内地阻燃尼龙报价
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产品描述

无卤阻燃尼龙UL94V级防火试验(中文全文)


 

在无卤阻燃尼龙一步步前进的今天,几乎每个厂都有一套自己认为正确的V-0级阻燃等级检测标准,这里大家觉得可能上面这句话很别扭,其实确实如此,这主要是因为UL94是美标,全是英文,我们看不懂就只能进行翻译,而每个翻译面对这篇英文标准都会出来一套自己认为正确的结果,而懂英文的又对技术和材料不懂,导致翻译出来的让人看起来很生硬,需要再次简化或者更亲民化。衡水金轮塑业发现了这个问题的严重性,所以我们找了很久的正确的中文版,终于在2017年春节前找到,特意发布在我们网站供大家查阅。

无卤阻燃尼龙

样品要求:

①片状:切割、熔铸、挤塑等方式均可,边沿光滑、表面干净、密度均匀。

②尺寸:长×宽:125±5mm×13.0±0.5mm,需要提供测试的较小厚度样品和较大厚度样品:样品较大厚度不**过13mm,如果较小厚度样品和较大厚度样品测试得出的结果不一致,则还需提供中间尺寸的样品,中间尺寸厚度跨度不**过3.2mm,角半径不大于1.3mm

③系列:若颜色、密度等多种型号,则需要提供相应的有代表性的样品。

④数量:样品较少2套、每套5件样品

样品预处理:

①23±2℃,50±5%RH,48Hours min.

②空气交换炉,70±1℃,168Hours后置于干燥器中,室温下冷却至少4小时。

测试程序:

①夹持:从上端夹入6mm,长度方向朝下,样品下端离预置棉花层上表面保持300±10mm距离,**纯度的棉花,重量0.08g,尺寸50mm×50mm,较大厚度不**过6mm

②燃具:流量105ml/min,背压力10mm水柱

③火焰:焰高20±1mm

④燃烧:火焰中心置于样品下边沿中点处,燃具**部到样品下端距离为10±1mm,维持10±0.5秒,如果燃烧过程中样品出现形状和位置的变化,燃具要随之调整,若测试过程中有熔融物滴落,可将燃具倾斜45°,燃烧10±0.5秒后以300mm/min的速度移开燃具至少150mm,同时开始记录余焰时间t1,余焰停止时立刻再次燃烧10±0.5秒,移开后记录余焰时间t2和余焰时间t3

阻燃尼龙

说明:余焰与余燃的判别可以用小片棉花接触,能点燃则为余焰

如果点燃后火焰熄灭,则忽略该样品,用另外的样品进行测试,若是因为样品发出的气体将火焰熄灭,则应立即点燃燃具继续燃烧,直至燃烧时间达到10±0.5秒时停止并移开燃具。

试验记录:

①次余焰时间t1

②*二次余焰时间t2

③*二次余燃时间t3

④样品是否燃尽

⑤试验过程中滴落的微粒是否点燃棉花

V火焰等级的评定


V-0    V-1    V-2

单个样品的t1/t2    ≤10s    ≤30s    ≤30s

所有样品的t1+t2    ≤50s    ≤250s    ≤250s

单个样品的t2+t3    ≤30s    ≤60s    ≤60s

是否燃尽    否    否    否

是否点燃棉花    否    否    是

说明:五个样品中仅有一个样品不合格,可用*二套样品来进行测试;当t2+t3为51-55秒(V-1)或251-255秒(V-2)时也会用另一套样品来进行结果验证

尼龙66申请V-2级时,要以小于120RV的形式提供,如果RV等于或大于120,模塑样品的RV不能小于RV的70%

以上大致为我们河北无卤阻燃尼龙厂家衡水金轮塑业搜集到的关于UL94美标V-0级试验中文版,光看这些数据和检测方法可能还是觉得比较费力,我们还找到了配图,看上去更直观一些,希望我国的无卤阻燃尼龙事业步步向前,为实现祖国的*民族而贡献光和热。

V-0级检测试验配图 


另外,我们还提供较近几年我们国标《GBT2408-2008》的相关资料,希望我们所做的能对你有帮助。(直接点击即可查看)

GBT 2408-2008 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法.pdf


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阻燃尼龙在玻纤增强前后的不同之处


 

在我们的印象里,阻燃尼龙是通过在纯尼龙树脂里添加阻燃剂来进行阻燃改性的,好像就是在一个箱子上摞上另一个箱子,表面上看只是阻燃性能得到了进一步延伸,其实它的组织结构发生了变化,比如物理性能就会因为阻燃剂而大大降低。那么如果我们在阻燃尼龙这个箱子上继续摞上*三个箱子,添加一定量的玻璃纤维会不会把降低的物理性能补上来呢?添加玻璃纤维前后还有什么不同呢?河北阻燃尼龙66颗粒厂家衡水金轮塑业邀你共同探讨。

我们要先知道添加阻燃剂为什么会使物理性能大幅下降,这个主要是因为阻燃剂主要是各种矿石研磨产生的粉末状无机盐,它添加到纯树脂中与树脂无法更好的融合,每个分子之间缺乏吸引,较终体现出来就是物理性能降低了,通过添加一些偶联剂可以进行改善。

那么添加玻璃纤维为什么还会产生其他的影响呢?如果在纯树脂中添加玻璃纤维,树脂与玻纤虽然也不能很好的结合,但是能够保证每根细小的玻璃纤维四周都被树脂熔体包裹,受到的影响其实并不大。但是在阻燃尼龙中添加玻璃纤维就不是这么回事了,玻璃纤维除了有树脂熔体包裹,还有很多粉末状阻燃剂夹杂其中,玻纤与树脂的融合更差,接触面积更小了,所以个表现出来的变化就是变脆了,虽然看着刚性有了相应的提高,但是抗冲击性更差了。

然后是阻燃性的变化,在我们看来添加玻璃纤维可能并不会对阻燃性有影响,真的是这样嘛?下面我们进一步剖析。

表面上看添加玻璃纤维后,材料就晋级为增强阻燃尼龙,材料的耐温提高了,近乎看来是好事,但是耐温和阻燃是完全不同的两回事,这个耐温提高对阻燃性并没有起到明显作用。反而是添加了玻璃纤维增强以后,玻纤与熔体会产生“烛芯效应”,每个细小的玻璃纤维都像一根又一根的蜡烛烛芯,会加速熔体的燃烧,换句话说添加玻璃纤维后的阻燃尼龙阻燃性能降低了。

对于增强阻燃尼龙这个材料来讲,物理性能降低是不可扭转的大趋势,我们能做的就是进行微调,比如前文提到的偶联剂,我们还可以添加接枝、增韧剂来进行进一步的改善。对于PA66品种来讲难度会更大,因为PA66本身就脆性太大,经过玻璃纤维和阻燃剂的改性后会更脆,所以对PA66改性需要慎重。

暂且先聊到这里,小编的描述只做抛砖引玉,欢迎大家的批评指正,有您的指点,小编荣幸万分。

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