无卤低烟阻燃电缆设计说明
低烟无卤阻燃电缆标准

低烟无卤阻燃电缆标准
低烟无卤阻燃电缆是一种在火灾发生时能够减少有毒气体和烟雾产生的电缆产品。
它是为了保护人们在火灾中的生命安全而设计的,因此在生产和使用过程中必须符合一定的标准。
下面我们将介绍低烟无卤阻燃电缆的标准要求。
首先,低烟无卤阻燃电缆的材料选择必须符合国家相关标准,不能使用含有卤元素的材料。
卤元素在火灾中会产生大量的有毒气体,对人体健康造成严重危害。
因此,电缆的外护套、绝缘层等材料必须符合低烟无卤的要求。
其次,低烟无卤阻燃电缆在阻燃性能上也有一定的标准要求。
它在火灾中应该能够保持一定的阻燃性能,不易燃烧并且燃烧时产生的烟雾要尽可能少。
这就要求电缆在材料的选择和生产工艺上都要符合国家标准,确保在火灾中能够起到有效的阻燃作用。
另外,低烟无卤阻燃电缆的导电性能、耐热性能、耐磨性能等也有一定的标准要求。
这些性能直接影响着电缆在使用过程中的稳定性和安全性,因此在生产过程中必须严格按照标准要求进行测试和检验,确保产品的质量达到标准要求。
此外,低烟无卤阻燃电缆的安装和使用也需要符合相关标准。
在电缆的敷设、连接、使用过程中,必须按照国家标准和行业规范进行操作,确保电缆能够发挥最大的作用,并且在火灾发生时能够起到有效的阻燃作用,保护人们的生命安全。
总的来说,低烟无卤阻燃电缆的标准要求涉及到材料选择、阻燃性能、导电性能、耐热性能、安装使用等多个方面,这些标准的制定是为了保护人们在火灾中的生命安全。
作为生产厂家和用户,都必须严格遵守这些标准要求,确保生产和使用的低烟无卤阻燃电缆能够达到国家标准,保障人们的生命安全。
低烟无卤耐火电缆技术要求

低烟无卤耐火电缆技术要求低烟无卤耐火电缆是一种新型的电力电缆,与传统电缆相比,具有更好的安全性能。
在火灾发生时,低烟无卤耐火电缆能够减少烟雾和有害气体的生成,有效地减少对人体的伤害。
因此,低烟无卤耐火电缆被广泛应用于高层建筑、地铁、隧道等人员密集的公共场所。
1.低烟要求:低烟无卤耐火电缆的燃烧性能要符合相应的标准。
在火灾发生时,电缆的燃烧速度应该低于预定的数值,燃烧过程中产生的烟雾浓度应该较低,以减少人员中毒的风险。
2.无卤要求:低烟无卤耐火电缆不含氯、溴等卤素元素。
在火灾发生时,含有卤素的电缆可能会释放大量的有害气体,对人体造成严重的伤害。
因此,无卤要求是低烟无卤耐火电缆必须满足的基本要求之一3.耐火要求:低烟无卤耐火电缆在火灾发生时应该能够保持一定时间的通电状态,以保障紧急照明、通信等设备的正常运行。
耐火要求是衡量低烟无卤耐火电缆性能的关键指标之一4.导电性能要求:低烟无卤耐火电缆应具有良好的导电性能,以确保电能的传输效率和稳定性。
导电性能要求包括电阻、绝缘等功效指标。
5.外观要求:低烟无卤耐火电缆的外观应该均匀、光滑,无气泡、皱纹等缺陷。
外观要求不仅对电缆的美观度有要求,还对电缆的电气性能有一定的影响。
6.机械性能要求:低烟无卤耐火电缆应具有良好的机械强度和柔韧性,能够适应各种安装环境的要求。
机械性能要求包括拉伸强度、压扁、耐冲击等指标。
7.绝缘性能要求:低烟无卤耐火电缆的绝缘层应具有较高的绝缘电阻,以保证电力传输的稳定性和安全性。
总体而言,低烟无卤耐火电缆的技术要求是多方面的,既需要符合电气性能的要求,又需要考虑燃烧性能、无卤性能、耐火性能等安全性能的要求。
在设计和制造低烟无卤耐火电缆时,需要综合考虑这些要求,以保证电缆的质量和安全性能的满足。
无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范模板

无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范模板1.引言1.1目的本技术规范旨在确保无卤低烟阻燃耐火电缆的质量和性能,保证其在火灾发生时的安全性和可靠性。
1.2适用范围本技术规范适用于无卤低烟阻燃耐火电缆的设计、制造和测试。
2.编写依据2.1国家有关标准2.2相关技术文件和规范3.术语和定义3.1无卤无卤的定义参考国家相关标准。
3.2低烟低烟的定义参考国家相关标准。
3.3阻燃阻燃的定义参考国家相关标准。
3.4耐火耐火的定义参考国家相关标准。
4.质量要求4.1原材料4.1.1绝缘材料应选用合格的无卤材料作为绝缘材料,符合国家相关标准要求。
4.1.2护套材料应选用合格的低烟阻燃材料作为护套材料,符合国家相关标准要求。
4.2结构4.2.1导体电缆导体应选用合格的铜或铝材料,且符合国家相关标准要求。
4.2.2屏蔽层如果需要,在电缆结构中应包含合格的屏蔽层,符合国家相关标准要求。
4.2.3绝缘层电缆绝缘层应具有良好的绝缘性能,符合国家相关标准要求。
4.2.4护套层电缆护套层应具有良好的低烟阻燃性能,符合国家相关标准要求。
4.3性能4.3.1阻燃性能电缆的阻燃性能应符合国家相关标准要求。
4.3.2低烟性能电缆的低烟性能应符合国家相关标准要求。
4.4外观质量电缆外观应平整、光滑,无明显的缺陷和损伤。
5.测试方法5.1试样制备制备符合要求的试样,包括绝缘材料、护套材料和电缆结构。
5.2阻燃性能测试采用国家相关标准规定的方法进行阻燃性能测试。
5.3低烟性能测试采用国家相关标准规定的方法进行低烟性能测试。
5.4电气性能测试采用国家相关标准规定的方法进行电气性能测试,包括绝缘电阻、电容和损耗等指标。
5.5外观检查对电缆外观进行检查,确保其符合要求。
6.技术文档6.1产品设计文件包括电缆的设计图纸和技术说明书。
6.2产品制造文件包括电缆的生产工艺流程和制造记录等。
6.3产品测试报告包括电缆的阻燃性能、低烟性能和电气性能等测试结果。
7.质量控制7.1原材料检验对采购的原材料进行检验,确保其符合要求。
无卤低烟B级阻燃

无卤低烟B级阻燃(耐火)交联电线技术规格书4.1 一般要求三项以上重点工程应用实例。
国内著名制造厂商。
具有该设备、材料10年以上生产经验。
4.2 质量保证4.2.1 分包商须遵循的标准(包含不限于)、技术要求、试验、包装及储运的要求,并应满足施工图、招标文件的规定。
GB/T2951 《电线电缆机械物理性能试验方法》GB/T3048 《电线电缆电性能试验方法》GB/T3956 《电缆的导体》GB/T4909.2 《裸电线试验方法尺寸测量》GB6995 《电线电缆识别标志方法》GB/T17650 《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》 GB/T17651 《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》GB/T18308 《电缆在火焰条件下的燃烧试验》GB8137 《电线电缆交货盘》4.2.2 质量保证体系:本次投标产品的生产厂家必须通过ISO9001:2000质量保证体系认证.中国国家强制性产品认证CCC.4.3 资料提交4.3.1 资料应使用国家法定单位制 (语言为中文)。
4.3.2 资料的提交应及时、充分,正确,满足工程进度要求。
4.3.3 基本要求:a.安装、运行、维护所需的详尽图纸和技术文件。
b.检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。
c.详细的产品质量文件。
d.分包商在订货前提供一般性资料,如生产许可证、形式实验报告、鉴定证书、典型说明书安装图和主要技术参数。
4.4 技术要求4.4.1 环境条件海拔高度:≤1000m环境温度-15℃~+40℃4.4.2 导体4.4.2.1 导体采用优质无氧圆铜线,其性能和外观符合GB/T3956的规定。
4.4.2.2 导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。
4.4.3 耐火层(当有耐火要求时)电线的耐火层应采用云母带双层重叠绕包,其重叠率为50%~60%,绕包时应保证耐火层平履、紧密地包在导体上,不得有卷曲、皱折等缺陷。
低烟无卤阻燃电缆料的研制

低烟无卤阻燃电缆料的研制低烟无卤阻燃电缆料的研制随着现代化建设的不断推进,电缆在现代工业、建筑和交通等领域中担任着越来越重要的角色。
然而,传统的阻燃电缆料存在着严重的安全隐患,如发生火灾时会产生大量有毒气体、易燃易爆等问题。
针对这些问题,低烟无卤阻燃电缆料的研制成为了当前电缆行业发展的重要课题。
本文以低烟无卤阻燃电缆料的研制为研究对象,通过对研制过程以及产品性能进行阐述,旨在探究低烟无卤阻燃电缆料在电缆领域应用的前景。
1、低烟无卤阻燃电缆料的发展历程低烟无卤阻燃电缆料是在传统阻燃电缆料基础上进行的技术改进和创新性研究,主要解决了传统电缆料存在的安全问题。
早在上世纪70年代,欧洲国家开始研究低烟无卤阻燃电缆料,随着科学技术的不断发展,这种新型电缆料越来越受到国内外电缆企业的重视。
2、低烟无卤阻燃电缆料的研制过程低烟无卤阻燃电缆料的研制过程包括材料选择、材料配比、加工工艺等多个方面的工作。
在材料选择方面,应选用防火性能较好、低烟低毒、无卤素、无铅和低挥发性等特点的原材料。
在材料配比方面,需要遵循“低含量、高效能”的原则,且合理分配配方中每个组分的比例,确保产品稳定性与耐用性。
在加工工艺方面,需要注意材料预处理、混炼、挤出等生产流程,控制加工温度、加工速度等参数,保证产品的成型精度和物理性能,提高阻燃性能。
3、低烟无卤阻燃电缆料的优点低烟无卤阻燃电缆料相比传统电缆料在防火方面具有明显优势。
(1)防火性能较好,当电缆遭受火灾时,该材料可起到有效地减缓火势的作用,从而降低火灾的范围和损失。
(2)低烟低毒,当电缆发生火灾时产生的烟雾量较小,不会对人或动物造成毒害。
(3)无卤素、无铅,不会给环境造成污染。
(4)低挥发性,长期使用过程中不会有异味,使用安全。
4、低烟无卤阻燃电缆料的应用前景低烟无卤阻燃电缆料是电缆领域的创新材料,在未来的电缆行业中具有广阔的市场前景和重要的应用价值。
这种新型材料不仅能够提高产品的安全性能,还可满足市场对可持续环保性材料的需求。
无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范

无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范1.前言无卤低烟阻燃耐火电缆是一种新型的电缆产品,它具有防火阻燃、低烟无毒、耐高温等特性,受到越来越多的关注和重视。
本文旨在订立与规范化无卤低烟阻燃耐火电缆的相关技术要求,以确保产品的生产和使用过程中的安全和质量。
2.定义无卤低烟阻燃耐火电缆是一种特别的电缆,它的绝缘层、护套材料不含卤化物,能在火灾中保持电缆的基本功能,起到防火、阻燃、低烟无毒的作用。
3.材料要求3.1 绝缘材料无卤低烟阻燃耐火电缆的绝缘材料应当符合以下要求:(1)不含卤化物,如光稳定剂等有害成分;(2)抗老化、抗紫外线性能优良,不易劣化;(3)热塑性好,操作性强;(4)阻燃性能优良,能承受肯定的高温。
3.2 护套材料无卤低烟阻燃耐火电缆的护套材料应当符合以下要求:(1)不含卤化物,如溴、氯等有害成分;(2)UV稳定性能好,不易劣化;(3)橡胶材质应当具有耐油、耐水的性能;(4)阻燃性能优良,能承受肯定的高温。
4.制造工艺要求4.1生产方法无卤低烟阻燃耐火电缆的生产方法应当符合以下要求:(1)原材料要从优质材料供应商手中采购,确保原材料质量优良;(2)生产车间应当符合相应的卫生、环保、安全等相关要求;(3)生产过程应严格依照相关标准进行操作;(4)库房、包装等方面要严格掌控。
4.2印字要求无卤低烟阻燃耐火电缆的印字要符合以下要求:(1)清楚、易识别;(2)标识码、生产日期、生产厂家名称、型号规格等内容必需完整齐全;(3)生产日期、有效期、产品标准等内容必需精准无误。
5.检验标准无卤低烟阻燃耐火电缆的检验标准应当符合以下要求:(1)外观检查:检查电缆外观是否平整光滑,无明显损伤、剥落等情况;(2)物理性能检查:检查电缆的拉伸强度、耐压性能、低温弯曲、耐火性能等指标是否符合标准;(3)阻燃性能检查:检查电缆在火灾情况下的阻燃性能,要符合相关标准;(4)放电检查:检查电缆在正常使用条件下是否有放电现象,以及是否符合相关安全标准。
低烟无卤电缆国家标准

低烟无卤电缆国家标准低烟无卤电缆是一种新型环保型电缆,其主要特点是在燃烧时产生的烟雾量低,且不含卤素。
这种电缆在火灾发生时能够减少有毒气体的释放,对人体和环境造成的危害也更小。
为了规范低烟无卤电缆的生产和应用,国家相继颁布了一系列的标准,以保障电缆的质量和安全性。
首先,低烟无卤电缆国家标准对电缆的材料要求进行了详细的规定。
从电线的导体、绝缘层、护套材料到填充物,都有相应的标准要求。
这些要求旨在确保电缆材料的稳定性和耐火性能,以及降低有害气体的释放量。
其次,标准对低烟无卤电缆的结构和工艺进行了规范。
电缆的结构设计、绝缘厚度、导体截面、护套厚度等方面都有详细的规定,以确保电缆在正常使用和火灾情况下都能够正常工作,并且尽量减少烟雾和有害气体的产生。
另外,标准还对低烟无卤电缆的性能指标进行了明确的规定。
包括电缆的耐火性能、绝缘电阻、电气性能、机械性能等方面都有详细的测试方法和要求,以确保电缆在使用过程中能够稳定可靠地工作。
此外,标准还对低烟无卤电缆的生产和质量控制提出了要求。
从原材料的采购、生产工艺的控制到成品的检验,都有相应的规定,以确保生产出的电缆符合标准要求,能够保证使用安全。
总的来说,低烟无卤电缆国家标准的颁布对规范电缆行业的发展起到了积极的推动作用。
通过明确的要求和规定,能够提高电缆的质量和安全性,减少火灾发生时的人员伤亡和财产损失。
同时也能促进电缆行业的技术创新和产品升级,推动整个行业向着更加环保、安全的方向发展。
在实际生产和使用中,生产企业和用户单位都应当严格按照国家标准的要求进行生产和使用,确保生产出的电缆符合标准要求,能够安全可靠地使用。
同时,也要加强对电缆产品的监督检查,确保市场上销售的电缆符合国家标准,保障用户的权益和安全。
综上所述,低烟无卤电缆国家标准的颁布对推动电缆行业的发展,提高电缆产品的质量和安全性,减少火灾发生时的损失具有积极的意义。
希望生产企业和用户单位能够共同遵守国家标准的要求,共同推动电缆行业朝着更加环保、安全的方向发展。
无卤低烟阻燃耐火电缆技术规范标准版本

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1.总则1.1本技术规范是为用户工程提供额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆而作的规定。
1.2本规范规定了供货方遵循的标准、电缆的技术要求、试验、包装及储运。
1.3供方提供的0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行证明产品质量优良、安全可靠。
1.4本技术规范是合同的主要技术文件之一,与合同具有同等的效力。
2.执行标准GB/T 3048 《电线电缆电性能试验方法》GB/T 6995 《电线电缆识别标志方法》GB/T 8170 《数字修约规则》GB 50217 《电力电缆工程设计规范》JB/T 8137 《电线电缆交货盘》GB/T 3956 《电缆的导体》GB/T 19216 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》GB/T 18380 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T 12706 《额定电压1~35kV挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 17650 《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》GB/T 2951 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T 17651 《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》3.使用条件3.1 运行条件系统标称电压U0/U0.6/1kV系统最高运行电压Um 1.2kV 系统频率50Hz系统接地方式中性点不直接接地系统或小电阻接地或消弧圈接地3.2 运行要求电缆导体的额定运行温度90℃短路时电缆导体的最高温度250℃短路时间不超过5s电缆弯曲半径单芯:无铠装类电缆不小于20倍的电缆外径多芯:无铠装类电缆不小于15倍的电缆外径3.3 运行环境条件海拔高度:≤1000m环境温度-15℃~+45℃相对湿度≤80%3.4 敷设条件敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、桥架等多种方式。
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无卤低烟阻燃电缆设计阻燃电缆在过去20多年的实践过程中,多采用氯丁胶和聚氯乙烯PVC作为护套材料,一旦受热和烧着,其燃烧释放出的烟雾量非常大,用IEC61034或GB/T17651-1998测量出的透光率在10%以下,而且其释放出的氯化氢(HCL)气体含量很多,用IEC60754或GB/T17650-1998测量的HCL含量达到200~300mg/g。
如此浓的烟雾再加上如HCL、H2S和CO等毒性气体对人的呼吸系统的刺激和血液中毒,受灾的人员根本无法逃离火灾现场。
据国外消防白皮书记载,这种在“二次灾害”中伤亡的人员占整个火灾伤亡人数的70%~80%,在我国煤矿火灾事故的伤亡人数中,受害于“二次灾害”的人数比例也是非常可观。
为此,含卤阻燃如PVC电缆又到了一个必须更新的重要阶段,研制和应用无卤阻燃或低烟低毒(卤)阻燃电缆是非常必要的,也是阻燃电缆发展的必然趋势。
图不同的塑料燃烧产生烟雾浓度差异为了说明高聚物材料对电缆燃烧烟浓度的影响,选择了如martinswerk的PVC-P和EVA无卤低烟阻燃料的试片的烟密度曲线图和中国电工技术学会年会建筑线缆论文集P145的图,有关无卤低烟阻燃电缆、低卤低烟阻燃电缆、普通PVC阻燃电缆等几种类型电缆,按照GB12666.7-90《电线电缆燃烧烟浓度试验方法》的规定测定其在燃烧过程中的最低透光率。
最低透光率越小,则电缆燃烧烟浓度就越大;反之则电缆燃烧烟浓度就越小,试验结果如图所示。
视野清晰视野模糊无视野图燃烧不同的电缆透光率变化曲线1-无卤低烟阻燃船用电力电缆2-无卤低烟阻燃控制电缆3-低卤低烟阻燃PVC护套XLPE绝缘电力电缆4-低卤低烟阻燃PVC绝缘及护套电力电缆5-普通阻燃PVC绝缘及护套电力电缆6-普通阻燃PVC绝缘及护套控制电缆由图所知,无卤低烟阻燃电缆燃烧时发烟量小,其最低透光率一般在80%以上(视野清晰);低卤低烟阻燃电缆发烟量居中,其最低透光率约在45%~50%之间(视野模糊);普通PVC阻燃电缆的发烟量最大,其最低透光率约在10%~20%左右(无视野)。
就发烟量而言,无卤低烟阻燃电缆比其它类型的阻燃电缆具有低发烟性能,因而广泛应用于人员密集活动场所如宾馆、娱乐场所、学校、办公楼、商场、轨道交通、船舶、海上石油钻井平台、核电站、机房等空间有限的地方和关键场所。
表电缆常用部分高聚物材料的烟密度表中的数据使用1mm厚度的试片测得的。
聚乙烯等树脂燃烧时,生成了促进燃烧反应的OH游离基。
含卤素聚合物和阻燃剂(图中是含氯阻燃剂),由于材料燃烧而分解,生成氯化氢。
氯化氢能捕捉OH游离基,产生稳定作用,自身抑制了燃烧反应。
这样的卤素类聚合物,加少量就能得到高的阻燃性。
可问题是在燃烧时产生了对人体有害的卤化氢气体。
近年来环境意识加强,采用无卤电线产品的要求,迅速增加。
图含卤阻燃剂的阻燃机理不含卤素的阻燃剂代表,是金属氢氧化物阻燃剂和含磷阻燃剂。
有代表性的是金属氢氧化物阻燃剂,如氢氧化铝(ATH)和氢氧化镁(MDH)。
它们的阻燃机理,通常认为是由于其热分解时吸热,降低了燃烧物的温度所致,与卤素阻燃剂相比,阻燃效果差。
可它在燃烧时没有HCL之类毒性气体发生,所以在必须开发无卤阻燃电缆的阻燃剂时,就有必要研究金属氢氧化物体系阻燃剂。
ATH及MDH阻燃作用的原理是吸热分解反应,生产氧化铝,氧化镁和水。
分解产品都是无毒且无腐蚀性的。
在ATH及MDH分解时,能吸收有机聚合物的混合物,在燃烧过程中释放的大量热能。
ATH的反应过程2AI(OH)3 Al2O3+3H2O MW 78每分解一克氢氧化铝耗1.05l焦耳热量MDH也是经过这样的反应过程而产生氧化镁。
Mg(OH)2 MgO+H2O MW 58每分解一克氢氧化镁需热量1.316焦耳。
聚合物塑料能因此避免迅速被热分解,而可燃衍生物的产生也可被抑制,同时裂解中产生的水气能排挤空气(氧气)并在物体表面形成保护膜层,另外一种含有碳化物、氧化铝及氧化镁的耐温炭渣会在塑料表面形成进一步阻止火势蔓延,它也能通过吸附一些燃烧衍生物而大大的降低烟雾产生。
ATH及MDH阻燃效果取决于在塑料配方中的用量。
在不超过200℃(ATH)320℃(MDH)的加工温度下,它们适用各种领域,如超过这个温度,脱水反应开始。
——MDH------ATH重量%温度/℃图温度对阻燃填料热分解影响图氢氧化铝(ATH)Al(OH)3白色粉末、无味、无毒相对密度2.42g/cm3兼具阻燃、抑烟、填充等多种功能,是用量最多的环保型无机阻燃剂。
ATH在245 ~ 320℃围基本可完成脱水反应,释放出结晶水,2Al(OH)3 Al2O3+3H2O吸收潜热,降低体系温度,达到“冷却效果“。
产生的大量水蒸气的同时又能稀释可燃气的体积,分解生产的Al2O3与其他炭化物一起形成一道固态残渣,起到阻燃屏障,减缓烧损速率,防止火焰蔓延。
ATH还有阻燃技术重要性能是其抑烟效应。
如甲基丙烯酸系树脂中添加ATH,其烟浓度随ATH添加量的增加而呈线性减少。
当添加100phr 时,制品的发烟量仅为纯树脂的约10%。
ATH的阻燃能力不强,填充量多才有阻燃性,这样必然影响材料的物理机械性能。
因此,必须对ATH进行物理或化学改性,改变其聚集状态与表面特征,使之高功能化。
一般情况,由于ATH的有效使用温度围在200℃以下,在245~320℃基本完成脱水,故只适用于加工温度较低的树脂,如PE、EVA、软泡PU、丙烯酸树脂等。
为了抑制共混物粘度增大,提高水合物的脱水温度,改善阻燃材料的机械强度和降低吸水性,采取以下述对策行之有效:阻燃填充剂的粒度与制品的性能有着密切的关系。
因为阻燃作用的发挥是由化学反应所支配的,其粒径越小,比表面积就越大,与分散相聚合物就有好的接触阻燃效果就越好,如图所示氧指数体积分数/%平均直径/μ图 ATH 的平均粒径与阻燃特性ATH 是典型的极性无机材料,与有机聚合物特别是非极性聚烯烃如PE 的亲和性差,界面结合力小,导致以其含阻燃剂的混合材料的加工工艺和物理机械性能下降。
超细粒度的ATH ,由于增强了界面的相互作用,可以更均匀地分散在基体树脂中,从而能更有效地改善共混料的力学性能。
例如,在EEA 树脂中添加等量(100phr )ATH 时,ATH 的平均粒径越小,共混料的拉伸强度就越高,见图所示。
抗拉强度/图 ATH 的平均粒径与拉伸强度的关系(EEA 树脂100份,ATH100份)美国huber 公司开发的新品种Micral 100和Micral 1500,平均粒径分别为1.0μm ,而且粒度分布围窄,可改善注塑和挤塑加工工艺。
采用Micral 1000配方的物料,挤塑能力可提高40%。
美国Climax 公司的Hydrax 系列ATH 有5个品种,有粒度分布围极窄。
Alcoa 公司的S-13超细ATH,其粒径为0.2~0.5μm,粒度分布围控制严格,且硅含量低,同时还能与较大粒径的ATH混合,以提高填充密度和降低粘度。
日本轻金属(株)开发的B703、B1403即是平均粒径小于2μm的微粒级ATH。
去除Al(OH)3中的杂质,尤其是Na2O含量要低于0.2%。
美国Alcoa公司开发的氢氧化铝新品种中有低碱含量ATH,其Na2O 含量仅为0.02%。
日本轻金属(株)推出的高纯度ATH品级,其Al(OH)3含量大于99.9%。
作为电线电缆阻燃绝缘材料很适用。
Solem公司的新品种耐热性ATH,其Na2O含量低,超微细化,比表面积大,电气性能优异,可在290℃下使用。
表面活性化采用具有亲水和亲油两性结构的硅烷类或钛酸酯类偶联剂对氢氧化铝进行处理,使其表面有机化,处理方法得当,就可以改善阻燃填充剂ATH与基体聚合物之间的亲和性,提高材料的加工性能和力学性能,因为界面的粘合状态对于材料的物理机械性能有着重要的影响。
由于分散性更好,体系粘度减小,可以高填充,降低制品成本;由于吸水性降低,使电气性能更优良。
按化学结构,现有偶联剂分为硅烷和钛酸酯两大类。
硅烷偶联剂应用最早且广,其中适用氯丁橡胶的有γ—氨丙基三乙氧基硅烷(A-1100),γ—巯基丙基三甲氧基硅烷(A-189)。
硅烷偶联剂的通式可为R'—Si—(OR)3。
式中:R'是与聚合物分子有亲和反应性的烃基,具有这种活性官能用的有氨基、巯基、乙烯基、环氧基等;(OR )为亲无机物的水解性烷氧基,如甲氧基、乙氧基等。
硅烷偶联剂的作用,可用以下反应机理来理解:(1) 硅烷水解(填料表面吸附有游离水)H2O HO (OR )3—Si —R HO ——R '+[ROH ]HO (如甲醇、乙醇)(2) 硅烷的(—OH )3同无机填料表面羟基(—OH )反应OHR ’—Si —OH+HO —'—Si —O —[硅酸盐]+H 2O OH (填料表面) (如硅酸铝、硅酸镁、二氧化硅)(3)聚合物在混炼时,由于机械破坏而产生的聚合物自由基和无机填料—硅烷产物的亲另一端聚合物烃基(氨基、巯基等)反应 OH OH~~~(聚合物自由基)+R '—Si R '—Si —O — (4)链终止R ’的反应+~~~(聚合物自由基) R ~~~氢氧化铝经硅烷偶联剂A-174(γ—甲基丙烯钛氧基丙基三甲氧基硅烷)处理后,加到聚酯树脂中,大降低粘度,提高材料的抗弯强度。
市售硅烷偶联剂处理的ATH 有Great Lakes Mineral 公司的SH 系列与SA 系列(分别用乙烯基类、甲基丙烯钛氧基类硅烷偶联系处理),Solem Industries的SW系列与Hyfex系列(分别用氨基类、硅烷偶联剂处理。
)日本昭和轻金属公司开发的H-34、H-34HL也是经过硅烷偶联处理的ATH新品种。
无卤低烟阻燃电缆料很多是以填充型阻燃剂ATH及MDH作为阻燃剂。
两种阻燃剂中,使用较多的是ATH,它虽有以下有特点:1.与有机聚合物的相容性好,易分散。
2.机械性能和阻燃性能较好。
3.加工性能好,表现在产品的可塑性,表面光洁度等都有好的指标。
4.着色力好,易满足产品的颜色要求。
但氢氧化铝也有局限性:1.加工温度低,易分解;有图1氢氧化铝TG曲线可知,氢氧化铝分解温度围在210—320℃之间。
氢氧化铝不适合做加工温度高的材料的阻燃剂。
图氢氧化铝热失重曲线2.含氢氧化铝的阻燃料发烟量大大高于氢氧化镁混合料。
(PE 30%、阻燃剂ATH或MDH 50%,其他配合剂20%。
)氢氧化铝的烟密度高于氢氧化镁。
3.氢氧化铝总吸热量较低;氢氧化铝在燃烧分解时的总吸热量为37.2KJ/mol。
在阻燃剂中的吸热量是比较低的,制成阻燃材料燃烧时热释放峰值高阻燃效果差。
4.氢氧化铝在一些场合中使用,燃烧成炭量低。
据文献介绍ATH和MDH 同时作阻燃EVA塑料,在800℃时MDH可使阻燃物的残留物大于MDH的填充量,而ATH就低,说明MDH有促进EVA的成炭作用,ATH则没有明显促进成炭作用。