무할로겐 난연제의 기본 특성

기존의 할로겐 함유 난연제는 화재와 직접 접촉하여 2차 오염을 일으키기 때문에 최근 몇 년 동안 할로겐이 없는 난연제가 주요 용도가 되었습니다.케이블재료는 주로 할로겐 프리 난연제에 속하며 낮은 연기, 낮은 독성, 환경 보호의 특성을 가지고 있으며 동시에 좋은 난연 효과를 가질 수 있습니다 평가 재료 난연 효과는 주로 산소 지수 및 수직 연소 성능을 검사합니다. 그러나 연구에 따르면 높은 산소 지수를 가진 난연 케이블 재료가 반드시 더 나은 수직 연소 성능을 가질 필요는 없으며 반대로 수직 연소 성능이 좋은 난연 케이블도 더 낮은 산소 지수를 가질 것임을 보여줍니다. 따라서 산소 지수와 수직 연소 성능 사이에는 강한 상관 관계가 없습니다.
할로겐 프리 난연 케이블 재료 연소

(1) 기계적 성질
케이블에 사용되는 할로겐 프리 난연재는 기계적 물성이 우수해야 합니다. GB Ksee 32129-2015m의 규정에 따르면 전선 및 케이블에 사용되는 저연 무할로겐 난연성 케이블 재료의 인장 강도는 1{4}}.0mpa 이상이어야 하며 break는 160퍼센트 이상이어야 합니다. 너무 낮은 경도는 재료의 탄성 손실로 이어지며 가공에 도움이 되지 않습니다. 너무 강하면 케이블이 뻣뻣해집니다. 엘라스토머 특유의 탄성감, PVC 소재와 같은 경도, 부드러운 느낌 편차.
(2) 원추형 열량분석
콘 열량계 테스트는 화재 상황을 시뮬레이션하며 재료는 실제 연소 환경과 유사합니다. 주로 열, 연기, 가스 등의 특정 데이터 정보를 포함하여 해당 재료의 동적 연소에 대한 다양한 정보를 테스트를 통해 얻을 수 있습니다. 산소 소모량에 따른 재료 연소 성능 측정기입니다. 재료의 발화 시간을 관찰하십시오. 예를 들어, 재료의 발화 시간이 길수록 재료의 난연 성능이 더 좋습니다. 이는 주로 재료가 열을 받아 화염을 생성하는 데 걸리는 시간 때문입니다. 재료에 방출되는 열의 최대값은 피크 열 방출율입니다. 연소 과정에서 최대 열 방출률은 작을수록 좋습니다. 그리고 해당 물질이 단위시간 동안 발생하는 연기의 최대량을 나타낼 수 있는 연기발생률의 피크값은 물질의 발연특성을 측정하는 중요한 지표이기도 하다.
따라서 물질 연소로 인한 화재 피해 정도에 대한 화재 탈출 지수는 발화 시간 대 최대 열 방출률의 비율입니다. 비율이 클수록 물질 연소로 인한 화재로 인한 피해가 작아집니다.
(3) 수직 연소 성능
수직 연소 테스트는 프로젝트 중 하나일 뿐이며 와이어의 연소 등급을 반영하고 해당 표준을 참조하여 수직 연소 테스트를 수행해야 하는지 여부를 확인합니다. 할로겐 프리 와이어의 주요 지표는 할로겐 함량 및 연소 후 연기 밀도입니다.
(4) 산소 지수
일반적으로 산소지수법과 수직연소법은 일관성이 없으나 상승제가 있는 난연계에서는 연소과정이 복잡하기 때문에 산소지수와 난연등급을 조합하여 난연성을 평가할 필요가 있다. 그렇지 않으면 큰 오류가 발생합니다. 그러나 다른 효과적인 실험에서는 수직 난연성과 화재 탈출 지수 사이에 큰 상관 관계가 있을 수 있으며 수직 난연성이 높은 재료의 화재 탈출 지수도 상대적으로 크다는 것을 보여줍니다.
(5) 열중량 분석
기존의 재료는 열중량 분석에서 균일한 가열과 낮은 가열 속도의 특성을 가지고 있지만 실제 화재에서는 재료가 일반적으로 단일 가열로 높은 가열 속도를 나타내므로 연소 과정에서 재료의 가연성 및 난연성을 정확하게 반영할 수 없습니다. 그러나 열중량 분석을 사용하여 난연성 재료의 제형을 스크리닝하고 난연성 메커니즘을 연구할 수 있습니다. [2] 다양한 실험에서 산소 지수가 샘플의 50% 중량 손실 시 온도와 일치함을 알 수 있습니다. 샘플이 가장 높은 산소 지수에 있을 때 샘플의 50% 중량 손실 온도는 동일합니다.

난연 특성 분석
산소 지수는 재료의 난연성을 평가하기 위해 일반적으로 사용되는 매개변수입니다. 산소 지수는 50% 중량 손실에서 샘플의 온도, 발화 시간 및 화재 탈출 지수와 양의 상관관계가 있습니다. 산소 지수는 총 잔류 화염 시간, 최대 열 방출 속도 및 총 열 방출과 음의 상관 관계가 있습니다. 상관 계수의 절대값은 일반적으로 0.7보다 크고 유의 수준은 일반적으로 0보다 작습니다.04, 이는 산소 지수와 대부분의 매개변수가 재료의 난연 특성을 특성화하는 데 일관성이 좋습니다. 특히, 50% 중량 감량 시 산소 지수와 온도 간의 상관 계수가 0.7을 초과하고 P 값이 0.01에 가까울 때 매우 양의 값을 나타내며 서로 특성화될 수 있음을 나타냅니다.
산소 지수가 높을수록 총 잔류 화염 시간이 낮을수록 재료의 난연 성능이 우수합니다. 동시에 낮은 총 잔류 화염 시간과 산소 지수는 샘플의 50% 중량 손실 온도와 비교하여 어느 정도만 서로를 나타낼 수 있지만 서로를 완전히 특성화할 수는 없습니다. 수직 연소 특성 측면에서 총 잔류 화염 시간이 낮을수록 재료의 수직 연소 난연제의 정량적 매개 변수를 특성화하고 재료의 난연제를 평가할 수 있습니다. 그러나, 재료의 수직 연소 난연제의 성능 특성화를 위해 총 잔류 화염 시간을 완전히 사용할 수 없습니다. 50% 중량 손실에서 온도와 총잔류화염시간의 상관계수는 76이고 유의수준은 P<0.05로 총잔류화염시간과="" 다른="" 매개변수와의="" 상관계수보다="" 유의하게="" 높다[3].="" 따라서="" 50%="" 중량="" 손실에서의="" 온도는="" 화재="" 탈출="" 지수를="" 제외한="" 다른="" 매개변수보다="" 재료의="" 수직="" 난연성을="" 특성화하는="" 데="" 더="">0.05로>






