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常用塑胶纳米体育材质判定方法

发布时间:2023-09-04 23:13:14人气:

  纳米体育常规塑胶材料的判定可以采用燃烧的方法,根据是否易燃,燃烧火焰,是否有滴落物,是否延燃,气味等现象来判定,下面介绍为常用塑胶材料的燃烧现象.

  基本判定方法:燃烧时,黄色火焰,冒黑烟,底边有火焰呈绿色,气味恶臭难闻,聚乙烯(PE).

  聚乙烯(PE)具有优良的电绝缘性(介电常数及介质损耗角正切tgδ都很小)具备良好的化学性能,很低的透气性和较小的吸水性,比重小、无毒性纳米体育,并有良好的塑性,易于加工成型;主要用于通讯电缆绝缘.

  基本判定方法:表面比较光滑,燃烧时,火焰上黄下蓝,呈液态滴落,气味类似蜡烛的味道, 聚丙烯(PP).

  聚丙烯(PP)的外观呈白色蜡状固体,较透明,无毒性、吸水性小(仅为0.03-0.04%),可燃。比重为0.91,是目前常用塑料中最小的一种。主要用于芯线绝缘。

  基本判定方法:表面比较光滑,比PE较硬些,燃烧时,火焰上黄下蓝,呈液态滴落,气味较为难闻,臭过之后稍微有轻微的蜡烛味

  XLPE/XL-PVC热固性材料,主要用作绝缘,最高耐温等级可达150℃。

  基本鉴别方法:剪一段线材,去掉导体,用火从中间开始烧,然后用力将线拉断,端面非常圆整。

  PU具有很好的物理和化学性能,常用于工程机械等设备连接线和弹簧线的护套, 基本鉴别方法:带磁性、弹性好,燃烧时膨胀并伴有液态物滴落

  不同塑胶材质的密度一般是不一样的,可以采用测密度的方法来判定塑胶的材质,下表为常用塑胶的密度表:

  1.水浮沉密度检测法:PP密度0.91克/立方厘米,PP是最轻的塑料,放入水中,能浮起来的基本上就这两种了,而PP的硬度要高于PE,同样的牙签大小的PP,PE材质,PP不易折弯,而PE比较软,容易折弯.

  3.牙咬法,此法不甚雅观,却也有效,易咬出印的是PE,其他PP,PS,ABS是很硬的.4.感官分辨,如果是比较硬的绝缘材料,一般是PE,PP,如果是比较光亮柔软的是PVC,如果在柔软的基础上有弹性,可能是TPU,TPE(会摸起来有黏黏的感觉).

  5.PTFE,PFA,FEP都属于难燃烧的一类,阻燃等级目前业界材料最高纳米体育,如果是送审认证等,就需要用此类材质,价格贵.

  6.目前电线电缆塑料材料主要有六大类:PVC、PE、PP、XLPE/XL-PVC、PU、TPE、FEP等,其实这几大塑料料,它们的形状、颜色、形态等都有不同的呈现方式,各位多了解多看看,基本上就可以看到就可以分辨八九不离十.

  (1)可调整各种硬度,透明或不透明.透明的硬质PVC加入可塑剂(DOP.DIDP.TOTM)成软质PVC

  (3)缺点:PVC耐热性不很好.介电系数会因温度及频率高低变化,电气特性较难控制.加热会脱盐酸变黑,燃烧时有黑烟及碳渣辛辣味,不助燃.燃烧时会产生有毒气体.

  如何识别PVC材料,燃烧的时候绿色光笼罩,绿色火焰及黄色火焰滚滚冒出,燃烧后冒出白烟并有盐酸味道,一般阻燃PVC都会自熄。

  如何识别SR-PVC材料,SR是半硬PVC,比普通PVC要硬一些,抗张强度要求比较高,

  (1)PP是发展很快.应用很广的一种热塑性塑料.(2)优点:与其它通用热塑性塑料比较,PP具有比重小.刚性好.强度高.耐绕曲以及有高于100C的耐热温度和良好的耐化学腐蚀性.价格低廉等优点.

  (3)缺点:低温耐冲击性较差,易老化,成型收缩率大.燃烧时会有燄滴.不易熄灭快速完全烧掉,有延燃情形.

  (2)优点:(a)耐化学性 (b)好的电气特性(3)缺点:(a)较差的耐热性(b)比较低的物性(c)软的表面

  (d)有很高的热膨胀系数,且在机械和热的压迫下容易失败.比重为0.94~0.97

  (1)传统的低密度聚乙烯是用聚合级的乙烯以氧或过氧化物为引发剂,在高温高压下进行游离基聚合而制得的,故又称之为高压聚乙烯.

  (3)缺点:(a)非常低的强度/刚性 (b)耐热性差(3)高的热膨胀系数且在机械和热的压迫下容易失败.

  (1)与普通低密度聚乙烯相比,它耗能少,产量高,特别是其物理化学性能比普通低密度聚乙烯要好得多,用途也相当广泛.其价格相对低廉,机械性能良好(如抗撕裂性.抗穿刺力.拉伸强度及抗环境应力龟裂等性能.

  优点:发泡可以减小外径及材料用量,得所预期的电气特性功能.低电容.衰减.高阻抗,外层为不发泡绝缘体,保持较佳刚性,保护发泡体不变形.

  缺点:附着力差.焊线收缩.不真圆.电气特性不稳定,如果是SKIN FOAM即SOLID内,FOAM在外,则附着性增强,焊线比较不会收缩.

  (1)交联绝缘已在电力电缆中占主导地位,代替了油纸绝缘,并逐步取代了 PVC塑料绝缘。交联绝缘的品种虽多,但主要分为物理和化学交联两大类纳米体育,其绝缘品质完全一致. (2)物理交联又称幅照交联,

  (a)优点:其绝缘品质较佳,交联度高,耐候性好,是各种软线oC及以上)和阻燃电线电缆的理想工艺方法.

  (b)缺点:幅照不均匀,生产中要反覆照射,电缆弯曲次数太多,且在绝缘中容易注入空间电荷,不太适用于电力电线)化学交联分高温和低温两种交联方法

  (a)其中高温交联又包括蒸汽和干法交联两种。蒸汽交联因绝缘中水分含量2000x10-6,适用于1KV以下电缆;干法交联绝缘中水分含量(1OO—200)×10-6,已在lO—500kV电缆中广泛地应用。

  (b)低温交联,学名硅烷交联,电缆在70cC—90c温水中交联,也可在湿度较大的空气中交联,故又名温水交联。交联剂(硅烷)吸水后才能使PE绝缘的线性结构反应成网状的交联结构。吸收的水分已成为绝缘分子的一部分,故水分含量极少,也是(100—200)x10-6,绝缘品质完全和干法交联一样,绝缘性能还超过干法交联。温水交联因水分不易渗入较厚的PE绝缘,一般适用于10kV及以下电缆,特别是1kV温水交联电缆.

  温水交联绝缘,产品质量好,设备投资低,生产速度快,是最为理想的电缆产品,目前交联工艺有:二步法;共聚料生产法;Monosil一步法,及派生的另两种工艺方法;固相一步法,及共混法共7种生产工艺。采购电缆时,应熟悉上述知识,才能得到优质产品.交联电缆绝缘品质高,其高频击穿强度可达50kV/mm,介电常数为2.3,是最为理想的电缆绝缘,同时交联电缆的工作温度高达90oC,耐热和耐候性好,并有较高的机械性能和耐腐蚀等化学性能,在中低电缆产品中基本上已全是交联电缆了。尽管交联电缆的工艺不同,但其绝缘品质均完全一致.

  (2)优点:具有塑料和橡胶的双重优点,其耐油、耐臭氧、耐热氧老化、耐腐蚀、耐燃、耐细菌和微生物作用、耐候等方面优于其它橡胶。它可单独使用,也可与塑料、橡胶共混加工.在电线电缆护套中的应用:CPE的加入可以提高其阻燃烧性能,抗老化性能和物理机械性能,还可以CPE为主体,制成电线电缆包覆材料,其性能优良.

  (3)用途:特别在防水卷材、塑料门窗、电线电缆护套(一般空调用的线缆大部分是CPE护套的橡胶线)、胶管胶带、彩色自行车车胎、异型件、玻璃门窗密封条等领域的应用有突出的优点,是一种理想的高分子弹性材料,有广泛的应用前景,比重为1.6。

  杜邦热塑性聚酯弹性体的注册商标。这种聚醚和酯的共聚物结合了绝大多数高性能弹性体和柔性塑料的特征.

  (2)缺点:单价高,比PVC贵2~3倍.燃烧时会低延燃及有燄滴,附著力大,剥皮加工困难.

  如何识别PU材料,燃烧时候黑烟,火焰有蓝色,容易熔融,有头发烧到一样的焦味,延烧性强。

  (2)优点:它保持了PTFE的一切优异性能。与PTFE不同的是,PFA可以在较低温度下进行熔融加工。

  (4)用途:通常只用来做特殊的加热电缆、热电偶以及汽车高温电缆。比重为2.14

  如何识别铁氟龙材料,遇火软化变形,有邹曲薄层,微焦炭烧头发味,不可燃性,遇火软化。

  (2)优点:其耐化学介质性能毫不逊色。与PTFE和PFA一样,FEP的绝缘性能也相当出众。本身阻燃性、低发烟性和易加工性.

  (3)用途:FEP成为局域网(LAN)电缆绝缘的理想材料。最高可以耐205℃,可作加热电缆,热电偶.汽车高温电缆及高频同轴电缆.

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  (1)优点:最强轫的氟塑料,具有极好的耐擦伤性和耐磨性.ETFE也可以耐150℃的高温,经交联后的ETFE可以耐200℃的高温.

  (3)ETFE主要用于那些既要阻燃、低发烟、耐化学介质,又要耐擦伤性和耐磨性的电线电缆.如汽车,航空电缆和加热电缆.

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  (2)优点:具有优异的耐腐蚀性、耐污性、耐候性并耐紫外线幅照.可以用幅射交联来改善机械性能。通常,用作涂料及化工管道、化工零件和容器村里。然而,PVDF的机械性能好,遇到高热时具有的高碳化率使之不易燃,故也可用于制备低频电缆的绝缘,如天花板隔层电缆、阻燃电缆、加热电缆或光纤.比重约为1.78

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  (1)由于PVC有其稳定的物理和化学性能,所以过去几十年来一直广泛地被电线工业用作绝缘材料。但PVC含有卤族之素,在燃烧时会释放出大量有毒的浓烟和腐蚀性气体,直接破坏著大自然和危害人类的生命安全,所以愈来愈多国家或地区,特别是欧洲和日本,已经通过严厉的立法来逐步禁止PVC的使用,取以代之的是不含卤素、具环保特性的低烟无卤胶料(LSOH)。 (2)优点:(a)减少发出有毒烟雾(b)减低毒气的浓度(c)无腐蚀性气体

  目前市场线缆的主要作用是用来传输讯号,电能,控制安装,连接设备,是线缆传输的主要载体。它在我们的日常生活中起着重要的作用,电的存在使得我们的生活变得更加便捷和舒适,市场上的线缆有很多种类,它们的主要区分方式之一就是材料,在高频高速及环保的主导下,特殊应用场景材料也将层出不穷,以上是目前现有的主流材料供大家参考。

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