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為什么BlazeMaster?具有阻燃性?
- 分類:行業動態
- 作者:
- 來源:路博潤 路博潤CPVC品牌
- 發布時間:2022-03-11 16:57
- 訪問量:0
【概要描述】
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眾所周知,相對于其他熱塑性塑料而言,CPVC的主要優勢在于其具有較強的耐熱和阻燃性能。當直接暴露于火焰中時,BlazeMaster?可保持其結構并繼續維持內部水壓,從而確保提供噴淋水進行滅火。
但是你有沒有想過為什么BlazeMaster?會具有此類特性?現在,讓我們探索相關的科學知識。
我們首先從最簡單的答案開始:BlazeMaster?之所以具有阻燃性,是因為與PVC相比,其氯含量更高,更遠高于PEX或聚丙烯等非氯化聚合物。使得BlazeMaster?具有不同的分子結構,從而能夠承受非常高的溫度。在UL測試中,BlazeMaster?暴露于溫度在698°到901°F(370°到483°C)之間的火羽流中,仍能保持其性能。
火與氧的關系
為深入了解BlazeMaster?具備出色阻燃性的原因,有必要了解火焰背后的化學原理。當你嘗試生起篝火時,火焰將激活氧氣。這將引發化學反應,導致木材分解成小塊并散發出揮發性氣體。
如果你仔細觀察火焰或蠟燭,你會發現火焰出現在燈芯或木頭的上方,這是已經釋放并正在燃燒的揮發性氣體?;鹧嬖醋該]發性氣體燃燒。隨著更多的氣體不斷揮發,從而不斷燃燒?;馂漠a生的熱量不斷分解材料并激活氧氣,因此,揮發氣體會不斷著火。
不同的物質需要不同數量的氧氣才能維持自身燃燒。木材很容易著火,因此其需要的氧氣量相對較少,遠低于我們呼吸的空氣中自然存在的21%。相比之下,BlazeMaster?只有在大氣中氧含量達到60% 時才能持續燃燒。
阻燃性的關鍵要素
為了解PVC和CPVC等不同熱塑性塑料的阻燃性差異,關鍵在于氯:PEX和聚丙烯不含氯,PVC的氯含量約為57%,而CPVC約為67.5%。因此,此類材料具有不同的分子結構,從而對熱和火焰呈現出完全不同的反應方式。同樣重要的是,此類化學結構導致CPVC相對于鋼管具有更加顯著的環境優勢。
當你燃燒結構中不含氯的材料時,比如木材、PEX或聚丙烯,其很容易分解成揮發性氣體并很容易燃燒。
PVC的氯原子按順序排列,沿著“骨架”以規則的模式不斷重復(見圖1)。骨架上的每個點都包含一個氫或一個氯原子。在加熱時,重復的排列順序使得在連鎖反應中不斷釋放氫和氯,就像打開拉鏈一樣(科學術語:“鏈式脫氯化氫”)。
當分子“解開”時,釋放的氯實際上會使氧氣失活。因此,需要更多的氧氣來維持火勢。其還在聚合物主鏈上形成“不飽和”結構,促使分子結合或交聯,而非排出揮發性氣體。交聯促進了焦炭的形成,炭化層成為了管道其余部分的隔熱層。
圖 1:PVC的化學結構
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相比之下,CPVC中多余的氯會產生不同的、不規則的分子結構。如圖2所示,在骨架上的某些點,氫已被氯取代。此類點會減緩拉鏈效應,一次僅一小部分會發生反應。從而又增強了交聯作用,這意味著該材料的炭化效果比PVC更好,并產生更少的揮發物和更少的煙霧。產生的揮發物更少,但所需的氧氣更多。
圖 2:CPVC的化學結構
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CPVC暴露在火焰中會形成炭化層。雖然管道外部形成炭化層,但內部保持光滑從而保持水流動。
BlazeMaster? CPVC:天然的阻燃
BlazeMaster? CPVC的化學結構使其具有非金屬材料的最佳防火等級。從而導致:
顯著炭化,作為熱障,減少熱傳導。管道內部的水流也將對其內部進行冷卻,進一步降低燃燒速度。
更少的煙霧,減少財產損失,降低安全風險。
不會熔化,而PEX或PP等未氯化聚合物會產生燃燒的熔滴從而導致火勢蔓延。
以上就是BlazeMaster? CPVC可用于確保人員和財產安全的原因,也是你下一個項目的正確選擇。
?2022 Lubrizol Advanced Materials, Inc. 版權所有
為什么BlazeMaster?具有阻燃性?
【概要描述】
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眾所周知,相對于其他熱塑性塑料而言,CPVC的主要優勢在于其具有較強的耐熱和阻燃性能。當直接暴露于火焰中時,BlazeMaster?可保持其結構并繼續維持內部水壓,從而確保提供噴淋水進行滅火。
但是你有沒有想過為什么BlazeMaster?會具有此類特性?現在,讓我們探索相關的科學知識。
我們首先從最簡單的答案開始:BlazeMaster?之所以具有阻燃性,是因為與PVC相比,其氯含量更高,更遠高于PEX或聚丙烯等非氯化聚合物。使得BlazeMaster?具有不同的分子結構,從而能夠承受非常高的溫度。在UL測試中,BlazeMaster?暴露于溫度在698°到901°F(370°到483°C)之間的火羽流中,仍能保持其性能。
火與氧的關系
為深入了解BlazeMaster?具備出色阻燃性的原因,有必要了解火焰背后的化學原理。當你嘗試生起篝火時,火焰將激活氧氣。這將引發化學反應,導致木材分解成小塊并散發出揮發性氣體。
如果你仔細觀察火焰或蠟燭,你會發現火焰出現在燈芯或木頭的上方,這是已經釋放并正在燃燒的揮發性氣體?;鹧嬖醋該]發性氣體燃燒。隨著更多的氣體不斷揮發,從而不斷燃燒?;馂漠a生的熱量不斷分解材料并激活氧氣,因此,揮發氣體會不斷著火。
不同的物質需要不同數量的氧氣才能維持自身燃燒。木材很容易著火,因此其需要的氧氣量相對較少,遠低于我們呼吸的空氣中自然存在的21%。相比之下,BlazeMaster?只有在大氣中氧含量達到60% 時才能持續燃燒。
阻燃性的關鍵要素
為了解PVC和CPVC等不同熱塑性塑料的阻燃性差異,關鍵在于氯:PEX和聚丙烯不含氯,PVC的氯含量約為57%,而CPVC約為67.5%。因此,此類材料具有不同的分子結構,從而對熱和火焰呈現出完全不同的反應方式。同樣重要的是,此類化學結構導致CPVC相對于鋼管具有更加顯著的環境優勢。
當你燃燒結構中不含氯的材料時,比如木材、PEX或聚丙烯,其很容易分解成揮發性氣體并很容易燃燒。
PVC的氯原子按順序排列,沿著“骨架”以規則的模式不斷重復(見圖1)。骨架上的每個點都包含一個氫或一個氯原子。在加熱時,重復的排列順序使得在連鎖反應中不斷釋放氫和氯,就像打開拉鏈一樣(科學術語:“鏈式脫氯化氫”)。
當分子“解開”時,釋放的氯實際上會使氧氣失活。因此,需要更多的氧氣來維持火勢。其還在聚合物主鏈上形成“不飽和”結構,促使分子結合或交聯,而非排出揮發性氣體。交聯促進了焦炭的形成,炭化層成為了管道其余部分的隔熱層。
圖 1:PVC的化學結構
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相比之下,CPVC中多余的氯會產生不同的、不規則的分子結構。如圖2所示,在骨架上的某些點,氫已被氯取代。此類點會減緩拉鏈效應,一次僅一小部分會發生反應。從而又增強了交聯作用,這意味著該材料的炭化效果比PVC更好,并產生更少的揮發物和更少的煙霧。產生的揮發物更少,但所需的氧氣更多。
圖 2:CPVC的化學結構
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CPVC暴露在火焰中會形成炭化層。雖然管道外部形成炭化層,但內部保持光滑從而保持水流動。
BlazeMaster? CPVC:天然的阻燃
BlazeMaster? CPVC的化學結構使其具有非金屬材料的最佳防火等級。從而導致:
顯著炭化,作為熱障,減少熱傳導。管道內部的水流也將對其內部進行冷卻,進一步降低燃燒速度。
更少的煙霧,減少財產損失,降低安全風險。
不會熔化,而PEX或PP等未氯化聚合物會產生燃燒的熔滴從而導致火勢蔓延。
以上就是BlazeMaster? CPVC可用于確保人員和財產安全的原因,也是你下一個項目的正確選擇。
?2022 Lubrizol Advanced Materials, Inc. 版權所有
- 分類:行業動態
- 作者:
- 來源:路博潤 路博潤CPVC品牌
- 發布時間:2022-03-11 16:57
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眾所周知,相對于其他熱塑性塑料而言,CPVC的主要優勢在于其具有較強的耐熱和阻燃性能。當直接暴露于火焰中時,BlazeMaster®可保持其結構并繼續維持內部水壓,從而確保提供噴淋水進行滅火。
但是你有沒有想過為什么BlazeMaster®會具有此類特性?現在,讓我們探索相關的科學知識。
我們首先從最簡單的答案開始:BlazeMaster®之所以具有阻燃性,是因為與PVC相比,其氯含量更高,更遠高于PEX或聚丙烯等非氯化聚合物。使得BlazeMaster®具有不同的分子結構,從而能夠承受非常高的溫度。在UL測試中,BlazeMaster®暴露于溫度在698°到901°F(370°到483°C)之間的火羽流中,仍能保持其性能。
火與氧的關系
為深入了解BlazeMaster®具備出色阻燃性的原因,有必要了解火焰背后的化學原理。當你嘗試生起篝火時,火焰將激活氧氣。這將引發化學反應,導致木材分解成小塊并散發出揮發性氣體。
如果你仔細觀察火焰或蠟燭,你會發現火焰出現在燈芯或木頭的上方,這是已經釋放并正在燃燒的揮發性氣體?;鹧嬖醋該]發性氣體燃燒。隨著更多的氣體不斷揮發,從而不斷燃燒?;馂漠a生的熱量不斷分解材料并激活氧氣,因此,揮發氣體會不斷著火。
不同的物質需要不同數量的氧氣才能維持自身燃燒。木材很容易著火,因此其需要的氧氣量相對較少,遠低于我們呼吸的空氣中自然存在的21%。相比之下,BlazeMaster®只有在大氣中氧含量達到60% 時才能持續燃燒。
阻燃性的關鍵要素
為了解PVC和CPVC等不同熱塑性塑料的阻燃性差異,關鍵在于氯:PEX和聚丙烯不含氯,PVC的氯含量約為57%,而CPVC約為67.5%。因此,此類材料具有不同的分子結構,從而對熱和火焰呈現出完全不同的反應方式。同樣重要的是,此類化學結構導致CPVC相對于鋼管具有更加顯著的環境優勢。
當你燃燒結構中不含氯的材料時,比如木材、PEX或聚丙烯,其很容易分解成揮發性氣體并很容易燃燒。
PVC的氯原子按順序排列,沿著“骨架”以規則的模式不斷重復(見圖1)。骨架上的每個點都包含一個氫或一個氯原子。在加熱時,重復的排列順序使得在連鎖反應中不斷釋放氫和氯,就像打開拉鏈一樣(科學術語:“鏈式脫氯化氫”)。
當分子“解開”時,釋放的氯實際上會使氧氣失活。因此,需要更多的氧氣來維持火勢。其還在聚合物主鏈上形成“不飽和”結構,促使分子結合或交聯,而非排出揮發性氣體。交聯促進了焦炭的形成,炭化層成為了管道其余部分的隔熱層。
圖 1:PVC的化學結構
相比之下,CPVC中多余的氯會產生不同的、不規則的分子結構。如圖2所示,在骨架上的某些點,氫已被氯取代。此類點會減緩拉鏈效應,一次僅一小部分會發生反應。從而又增強了交聯作用,這意味著該材料的炭化效果比PVC更好,并產生更少的揮發物和更少的煙霧。產生的揮發物更少,但所需的氧氣更多。
圖 2:CPVC的化學結構
CPVC暴露在火焰中會形成炭化層。雖然管道外部形成炭化層,但內部保持光滑從而保持水流動。
BlazeMaster® CPVC:天然的阻燃
BlazeMaster® CPVC的化學結構使其具有非金屬材料的最佳防火等級。從而導致:
顯著炭化,作為熱障,減少熱傳導。管道內部的水流也將對其內部進行冷卻,進一步降低燃燒速度。
更少的煙霧,減少財產損失,降低安全風險。
不會熔化,而PEX或PP等未氯化聚合物會產生燃燒的熔滴從而導致火勢蔓延。
以上就是BlazeMaster® CPVC可用于確保人員和財產安全的原因,也是你下一個項目的正確選擇。
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