核心词:
MKVV32-7 煤矿 阻燃 电缆 电缆电线行业最为常用和使用量最大的包覆材料为聚氯乙烯(见表,这是因为聚氯乙烯材料具有耐燃、油、化学腐蚀以及水等优点,能够最大程度保障电缆电线线路的安全与可靠。同时,聚氯乙烯材料还具有温性、摩擦等层次耐性较差的特点,且聚氯乙烯的燃烧会释放大量的有毒有害气体,不仅对生态环境造成一定的破坏,同时还会引起人体中毒等恶劣后果,这也是使用聚氯乙烯材料面临的最大弊端,因此需要对聚氯乙烯进行改性操作,既能够保障聚氯乙烯适用性广和实用性高的诸多特性,又能够降低其存在的弊端。
1、MKVV32-7*2.5煤矿用阻燃控制电缆:从而扩大PVC材料在电线电缆领域的应用范围 无毒聚氯乙烯热稳定性中的主要品种是钙/锌复合稳定剂,基本原理是通过复配各种辅助型稳定剂,增强现有聚氯乙烯材料的功能性,提高材料的热稳定性,进而扩大聚氯乙烯材料在电缆电线领域的应用范围。同时,通过稀土热稳定剂实现对聚氯乙烯材料燃烧过程中产生的有害气体的吸收,这是因为稀土元素形成配位络合物的能力较强,能够稳定聚氯乙烯材料的燃烧过程,进而有效避免聚氯乙烯材料对环境和人体造成的威胁与安全隐患。传统交联技术主要运用化学交联形式,工艺复杂性要高于辐照交联,能耗也要更大,且辐照交联技术得到的产品产量也要更高,使用过程中造成的污染性要更小,因此辐照交联技术逐渐代替了化学交联,具有更加广泛的应用前景。
2、MKVV32-7*2.5煤矿用阻燃控制电缆:因此有必要对PVC的阻燃抑烟相关内容进行改性 虽然聚氯乙烯本身阻燃陛较强,但是由于生产过程中各种相应添加剂的使用,在一定程度上降低了聚氯乙烯的阻燃性,因此需要对聚氯乙烯进行阻燃抑烟相关内容的改性操作。
3、MKVV32-7*2.5煤矿用阻燃控制电缆:阻燃抑烟技术的工艺相对简单 阻燃抑烟技术的工艺较为简单,且由于市面上阻燃抑烟剂的种类十分丰富,价格也不贵,因此阻燃抑烟技术的运用难度较低、实用性较高,具有值得被大面积推广使用的价值。低烟无卤电缆料的原材料包括聚乙烯、交联聚乙烯、辐照交联聚乙烯、聚丙烯、乙烯-醋酸乙烯聚合物等内容,需要注意的是,这些材料本身不具备阻燃性,而是通过改性技术所赋予的阻燃特性,一般通过在生产过程中添加无卤阻燃剂的形式实现,添加阻燃剂得到的产品才能称之为低烟无卤材料。常用阻燃剂的主要成分为氢氧化铝和氢氧化镁,主要是因为这两种物质燃烧过程中对于环境和人体的破坏性较小,且成本较低,具有广泛应用的价值。

同时,这两款阻燃剂都属于高添加物阻燃剂,而随着阻燃剂中氢氧化铝和氢氧化镁成分的增多,塑料的韧性也会随之降低,造成材料表面粗糙、力学性能和加工性能较差等问题,因此需要对其进行改性操作,一般以下列三种方法进行:第一,表面化处理。
4、MKVV32-7*2.5煤矿用阻燃控制电缆:二是通过添加表面活性剂改善硅烷与硬脂酸钠的相容性 通过添加表面活性剂提高阻燃剂与材料之间的相容性,常用的表面活性剂包括硅烷偶联剂、硬脂酸钠等内容;第二,微细化处理。微细化处理主要是针对阻燃剂进行,通过对阻燃剂进行细化处理,实现阻燃剂与材料之间相容性的提升;第三,协同效应。
5、MKVV32-7*2.5煤矿用阻燃控制电缆:协同效应是指多种阻燃剂的组合 协同效应指的是通过复配多种阻燃剂共同使用,实现对阻燃效果的提升,以及对材料力学和加工性能损失的降低。相容剂的使用能够直接影响阻燃剂与材料的相容性,常用的相容剂为EVA接枝料,主要成分为EVA接枝马来酸酐,作用原理是因为马来酸酐接枝EVA的极性要强于金属氢氧化物,随着马来酸酐和氢氧化物的反应,不仅能够形成更加牢固的结合,同时还能实现在氢氧化物材料中的均匀分布,相当于提高了阻燃剂与材料的相容性。辐照交联技术的应用主要是为了提高低烟无卤材料的耐温性,主要原理是:通过各高能射线或高速电子的作用,使得原材料中的线性分子结构被打散、重组成三维网状分子结构,提高了材料分子的稳定性,进而实现了对低烟无卤材料耐温性的提升。与化学交联技术相比,
矿用电缆辐照交联技术获得产品具有体积电阻系数较大、介质损耗较小等优点,能够在同等规定条件下,实现更高效率与质量的电能输送,具有更广泛和更强的实用性。随着相关技术的不断进步,人们安全和环保意识的不断提升,电缆电线领域对于辐照交联吸烟无卤材料的需求也越来越大,且由于该材料成本相应较低,具有被大面积推广和使用的价值,因此辐照交联吸烟无卤材料将具有十分广阔的应用前景(见表。
6、MKVV32-7*2.5煤矿用阻燃控制电缆:综上所述 综上所述,随着我国经济实力和人们环保与安全意识的不断提升,对电缆电线领域产品的安全性与可靠性要求也越来越高,特别是塑料改性技术的提出,意味着电缆电线领域进入了一个全年发展与完善的时期,能够通过各改性材料的运用,提高电力运输的安全稳定,降低相应成本投入,满足更多用户的丰富需求。
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