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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 531 毫秒
1.
对环保型阻燃聚丙烯座椅的制备进行了研究,表征其燃烧性能及力学性能,分析阻燃剂、协效剂分散剂对聚丙烯材料的影响。经力学性能测试,拉伸强度达到24.5 MPa,断裂伸长率达到457.1%,悬臂梁缺口冲击强度达到8.323 kJ/m~2。经GB8624-2012标准对座椅组件进行测试,THR_(5 min)=25 MJ,MHR_(max)=47 kW,最大烟密度15%,燃烧性能满足GB 8624-2012的B1级指标要求。  相似文献   

2.
本文提出一种可快速测试与评价阻燃胶合板燃烧性能的方法,通过研究方法中的火焰高度、点火位置对常用规格阻燃胶合板燃烧性能测试的影响,并将该测试结果与按标准GB 8624-2012中规定的相关方法进行测试的结果进行比对,以确定方法中采用的火焰高度与点火位置。通过研究分析可知,快速测试方法应选用的火焰高度为(20±3)mm,点火位置为样品下边缘与酒精灯顶部的距离(15±1)mm的条件,它的测试结果才可与GB 8624-2012中规定的平板状建筑材料的B/C/D级燃烧性能相对应,实现快速对阻燃胶合板的燃烧性能进行等级的粗评价。  相似文献   

3.
日前,天津市下发《关于进一步提高我市民用建筑外墙外保温工程防火技术要求的通知》(津建科[2013]291号)。通知规定,天津市各类建筑外保温系统中使用的保温材料燃烧性能不得低于B1级。通知要求,为结合新修编的GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准,B1级材料氧指数大于等于30%,每两层设置防火隔离带。建筑首层及凸出裙房上的第一层外墙外保温应采用燃烧  相似文献   

4.
依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准规定,对无机复合泡沫保温板类制品的燃烧性能,与按照GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》标准的测试结果进行对比分析,给出了一些应用建议。  相似文献   

5.
近日,全国消防标委会防火材料分技术委员会(TC113/SC7)四届五次会议暨标准审查会审查通过了国标GB20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、GB8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》、《电缆及光缆燃烧性能分级》。  相似文献   

6.
《四川建材》2017,(3):23-24
通过测试常规和阻燃处理过的重组装饰材单板,GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》下的燃烧性能,为重组装饰材单板的燃烧性能做了基础性研究。结果表明,阻燃处理过的重组装饰材单板可以一定程度的提高燃烧性能等级。  相似文献   

7.
我国阻燃制品燃烧性能评价方法进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》和GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》在评价范围、分级情况、评价方法及安全性评价引入等方面的比较,对我国阻燃制品燃烧性能评价体系的发展情况进行了分析。  相似文献   

8.
膨胀型无卤阻燃PP/EVA电缆材料   总被引:1,自引:0,他引:1  
对以PP/EVA为基材的膨胀型无卤阻燃聚烯烃电缆材料的制备工艺及配方进行了探讨,并对其进行了性能表征,找出了合适的阻燃配方及工艺.氧指数测试结果表明,经过阻燃后氧指数已提高到29.3以上;水平垂直燃烧结果表明,燃烧等级已达到UL94V-0级;力学性能测试表明,拉伸强度为15.26 MPa,断裂伸长率为641.8%;TG测试表明,700 ℃时,残炭量为18.0%左右;锥形量热仪分析表明,点火时间达到29 s,最大热释放速率降到393 kW/m2.  相似文献   

9.
近日,拜耳材料科技宣布开发出新型B1级喷涂聚氨酯泡沫产品.其等级满足GB8624—1997《建筑材料燃烧性能分级方法》标准要求。该产品已通过国家防火建材质检中心及上海建科建筑技术评估有限公司的B1级阻燃测试。  相似文献   

10.
李碧英 《今日消防》2021,6(9):12-14
文章主要就抑烟剂对阻燃中纤板的燃烧性能影响进行了研究,最后研究出了一种低烟毒阻燃中纤板.经测试在阻燃剂添加量30 kg/m3情况下,当复合抑烟剂添加量2%时阻燃中纤板的氧指数为37.5%,UL94点燃续燃时间为3.5 s,阴燃时间为11.2 s,烟密度等级SDR由5.7下降到4.0.经GB8624-2012对阻燃中纤板进行燃烧性能测试,结果表明未发生火焰的横向、纵向蔓延,具有较好的阻燃、成炭性能.  相似文献   

11.
利用极限氧指数仪、垂直燃烧仪、热重分析仪、实时傅里叶变换红外光谱仪和锥形量热仪,研究了三氧化二镧(RE)对传统膨胀阻燃聚丙烯的阻燃性能、热降解性能、燃烧行为的影响.极限氧指数和垂直燃烧结果表明,RE的添加能明显改善膨胀阻燃聚丙烯的阻燃性能.热重分析和实时红外光谱分析表明,RE的添加延缓了膨胀阻燃剂和膨胀阻燃聚丙烯的热分解,提高了高温下的成炭率.锥形量热测试结果表明,RE的添加降低了膨胀阻燃聚丙烯的热释放速率和总热释放量.三氧化二镧对膨胀阻燃聚丙烯体系存在明显的阻燃协效作用.  相似文献   

12.
以水玻璃为无机胶凝材料与玉米秸秆进行复合得到玉米秸秆板材。采用无机盐溶液对玉米秸秆碎料颗粒进行预处理,按适当比例加入超细滑石粉、超细二氧化硅等辅料,得到阻燃性能、强度优异的玉米秸秆板材。实测氧指数为41%,燃烧性能达到A(A2)级;内结合强度为0.73 MPa,优于GB/T 12626.4—2015《湿法硬质纤维板第4部分:干燥条件下使用的普通用板》标准要求。  相似文献   

13.
将通过GB/T 20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》进行大量比对试验。采集FIGRA0.4MJ(燃烧增长速率指数)、THR(总热释放量)两项关键数据,参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,将试验结果进行归纳统计,对木质材料的燃烧性能作出深入的研究和分析,并对木质材料的阻燃处理技术、木质材料本身对燃烧性能的影响和作用提出一整套科学有效的理论基础和数据依据。  相似文献   

14.
杨宗焜 《建筑科学》2008,24(2):116-122
聚氨酯硬泡在大多应用场合都是有阻燃要求的,20年来中国相应的材料阻燃标准在不断修订,并逐步与国际标准接轨。通过对以往研究工作的总结,本文就聚氨酯硬泡在实施《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB 8624-2006)后应向什么方向发展,提出了几点建议。  相似文献   

15.
以TPO弹性体为基料,以聚磷酸铵(APP)、季戊四醇(PER)、三聚氰胺(MEL)为膨胀阻燃体系,制备钢结构防火卷材。通过耐火性能测试、极限氧指数测试、水平垂直燃烧性能测试以及烟密度测试,分析阻燃体系中各组分含量对防火卷材耐火性能的影响,探究阻燃体系中各组分的最佳配比。研究结果表明:在基料与膨胀型阻燃体系质量比为6∶4,膨胀型阻燃体系中APP与PER的质量比保持为2∶1的条件下,向膨胀型阻燃体系中加入不同比例的MEL,当APP∶PER∶MEL质量比为2∶1∶1时,试样在耐火性能测试中耐火时间达到4160s,膨胀倍数为28倍,炭层表面致密,试样水平和垂直燃烧性能等级分别达到FH-1级和FV-1级,烟密度等级降低。但随着MEL质量分数的增加,试样氧指数呈逐渐下降趋势。  相似文献   

16.
改性氢氧化镁阻燃剂对聚丙烯的性能影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了用不同表面活性剂改性氢氧化镁(Mg(OH2)阻燃剂的用量对复合材料阻燃性能和力学性能的影响.结果表明,硅烷偶联剂表面改性后Mg(OH)2能更好改善复合材料的力学性能,显著提高聚丙烯的阻燃性能,在用量为65%时,氧指数达到32.4%,垂直燃烧特性可达UL-94 V-0级.  相似文献   

17.
建筑节能的实施对于保温材料的推广起到了很大的促进作用,GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为保温材料的分级标准,决定了材料的燃烧测试方法及分级现状。文章介绍了本次标准修订后A级外保温材料面临的主要问题及应对措施。  相似文献   

18.
《上海建材》2013,(2):1-8
前言本标准第4章、第5章和6.1为强制性的,其余为推荐性的。本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。本标准代替GB 8624—2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》。与GB 8624—2006相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:——修改了前言、引言以及部分术语和定义,删除了符号和缩写;——修改了燃烧性能等级的划分和分级判据(见第4、5章,2006版第4、10、11章);  相似文献   

19.
氰尿酸三聚氰胺与氢氧化镁协效阻燃EVA的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
通过锥形量热器试验、热重分析、拉曼光谱分析、氧指数、垂直燃烧试验及流变性能测试,研究了氰尿酸三聚氰胺(MCA)和氢氧化镁在无卤阻燃乙烯醋酸乙烯共聚(EVA)混合物中的协效阻燃作用。锥形量热器试验结果表明,一定量的MCA可明显延缓材料的点燃时间,降低热释放速率;垂直燃烧和氧指数试验结果显示,MCA可有效改善材料的熔体滴落性能,增强火焰的自熄能力,但会降低材料的氧指数;流变性能测试结果表明,McA的加入可明显降低材料的熔体粘度,改善材料的可加工性;热重分析结果显示,MCA可延缓EVA树脂的热氧降解并能促进炭层的生成;拉曼光谱证明了阻燃材料形成的炭层具有类石墨结构。MCA与氢氧化镁的协效阻燃效果归因于惰性气体保护层和炭层的形成。  相似文献   

20.
选用一种新型的隔音材料,对其材料本身和材料组件分别进行燃烧性能方面的研究,试验结果表明单独对材料进行试验,其防火等级并不能达到GB8624—2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》中B级的要求。但按照实际使用中的整体构造对其进行试验,实验结果完全符合B级的要求。  相似文献   

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