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室外膨胀防火涂料多钱一吨轻薄型防火涂料

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超薄或薄钢结构防火涂料的防火隔热原理是火灾时防火涂料膨胀,泡沫层不仅能防止空气,质量差,隔热性能好,将热量传递到保护基板的速度延迟。这样可以有效地延长钢结构在火灾中支撑的时间。物理化学原理分析表明,涂层膨胀开火引起的泡沫层过程具有通过身体吸收热量的反应,燃烧时热量也被消耗,有助于降低系统温度,这些方面的作用对防火涂料有明显的防火隔热效果。

膨胀型钢结构防火涂料的特性是涂层受热时,释放出来难燃气体,如氨、二氧化碳、水蒸气、卤化氢等,使涂层膨胀,并在涂层内产生蜂巢状泡沫塑料构造,这种靠发泡胶来完成。发泡胶是不是可用,其溶解温度是重要。溶解温度过低,释放出来汽体在成炭前逸出起不上功效;溶解温度过高,造成的汽体会把炭层顶起或刮走,不可以产生优良的炭质泡沫塑料层。一般挑选丙烯胺化学物质发泡胶,包含三聚氰胺、双氰胺、聚磷酸铵、氯化石蜡52、磷酸铵盐、硼酸溶液铵、双氰胺室内甲醛环氧树脂、氨基树脂等。管理体系中聚磷酸铵、氯化石蜡52、氨基树脂已具有绝大多数发泡胶的功效,用三聚氰胺填补不够一部分。试验得出结论:三聚氰胺使用量扩大,膨胀速率加速,膨胀倍率提升,但膨胀层太高将危害炭层的品质及在火灾现场中的坚固性。以便操纵膨胀速率和膨胀高宽比,确保涂层品质,三聚氰胺的使用量应操纵在适合的范畴,一般为总管理体系的百分之八上下。

薄型和超薄型防火涂料的成膜物质为各种有机树脂或乳液,胀大阻燃系统大多为P—N系统,即其胀大阻燃系统包含三大部分:酸源:即各种磷酸盐类,现在用的多的为多聚磷酸铵(简称APP)、磷酸三聚氰胺等。碳源:即各种含碳丰厚的有机物,如多元醇、氯化(或溴化)白腊、淀粉等,现在用得多的是季戊四醇 或又季戊四醇,辅以少量氯化白腊;气源:是遇火后能放出不燃性气体,从而将碳源吹制成蜂窝状碳质层的物质,通常是各种胺类,如尿素、双氯胺、胍等,现在用量 多的是三聚氰胺,其成膜基料为各种有机树脂或乳液,如氯偏乳液等。

我国电缆防火涂料产品的研制始于20世纪70年代末和80年代初,它是在饰面型防火涂料基础上结合自身要求发展起来的,其理化性能及耐候性能较好,涂层较薄,遇火能生成均匀致密的海绵状泡沫隔热层,有显著的隔热防火效果,从而达到保护电缆、阻止火焰蔓延、防止火灾的发生和发展的目的。杰克涂电缆防火涂料作为电缆防火保护的一种重要产品,通过近20年的应用,对减少电缆火灾损失、保护人民财产安全起了积极作用,其应用也从不规范到规范。但由于现代社会的飞速发展,电缆使用的环境、敷设的方式的多样化,从电缆防火涂料多年的应用情况看,现行的水性防火涂料还有些性能需要改进提高,才能满足电缆使用环境要求。目前使用情况较好的是杰克涂溶剂型防火涂料,但由于这类涂料本身易燃,使用的火灾隐患也相当大,加之溶剂对人体会有不同程度的伤害,因此特别是在电缆竖井、电缆沟、电缆隧道等空间狭窄或不易通风的场所使用时应加强安全防护措施。

非膨胀型防火涂料在火灾中通过阻燃剂的分解产生不燃性的气体,在受保护材料的表面形成一个隔离层,同时起到对可燃气体的稀释、降温和隔绝作用,从而达到对基层的保护作用。这种保护作用对钢结构和木材的保护并不十分有效。膨胀型涂料中的催化剂在火灾中分解产生酸性催化剂,使成炭剂迅速分解形成炭层,与此同时聚合物胶结材与发泡剂分解形成泡沫,从而在被保护表面形成很厚的结炭层,使基层得到有效的保护。

我们知道钢结构作为现代建筑的主要材料,在常温下具有质量轻、强度高,抗震性能好,施工周期短,建筑工业化程度高,空间利用率大等优点,不过钢结构建筑的抗火性能是总所周知的差。钢材虽说是不燃烧的材料,却可是传导热量的载体。在温度上升到300度以后,其极限强度明显下降,达到600度时强度就变得可有可无。经过科学试验和实例表明,未加保护的钢结构在火灾情况下,只需15分钟,其温度就会达到540度以上,这样终结果就会使钢体本身扭曲变形,直到建筑物坍塌毁坏,而且变形后的钢结构也无法修复使用。因此,对钢结构建筑我们采取防火保护的措施。

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