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國標級氟橡生膠

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 通過對質量變化數據微分可得如圖4-2所示的質量損失速率(MLR)曲線。鋼板上的丁苯氟橡膠生膠質量損失速率開始的時候增長緩慢,后面急劇增大,而瓷磚、石膏板、PVC地板革上的質量損失速率一直維持在比較低的水平。這是因為鋼板的導熱系數大,鋼板溫度升高的比較快。因而在后面對受熱熔融流淌下來的橡膠熔體的www.tianjiexiangsu.com冷卻作用減弱,熔體和油池火面積都快速蔓延,氟橡膠生膠速率加快,而另外的三種鋪地材料導熱系數較小(見表4-1),導熱慢導致區域之外的鋪地材料溫度較低,對流淌下來的氟橡膠生膠熔體有著一定的冷卻作用,故而使得質量損失速率的變化不大。從圖4-2還可以知道,鋼板上的質量損失速率達到峰值所用的時間最短,僅7_50s就達到質量損失速率峰值;瓷磚、石膏板、PVC地板革上的速率峰值時間均出現在1000s左右。在瓷磚、鋼板、石膏板、PVC地板革上的質量損失速率峰值分別為0.42 g/s ,0.76g/s, 0.72 g/s和0._51 g/s。由于石膏板和PVC地板革上的質量損失速率受到“負質量”影響,為此需要對其進行校正。假設“負質量”在整個過程中與速率分布一致。


    其中,mo為丁苯氟橡膠生膠樣品質量;mr為“負質量”;MLR為未校正的質量損失速率;MLR,為校正質量損失速率。從圖4-3可以看到,校正后PVC地板革上氟橡膠生膠質量損失速率峰值降到0.438/s,僅比瓷磚上的質量損失速率稍大;而校正后石膏板上質量損失速率峰值降到0.668/s。四種鋪地材料上氟橡膠生膠熔融流淌質量損失速率從小到大順序為:瓷磚、PVC地板革、石膏板、鋼板。www.tianjiexiangsu.com


    出現上述順序的速率的原因可能與鋪地材料的吸熱效應有關。根據表4-1中四種鋪地材料的熱容數據可知,熱容從小到大的次序為鋼板、石膏板、瓷磚,又根據升高相同溫度所需熱量與物質的熱容成正比,因此它們的速率是瓷磚石膏板鋼板。需要提一下的是PVC地板革上的質量損失速率較小,其原因與PVC地板革分解釋放出氯化氫起到阻燃的作用有關,這才導致了PVC地板革上的丁苯氟橡膠生膠質量下降平緩,質量損失速率較低。www.tianjiexiangsu.com 通過對質量變化數據微分可得如圖4-2所示的質量損失速率(MLR)曲線。鋼板上的丁苯氟橡膠生膠質量損失速率開始的時候增長緩慢,后面急劇增大,而瓷磚、石膏板、PVC地板革上的質量損失速率一直維持在比較低的水平。這是因為鋼板的導熱系數大,鋼板溫度升高的比較快。因而在后面對受熱熔融流淌下來的橡膠熔體的冷卻作用減弱,熔體和油池火面積都快速蔓延,丁苯氟橡膠生膠速率加快,而另外的三種鋪地材料導熱系數較小(見表4-1),導熱慢導致區域之外的鋪地材料溫度較低,對流淌下來的氟橡膠生膠熔體有著一定的冷卻作用,故而使得質量損失速率的變化不大。從圖4-2還可以知道,鋼板上的質量損失速率達到峰值所用的時間最短,僅7_50s就達到質量損失速率峰值;瓷磚、石膏板、PVC地板革上的速率峰值時間均出現在1000s左右。在瓷磚、鋼板、石膏板、PVC地板革上的質量損失速率峰值分別為0.42 g/s ,0.76g/s, 0.72 g/s和0._51 g/s。由于石膏板和PVC地板革上的質量損失速率受到“負質量”影響,為此需要對其進行校正。假設“負質量”在整個過程中與速率分布一致。


    其中,mo為丁苯氟橡膠生膠樣品質量;mr為“負質量”;MLR為未校正的質量損失速率;MLR,為校正質量損失速率。從圖4-3可以看到,校正后PVC地板革上氟橡膠生膠質量損失速率峰值降到0.438/s,僅比瓷磚上的質量損失速率稍大;而校正后石膏板上質量損失速率峰值降到0.668/s。四種鋪地材料上氟橡生膠熔融流淌質量損失速率從小到大順序為:瓷磚、PVC地板革、石膏板、鋼板。


    出現上述順序的速率的原因可能與鋪地材料的吸熱效應有關。根據表4-1中四種鋪地材料的熱容數據可知,熱容從小到大的次序為鋼板、石膏板、瓷磚,又根據升高相同溫度所需熱量與物質的熱容成正比,因此它們的速率是瓷磚石膏板鋼板。需要提一下的是PVC地板革上的質量損失速率較小,其原因與PVC地板革分解釋放出氯化氫起到阻燃的作用有關,這才導致了PVC地板革上的丁苯氟橡膠生膠質量下降平緩,質量損失速率較低。www.tianjiexiangsu.com 通過對 通過對質量變化數據微分可得如圖4-2所示的質量損失速率(MLR)曲線。鋼板上的丁苯氟橡膠生膠質量損失速率開始的時候增長緩慢,后面急劇增大,而瓷磚、石膏板、PVC地板革上的質量損失速率一直維持在比較低的水平。這是因為鋼板的導熱系數大,鋼板溫度升高的比較快。因而在后面對受熱熔融流淌下來的橡膠熔體的冷卻作用減弱,熔體和油池火面積都快速蔓延,丁苯氟橡膠生膠速率加快,而另外的三種鋪地材料導熱系數較小(見表4-1),導熱慢導致區域之外的鋪地材料溫度較低,對流淌下來的氟橡膠生膠熔體有著一定的冷卻作用,故而使得質量損失速率的變化不大。從圖4-2還可以知道,鋼板上的質量損失速率達到峰值所用的時間最短,僅7_50s就達到質量損失速率峰值;瓷磚、石膏板、PVC地板革上的速率峰值時間均出現在1000s左右。在瓷磚、鋼板、石膏板、PVC地板革上的質量損失速率峰值分別為0.42 g/s ,0.76g/s, 0.72 g/s和0._51 g/s。由于石膏板和PVC地板革上的質量損失速率受到“負質量”影響,為此需要對其進行校正。假設“負質量”在整個過程中與速率分布一致。


    其中,mo為丁苯氟橡膠生膠樣品質量;mr為“負質量”;MLR為未校正的質量損失速率;MLR,為校正質量損失速率。從圖4-3可以看到,校正后PVC地板革上氟橡膠生膠質量損失速率峰值降到0.438/s,僅比瓷磚上的質量損失速率稍大;而校正后石膏板上質量損失速率峰值降到0.668/s。四種鋪地材料上氟橡生膠熔融流淌質量損失速率從小到大順序為:瓷磚、PVC地板革、石膏板、鋼板。


    出現上述順序的速率的原因可能與鋪地材料的吸熱效應有關。根據表4-1中四種鋪地材料的熱容數據可知,熱容從小到大的次序為鋼板、石膏板、瓷磚,又根據升高相同溫度所需熱量與物質的熱容成正比,因此它們的速率是瓷磚石膏板鋼板。需要提一下的是PVC地板革上的質量損失速率較小,其原因與PVC地板革分解釋放出氯化氫起到阻燃的作用有關,這才導致了PVC地板革上的丁苯氟橡膠生膠質量下降平緩,質量損失速率較低。www.tianjiexiangsu.com質量變化數據微分可得如圖4-2所示的質量損失速率(MLR)曲線。鋼板上的丁苯氟橡膠生膠質量損失速率開始的時候增長緩慢,后面急劇增大,而瓷磚、石膏板、PVC地板革上的質量損失速率一直維持在比較低的水平。這是因為鋼板的導熱系數大,鋼板溫度升高的比較快。因而在后面對受熱熔融流淌下來的橡膠熔體的冷卻作用減弱,熔體和油池火面積都快速蔓延,丁苯氟橡膠生膠速率加快,而另外的三種鋪地材料導熱系數較小(見表4-1),導熱慢導致區域之外的鋪地材料溫度較低,對流淌下來的氟橡膠生膠熔體有著一定的冷卻作用,故而使得質量損失速率的變化不大。從圖4-2還可以知道,鋼板上的質量損失速率達到峰值所用的時間最短,僅7_50s就達到質量損失速率峰值;瓷磚、石膏板、PVC地板革上的速率峰值時間均出現在1000s左右。在瓷磚、鋼板、石膏板、PVC地板革上的質量損失速率峰值分別為0.42 g/s ,0.76g/s, 0.72 g/s和0._51 g/s。由于石膏板和PVC地板革上的質量損失速率受到“負質量”影響,為此需要對其進行校正。假設“負質量”在整個過程中與速率分布一致。


    其中,mo為丁苯氟橡膠生膠樣品質量;mr為“負質量”;MLR為未校正的質量損失速率;MLR,為校正質量損失速率。從圖4-3可以看到,校正后PVC地板革上氟橡膠生膠質量損失速率峰值降到0.438/s,僅比瓷磚上的質量損失速率稍大;而校正后石膏板上質量損失速率峰值降到0.668/s。四種鋪地材料上氟橡生膠熔融流淌質量損失速率從小到大順序為:瓷磚、PVC地板革、石膏板、鋼板。


    出現上述順序的速率的原因可能與鋪地材料的吸熱效應有關。根據表4-1中四種鋪地材料的熱容數據可知,熱容從小到大的次序為鋼板、石膏板、瓷磚,又根據升高相同溫度所需熱量與物質的熱容成正比,因此它們的速率是瓷磚石膏板鋼板。需要提一下的是PVC地板革上的質量損失速率較小,其原因與PVC地板革分解釋放出氯化氫起到阻燃的作用有關,這才導致了PVC地板革上的丁苯氟橡膠生膠質量下降平緩,質量損失速率較低。www.tianjiexiangsu.com

產品名稱:國標級氟橡生膠

產品類別:橡塑/塑料原料/FEP

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