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可燃性特性評価方法

2023-07-22

火炎遅延プロセスは、電相種を調査することにより、または固相のいずれか、または固相のいずれかで、文字層の形態と組成を研究することで特徴付けます。多数のマクロおよびマイクロファイアの特性評価方法があります。制限酸素指数(LOI)、UL-94、コーン熱量測定、マイクロスケール熱量測定、および熱重量分析(TGA)は、最も一般的な火災特性評価方法です。

LOIは、材料の相対的な可燃性を調査するために長年使用されてきた主要な方法の1つです。 LOIの21%未満の材料は簡単に燃焼できますが、LOIの21%を超える材料は、点火源から除去した後、可燃性の低下を示します。 LOIには、費用対効果の高いセットアップと小さなサンプルサイズが必要です。ただし、酸素指数が高く、少量入力熱が多いため、火災性能の実際の範囲を決定するのにあまり適していません。

UL-94テストは、プラスチックの燃焼率と特性を測定するために考慮されています。 UL94垂直テストは、プラスチック材料の点火能力と火炎拡散速度の決定に広く使用されています。このテストでは、特定の期間にわたって特定の火炎条件を使用して標本を燃やします。火災が消滅するのに必要な時間(後のフレーム除去)は、標本の火災遅延特性の兆候です。

ポリマー材料の最も重要な火災特性評価方法の1つとして、コーン熱量測定は、特定の熱流束にさらされた標本の燃焼ガスにおける酸素濃度の減少を測定します。サンプルを円錐形の放射電気ヒーターにさらした後、燃焼は電気火花によって引き起こされます。時間の関数としての熱放出速度(HRR)、熱放出速度のピーク(PHRR)、総熱放出速度(THR)、および質量損失速度(MLR)などのさまざまなデータは、このテストで報告できます。

マイクロスケール熱量測定テストは、学術および産業用ポリマー研究のための迅速で費用対効果の高い方法を提供します。研究は、ミリグラムサンプルの本格的な火災性能を定量的に決定するためのこの方法の可能性を示唆しています。サンプルは、一定の加熱速度で熱的に分解されます。次に、固体の熱分解からの燃焼生成物は窒素を使用して除去され、過剰な酸素と混合して完全な燃焼を確保します。酸素排出は、ガス流から燃焼揮発性物質を排除した後、残りの酸素/窒素混合物を分析することにより測定されます。熱放出速度および熱放出容量やchar収量などのその他の可燃性パラメーターは、マイクロスケール熱量測定の結果の1つです。

TGAは、ASTM E1131およびISO 11358標準に基づく温度の関数として、材料の重量の変化を測定します。発症温度での体重減少(トンセット)と加熱プロセスの終わりに残っている重量の割合(Char残基の質量を含む)は、TGAによって得られます。トンセットが高い材料は、燃焼のための燃料が少ないため、炎遅延特性が良くなります。

Novista Groupは、DBDPE、BDDP、FR245、TTBP SR130をグローバル市場に供給しています。

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