛应用在高层建筑、电梯、地铁、机场、车站、医院、隧道、航空航天、公共交通设施等领域。
国家标准GB/T19216.21-2003中规定了耐火电缆线路完整性试验的相关要求,在950℃-1000℃温度下,受火90min,冷却15min后的电缆能够正常工作,保证测试使用的2A熔断器不熔断且指示灯不熄灭,作为成缆的耐火试验,生产企业可以通过电缆本身的结构设计,通常的方法是在耐火层外绕包玻纤带,即使耐火层出现缺陷也可通过玻纤带保证完整性试验通过,那么单独使用陶瓷化材料作为耐火绝缘层能不能保证测试的通过,成缆耐火效果和陶瓷化耐火绝缘层厚度的关系,以及陶瓷化材料本身成瓷效果的评价方法及其与成缆耐火性能的相关性研究是陶瓷化材料生产企业和下游用户关心的焦点问题,上海电缆研究所作为国内电线电缆领域的部分标准组织编制单位,近年来随着陶瓷化材料市场的不断成长和应用领域的拓展,上缆所关于陶瓷化材料的相关标准的制定也被提上日程,标准制定是为了规范行业市场,促进行业健康发展,相关生产制造企业则可以通过生产管理标准化、生产运营的效率化、产品研发的统一化来共同提高行业整体技术水平,加强国内产品的国际化市场竞争力,同时也是事关民生的大事。
电线电缆技能鉴定挤塑工试题库(A)..

电线电缆技能鉴定挤塑⼯试题库(A)..挤塑⼯试题库(B)⼀.是⾮题(是划√,⾮划×)1、绝缘层中产⽣⽓孔的主要原因是料有杂质。
( × )2、电线电缆⽤挤塑模具是由模芯和模套配合组成的。
( √ )3、挤管式配模最重要的依据是塑料的拉伸性。
( √ )4、当放线张⼒控制不当,线径拉细时,导线电阻变⼤。
( √ )5、型号ZR-YJV-0.6/1kV 电缆护套材料为阻燃聚氯⼄烯,牌号为ZH-70。
( × )6、认证范围内的成品电缆护套表⾯上的印字内容参见Q/XL03.14.100(《标识印字的规定》)中“⽣产许可证产品标识印字的规定”部分。
( √ )7、⾼压电缆不选⽤聚氯⼄烯作为绝缘材料,是因为聚氯⼄烯的电⽓绝缘性能不好。
( √ )8、挤压式模具调整偏⼼不易,挤出产量较挤管式要低。
( √ )9、导体的电阻率愈⼤,则导体的导电性能愈好。
( × )10、塑⼒缆的额定电压为0.6/1kV,其中0.6kV为相电压,1kV为线电压。
( √ )11、传统交联电线(BYJ)具有阻燃和低烟⽆卤性能(×)12、低烟⽆卤电线(WDZ-BY)具有交联性能(×)13、WDZ-BYJ(F)电线的载流量⽐BV、WDZ-BY电线同等规格的载流量低(×)14、耐⽕电线与防⽕专⽤电线的耐⽕时间相同(×)15、陶瓷化硅橡胶复合带采⽤薄膜烧结机进⾏绕包(√)16、电缆的最⾼⼯作温度是由绝缘材料的性能来确定的。
(√)17、绝缘材料的电阻随温度的升⾼⽽升⾼,⾦属导体的电阻随温度的升⾼⽽降低。
(×)18、半导电屏蔽层在电缆中能起到屏蔽电场、减少⽓隙局部放电、提⾼绝缘材料击穿强度的作⽤。
(√)19、单芯交流电缆应采⽤⾮磁性材料铠装。
(√)20、电⼒电缆长期允许载流量除了与电缆本⾝的材料与结构有关外,还取决于电缆的敷设⽅式和周围环境。
(√)21、钢丝铠装的电缆适合⽤于垂直或落差⼤的敷设场合。
新型耐火电缆材料—陶瓷化硅橡胶及复合带

新型耐火电缆材料———陶瓷化耐火硅橡胶及复合带赵源一、概述耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。
我国国家标准GB12666.6(等IEC331)将耐火试验分A、B两种级别,A级火焰温度950~1000℃,持续供火时间90min,B级火焰温度750~800℃,持续供火时间90 min,整个试验期间,试样应承受产品规定的额定电压值。
耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方,例如,消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。
目前,国内外的防火电线电缆大多采用的氧化镁矿物绝缘电缆和云母带缠绕的耐火电缆;其中,氧化镁矿物绝缘电缆的结构如图1。
.氧化镁矿物绝缘电缆是耐火电缆中性能较优的一种,它是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的,简称MI(minerl insulated cables)电缆。
该电缆完全由无机物构成耐火层,而普通耐火电缆的耐火层是由无机物与一般有机物复合而成,因此MI电缆的耐火性能较普通耐火电缆更优且不会因燃烧而分解产生腐蚀性气体。
MI电缆具有良好的耐火特性且可以长期工作在250℃高温之下,同时还有防爆、耐腐蚀性强、载流量大、耐辐射、机械强度高、体积小、重量轻、寿命长、无烟的特点。
但价格贵、工艺复杂、施工难度大,在油灌区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合,可采用这种耐火性能好的电缆,但只能用于低压耐火电缆。
云母带缠绕的耐火电缆是在导体外部反复缠绕多层云母带,借以阻挡火焰的燃烧,从而延长安全运行的时间,保持线路在一定的时间内畅通。
二、氧化镁白色无定型粉末。
无臭、无味、无毒。
具有极强的耐高低温(高温2500℃,低温-270℃)、抗腐蚀性、绝缘性和良好的导热性和光学性能、无色透明的晶体,熔点2852℃。
氧化镁有高度耐火绝缘性能,熔点很高。
用于生产氧化镁矿物绝缘耐火电缆。
三、云母带云母,是一种片状的无机矿物材料,其特性是绝缘、耐高温、有光泽、物理化学性能稳定,具有良好的隔热性、弹性和韧性和不燃性,又有被剥成具有弹性的透明薄片的性能。
陶瓷化耐火硅橡胶配方实例

陶瓷化耐火硅橡胶配方实例刘思阳黄科陈屿恒倪茂君王静霞郭丹陈竹平(成都众一高材科技有限公司,四川成都610101)这几年来,国内几家大型公共娱乐场所、化工、煤矿、商厦火灾造成惨痛的人民生命和财产重大损失后,人们对消防、防火安全有了更加深刻的认识。
随着城市人口的急剧增长,高层建筑、宾馆酒店、大型超市、医院、车站、机场不断的增加,地铁、隧道交通的建设,以及大型公共体育、娱乐场所、公共交通设施的增加,消防、防火安全的重要性凸现出来。
如何在火灾的情况下,在一定时间内保障电力和通讯的畅通,最大限度地赢得宝贵的抢救时间,减少人员的伤亡和生命财产的损失,这是人们一直在不断探索的课题。
目前,国内外采用的大多是氧化镁矿物防火绝缘电缆和云母带缠绕的耐火电缆,由于这种结构的电缆需要专门的生产加工设备,加之生产氧化镁矿物防火绝缘电缆的设备不仅需要进口,而且非常昂贵,资金投入太大;另外,氧化镁矿物防火绝缘电缆的外护层是全铜的,造价上较高,在实际应用方面受到一定程度的限制;再加上铜护套氧化镁矿物防火绝缘电缆在生产加工、运输、线路的敷设安装和使用等过程中的特殊要求,如氧化镁矿物防火绝缘电缆的生产加工不能像高分子材料那样便捷,敷设安装难度大,原材料成本造价高,很难大规模地普及使用,特别难以在民用建筑上推广等。
而云母带缠绕的耐火电缆,在生产过程中需要多层缠绕,由于工艺条件的限制,往往易造成搭接缝处出现缺陷,火烧后云母带发脆,容易脱落,也造成耐火效果差,从而难以保障通讯、电力在火灾情况下的安全畅通。
一、陶瓷化耐火硅橡胶的研究陶瓷化耐火硅橡胶不同于普通的橡胶,也不同于阻燃橡胶,它具有优于普通橡胶和阻燃橡胶的特性:在常温下陶瓷化耐火硅橡胶具备了普通硅橡胶的性能,在高温火焰的烧蚀后形成坚硬的壳体,保护被烧的物体不受损坏。
用陶瓷化耐火硅橡胶做成的电线电缆,被烧蚀后形成的坚硬壳体保护着电线电缆,从而保证了电力、通讯的畅通,为火灾情况下人员的疏散和抢救赢得了宝贵的时间。
陶瓷化硅橡胶复合带

沃尔兴 科技改变世界 服务创造价值Volsun Electronics TechnologyVolsun ElectronicsRUB-SILIC(CCT) 陶瓷化防火耐火复合带● 产品介绍以“革命性”的有机高分子材料---陶瓷化防火耐火硅橡胶和耐高温玻纤布为基材延压复合而成,在350℃以上温度下开始变硬结成陶瓷状的壳体。
在火灾情况下“陶瓷化”坚硬的壳体可以起到很好的阻燃、耐火、防火、隔火的作用,最高可达3000℃,有效保障线路的畅通。
主要用于替代云母带做电线电缆的防火耐火层,也可同时做绝缘层,广泛应用于生产高、中、低压耐火电线电缆、柔性防火电缆、舰船用线缆以及矿用线缆等。
● 产品特点✧在350℃~3000℃的有焰或无焰条件下可以结成陶瓷状的壳体,防火耐火性能优异 ✧密度1.45~1.50,比云母带低25%,防水、不吸潮 ✧强度高、机械性能优良、电绝缘性能优异 ✧生产工艺简单,可以绕包也可纵包 ✧ 使用本产品生产的防火耐火电线电缆,耐火等级可达到GB12666.6的A 级标准(在950℃~1000℃火焰中燃烧90分钟,3A 保险丝不熔断),也可通过英国BS6387的CWZ 最高级别测试(C---在950℃火焰中燃烧3小时;W---水喷淋;Z---震动)。
✧ 燃烧后的烟气---低烟、无卤、无磷氮、无重金属、无毒、无害,烟气毒性安全级别达到高分子材料的最高安全级别ZA1级(实验动物在30分钟染毒期内及以后3天内不死亡且平均体重恢复),对人不会造成二次伤害✧使用温度:-70℃~200℃ ✧环保标准:RoHS● 技术指标 Volsun Electronics Technology 性能指标 测试方法/条件 密度1.45~1.50拉伸强度≥3.5MPa IEC 60811 撕裂强度≥20KN/m IEC 60811 体积电阻率≥1015Ω.cm IEC 93 击穿强度≥30KV/mm IEC 60060 烟气毒性ZA1 GB/T20285 阻燃性V-0 UL 94 吸水率 0.75%● 产品规格 Volsun Electronics Technology ✧产品宽度:25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、80mm ✧产品厚度:0.2、0.4、0.8mm ✧盘芯直径:58、76mm ✧ 注:可按要求定制特殊尺寸及包装。
陶瓷硅胶带定义
陶瓷硅胶带定义陶瓷硅胶带定义陶瓷硅胶带是一种特殊的胶带,由陶瓷基质和硅胶制成。
它具有高温耐性、耐腐蚀性和电绝缘性等优良性能,广泛应用于电子、航空航天、化工等领域。
定义陶瓷硅胶带是一种复合材料,由陶瓷基质和硅胶组成。
陶瓷基质通过高温烧结而成,具有优异的耐高温性能和电绝缘性能。
硅胶是一种柔软的材料,具有耐腐蚀性和耐高温性能。
理由1.高温耐性:陶瓷硅胶带由陶瓷基质制成,因此具有极高的耐高温性能,可在高温环境下保持稳定性能。
2.耐腐蚀性:硅胶作为陶瓷硅胶带的一部分,具有优异的耐腐蚀性能,可以抵御许多化学物质的侵蚀。
3.电绝缘性:陶瓷硅胶带具有良好的电绝缘性能,可用于电子器件的绝缘保护。
书籍简介书名:陶瓷硅胶带在电子封装中的应用作者:张明出版社:科学出版社本书系统地介绍了陶瓷硅胶带在电子封装中的应用。
首先阐述了陶瓷硅胶带的基本特性和制备工艺,然后详细介绍了陶瓷硅胶带在电子封装中的各个环节的应用,包括电子元件连接、电路板封装、热敏元件保护等。
最后,对陶瓷硅胶带在未来电子封装领域的发展进行了展望。
本书旨在为电子封装工程师、研究人员和学生提供一本全面系统的参考书籍,帮助读者更好地理解和应用陶瓷硅胶带。
结论陶瓷硅胶带作为一种特殊的胶带材料,在高温、腐蚀和电绝缘性方面具有突出的性能优势。
通过了解陶瓷硅胶带的定义、特性和应用,我们可以更好地利用这种材料解决各种工程问题。
阅读相关的书籍可以帮助我们深入了解陶瓷硅胶带的应用领域和发展前景。
定义陶瓷硅胶带可以通过以下角度定义:1.材料定义:陶瓷硅胶带是一种由陶瓷基质和硅胶组成的复合材料,具有高温耐性、耐腐蚀性和电绝缘性等出色性能。
2.用途定义:陶瓷硅胶带是一种用于电子封装、航空航天、化工等领域的特殊胶带,主要用于电子元件连接、电路板封装和热敏元件保护等方面。
理由1.高温耐性:陶瓷硅胶带由陶瓷基质制成,烧结后具有高温稳定性,能够在高温环境下保持其性能,适用于需要长时间高温工作的场景。
防火抗震电缆的制作方法
本技术公开了一种防火抗震电缆,包括外部的绝缘层和位于绝缘层内的填充物层,绝缘层的内侧还依次设有防火隔离层、薄铝粉层、金属防护层和硅橡胶内护套,硅橡胶内护套内为一个截面为圆形的孔径,孔径内设有“十”字形的硅橡胶抗压条,硅橡胶抗压条四角位置设有导体腔,每个导体腔内均设有电缆芯,电缆芯从内到外由导体层、金属编织层和绝缘体层,硅橡胶抗压条中间位置设有抗压腔,硅橡胶抗压条四角位置的空隙中设有挤压条,挤压条同时与硅橡胶内护套和硅橡胶抗压条接触。
本技术绝缘层的内侧还依次设有金属防护层和防火隔离层,可有效防火;硅橡胶抗压条有利于硅橡胶抗压条缓冲,形成一种平衡,具有很好的抗震抗压性。
权利要求书1.一种防火抗震电缆,其特征在于,包括外部的绝缘层(2),绝缘层(2)的内侧还依次设有防火隔离层(3)、薄铝粉层(4)、金属防护层(5)和硅橡胶内护套(6),硅橡胶内护套(6)内为一个截面为圆形的孔径,孔径内设有“十”字形的硅橡胶抗压条(7),硅橡胶抗压条(7)四角位置设有导体腔(8),每个导体腔(8)内均设有电缆芯(10),电缆芯(10)从内到外由导体层、金属编织层和绝缘体层,硅橡胶抗压条(5)中间位置设有抗压腔(9),硅橡胶抗压条(7)四角位置的空隙(11)中设有挤压条(1),挤压条(1)同时与硅橡胶内护套(6)和硅橡胶抗压条(7)接触。
2.如权利要求1所述的一种防火抗震电缆,其特征在于,绝缘层(2)包括一层复合耐火带和分别位于所有复合耐火带内外两侧的第一金云母带、第二金云母带,第一金云母带、复合耐火带和第二金云母带依次缠绕在防火隔离层(3)的外周面上形成绝缘层(2)。
3.如权利要求1所述的一种防火抗震电缆,其特征在于,绝缘层(2)外面设置有添加有辣椒素的止啮层。
4.如权利要求1所述的一种防火抗震电缆,其特征在于,绝缘层(2)内分布有传感纤维(12)。
技术说明书一种防火抗震电缆技术领域本技术涉及电力传输技术领域,具体涉及一种电缆。
电缆用陶瓷化硅橡胶复合带性能的研究
1 实 验
拉伸性能:按照 GB / T 528—2009,采用深圳三思纵横科技股份有限公司的 CMT4503 型万能试验机测试 硅橡胶复合材料的拉伸性能,拉伸速率为(250 ± 50) mm / min,试验温度为(23 ± 2) ℃ 。 试样为Ⅱ型哑铃片, 厚度为(1. 0 ± 0. 1) mm。
氧指数:按照 GB / T 10707—2008,使用南京分析仪器厂的 HC-2 型氧指数仪测试试样的氧指数,试样尺 寸为 120 mm × 6. 5 mm × 3 mm。
Glass powder Zinc borate Ceramic powder
SiO2
硅 酸 盐 通 报
表 1 陶瓷化硅橡胶的配方(质量份数)
Table 1 Formula of ceramizable silicone rubber ( part of 应力-应变曲线如图 1 所示,其弹性形变和塑性形变
体积电阻率:采用上海第六电表厂有限公司的 ZC36 型高阻计,按照 GB / T 1410—2006 进行测试,测试 电压为 1 000 V,试样厚度为 1 mm。
2098 新型功能材料
Sample No. Silicone rubber
EVA6110M Vulcanizing agent Hydroxy silicone oil
Performance of Ceramizable Silicon Rubber Composite Tape for Cable
陶瓷化硅橡胶技术规范
苏州沃尔兴电子科技有限公司中国工业电气绝缘防护专业供应商
SuZhou Volsun Electronics Technology CO.,LTD
陶瓷化硅橡胶技术规范
1 主要内容与适用范围
本技术规范规定了填充型陶瓷化硅橡胶的技术要求、试验方法等内容。
2 技术要求
2.1 产品介绍
本产品主要应用于生产防火耐火电线电缆,作为填充层使用,具有很高的燃烧残留量,在起火状态下可以最大限度的保证耐火电缆各芯之间的圆整性,防止相间接触短路,其成品正常使用温度为-60℃~200℃,材料的理化性能符合表 1 规定。
2.2 颜色
标准颜色:白色。
2.3 技术指标
表1:材料理化性能表
序号项目指标单位技术指标
1 外观/ 乳白色
2 抗张强度N/mm2≥2.5
3 断裂伸长率% ≥120
4 密度g/cm3≤1.80
5 抗撕强度N/mm ≥5
6 体积电阻率Ω•cm≥1*1013
7 灼烧试验后残留物
灼烧试验温度℃950
灼烧试验时间min 180 灼烧试验后残留物% ≥80
2.4 环境物质
本产品承诺通过 SGS 环保检测,产品中铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)和领苯二甲酸二异丁酯(DIBP)等环境物质含量符合欧盟 RoHS 指令环保要求。
苏州沃尔兴电子科技有限公司 2018年08月08日。
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瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带
中、低压防火耐火电线电缆最佳选择
产品特点:
1. 瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带在590℃~2950℃温度下,迅速被烧成陶瓷状坚硬的、完整的壳体,燃烧后的坚硬的壳体铠装对线路起到很好的保护作用,保障线路在火灾情况下的畅通;
2. 瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带可以代替云母带做防火耐火电缆的耐火层,特别是中、低压防火耐火电线电缆,不仅可以做耐火层,也可以同时做绝缘层;
3. 密度比云母带低,只有1.40~1.50g/cm3,云母带容易吸潮、怕水,存储期短,加工时需干燥处理,增加加工成本;而复合带不吸水、不吸潮,存储期可以达到1~3年;
4. 产品价格低,加工工艺简单易操作,不仅可以绕包,纵包是它的最大的特点,成本可大幅度降低,提高生产效率;
5. 常态下材料本身柔软、弹性好、强度高、机械性能优良、电绝缘性能优异,绕包和纵包的紧密型和密封性能优异;使用温度范围:-70℃~+200℃;
6. 用瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带生产的防火耐火电线电缆,耐火等级可达到GB/T12666的A级标准,更能通过英国BS 6387的CWZ级水喷淋、震动、耐火实验;该产品具有白色低烟、无卤、无磷氮、无重金属、无毒、无害、不熔融、不滴落;烟气毒性安全等级达到高分子材料的最高安全级别ZA1级,对人体不会造成二次伤害;符合欧盟RoHS标准;
产品性能:
应用领域:
耐火电缆结构设计及制造过程的控制
1.耐火电线和耐火电缆的结构设计
耐火电线是在铜导体和绝缘层之间绕包防火带做耐火层,然后挤出绝缘、护套即可完成耐火电线的生产;
2.防火带的绕包
生产耐火电缆中,绕包工序最关键;厂家可使用纸包机或者对绞机绕包防火带。
操作人员可根据实验结果,调整、掌握好绕包张力、绕包角度,不得发生断带或漏包现象,使绕包后的的绝缘线芯表面光滑平整,无防火带脱落。
3.防火带的绕包层数和搭接率
对于防火带的绕包,建议绕包2层,搭接率要大于50%。
因为搭接率正好达到50%,工艺上不好做到。
在实际使用中,由于弯曲等原因,也会造成搭接率低于50%,因此,生产中最佳搭接率应该控制在略大于50%。
4.防火带的绕包应注意的问题
对大截面电缆应选用宽型耐火带为宜,小截面电缆则用窄型较好;对于细直径导体可先绕成束状再缠绕防火带,若要构成局部阻火区,缠绕后两端的孔隙可用防火胶水或者其他防火堵料封实。
贮存条件:
产品储存使用应注意项:
★贮存要求:避光、干燥、洁净、通风良好的库房中,有效储存期为1~4年
★包装:每盘防火带均用PE包装袋包好,放入纸箱包装,纸箱注明厂名、产品型号、规格、名称、数量
使用建议:
★绕包张力控制要均匀,以防止绕包过松脱落或过紧断带。
★防火带接头时要用薄型胶粘带或专用胶水。
★根据导体外径大小和防火带的宽度,选择合适的绕包角和搭接率,绕包角一般为40°~50°
★每盘导体绕包好后、挤包绝缘之前,要用合适的包装物包好,以防落尘、损伤,搬运过程中防止碰伤
★根据实验表明耐火电线、电缆绕包防火带过程中应绕包2层,搭接率一般在50%以上,易通过耐火实验
根据不同的使用环境,还应注意其他安全事项
特别说明:
★目前可提供的盘内径有三种规格:φ58mm、φ76mm和φ80mm
★目前可提供的防火带厚度尺寸也有三种规格: 0.2mm、0.4mm、0.8mm
★如果需要其他规格的盘内径或者厚度尺寸可特别注明
产品测试图解
1,耐火燃烧测试:
2,燃烧测试后:。