硅橡胶玻璃纤维套管阻燃报告

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阻燃试验报告

阻燃试验报告

阻燃试验报告报告编号:XXX-XXX-XXXX试验单位:XXX公司试验对象:XXX材料试验标准:GB/T 8627-2007试验日期:20XX年XX月XX日1.试验目的本次阻燃试验旨在探究XXX材料的阻燃性能,为其能否用于建筑及电器行业等工程领域提供科学依据,同时评估其适用性。

2.试验方法2.1 样品制备将XXX材料按规格切割成符合试验标准的样品尺寸。

2.2 试验设备设备:防火试验箱、Bunsen燃烧器、荧光分光光度计、放大镜、千分尺等。

2.3 试验步骤将样品放入防火试验箱中,放置20±2mm的燃烧燃料。

通过Bunsen燃烧器点燃燃料,然后进行观察和记录。

根据试验标准要求,对试验结果进行测试和评估。

3.试验结果经过试验,我们得到了如下结果:3.1 燃烧性能在试验过程中,试样燃烧完整,无滴落物,炭化范围分布在1/3以下的区域内。

燃烧时间不超过X秒,符合GB/T 8627-2007要求。

3.2 吸烟性能试样燃烧时,产生的烟雾量少,烟雾色浅,无刺激气味等不好的因素。

由于烟雾的孔径较小、分布均匀且无生成颗粒物,吸烟性能较好。

3.3 渣滓性能试样燃烧后生成的渣滓呈黑色炭化状,重量为原始材料的X%。

渣滓质量小,可降低灰尘带给的环境危害。

4.结论本次阻燃试验结果表明,XXX材料符合GB/T 8627-2007要求的阻燃等级,适用于建筑及电器行业等工程领域。

但是,虽然产生的烟雾和渣滓不多,但仍需注意其对环境可能产生的影响并注意防护措施。

5.参考文献GB/T 8627-2007 具有阻燃特性塑料制品的分类和一般规定以上是本次试验报告的总结,如有不妥之处,敬请指正。

阻燃套管说明

阻燃套管说明


产品样式

特点及应用
1.安全防护,保护工人身体健康 安全防护, 安全防护 无碱玻璃纤维本身具有拉力特强,不会皱折断、耐硫化、无烟无卤无毒、纯氧不燃、绝缘好的特性,再 经有机硅胶固化后,更加强其安全环保性能,有效保护工人人体健康,降低职业病的发生率。不像石棉制品 等对人体及环境危害性极大。 2.耐高温性能优越 耐高温性能优越 阻燃套管表面有机硅结构中既含有"有机基团",又含有"无机结构",这种特殊的组成和分子结构使它集 有机物的特性与无机物的功能于一身。与其他高分子材料相比,其最突出就是耐高温性能。以硅-氧(Si- O)键为主链结构,C-C键的键能为82.6千卡/克分子,Si-O键的键能在有机硅中为121千卡/克分子,所 以其热稳定性高,高温下(或辐射照射)分子的化学键不断裂、不分解。有机硅不但可耐高温,而且也耐低 温,可在一个很宽的温度范围内使用。无论是化学性能还是物理机械性能,随温度的变化都很小。 3.防喷溅,多重防护 防喷溅, 防喷溅 在冶炼行业,电热炉内的介质温度都极高,容易形成高温喷溅(电焊行业也如此),冷却凝固后在管道 或电缆上形成炉渣,会使得管道或电缆外层的橡胶硬化,并最终脆化破裂。进而损坏未经保护的设备及电缆, 经过多道硅胶涂覆的佰特牌阻燃套管,能实现多重安全保护,最高耐温可高达1300摄氏度,能有效阻挡熔 铁、熔铜、熔铝等高温熔融物的喷溅,防止周围电缆及设备被损坏。

常用区域
钢铁、冶炼、船舶、汽车、航天、航空、军工及化工等其他行业的高温 区域、加热区域电缆、流体管路、轧机电缆、油管、锯切围边电缆,发电机 组,电器电压设备,大型建筑,液压系统,汽车线束及排气管等。佰特牌耐 高温防火套管可在300℃的高温环境内提供长期、可靠的绝缘保护,防辐射, 防热浪,短时可耐≤1200℃高温钢水或高热液体的冲击。

阻燃硅橡胶材料的制备与性能分析

阻燃硅橡胶材料的制备与性能分析

摘要硅橡胶材料是一种优良的绝缘橡胶材料,具有耐臭氧、耐高温等特点。

但这种材料的最大缺点是具有易燃性,需要有良好性能的阻燃剂来克服这一缺点。

本文分析了阻燃硅橡胶的制备与性能,探讨了几种常用阻燃剂对硅橡胶的阻燃影响,以提升这种材料的阻燃性能,扩大其适用范围。

关键词硅橡胶材料;阻燃剂;制备;性能分析中图分类号 tq33 文献标识码 a 文章编号 1674-6708(2016)170-0121-01目前,对硅橡胶有良好阻燃作用的阻燃剂有许多,例如卤系阻燃剂中的氯化石蜡和磷系阻燃剂中的红磷及磷酸酯等。

但其燃烧时会产生有害气体,污染空气和环境。

因此,近年来,研究人员不断探索能够替换这些阻燃剂的新型阻燃剂,使硅橡胶材料既能够有较好的阻燃性能,又能够起到保护环境的作用。

下文分析了阻燃硅橡胶材料的制备及性能,对几种阻燃剂的性能做了比较,以不断提高阻燃硅橡胶材料的制备。

1 阻燃硅橡胶材料的制备及性能分析1.1 阻燃硅橡胶材料的制备阻燃硅橡胶材料的制备需要一些必要的材料和化学制剂,分别是白炭黑、催化剂、阻燃剂、交联剂、电子分析天平、数显鼓风干燥箱、循环水式真空泵以及机械秒表等。

其阻燃硅橡胶材料的制备过程如图1所示。

首先将白炭黑分批倒入至硅橡胶材料中,并搅拌均匀。

分批加入过程中,每次加入时需停顿30min,使白炭黑能充分分散。

由于白炭黑具有较强的黏稠度,每次加入时的量应尽可能地少。

其次,a组分的制备需要分别将交联剂和白炭黑加入硅橡胶中,搅拌均匀。

b组分的制备是将催化剂滴入到阻燃剂粉体中,搅拌均匀备用。

最后将a、b两个组分合在一起强力搅拌分散均匀,放入锥形瓶中,并利用真空泵抽真空。

去除硅橡胶材料上的气泡以后,将其涂抹在事先准备好的玻璃片上,并在150℃的温度下进行烘干,用刀片刮下玻璃片上的固体硅橡胶材料放入样品袋。

1.2 硅橡胶材料的阻燃性能分析性能分析包括3个部分:阻燃性能测试、撕裂强度测试以及拉伸长度测试。

阻燃性能测试是用镊子将样品夹住放置酒精灯上直接接触火焰7s,然后移开,观察样品并记录燃烧时间。

阻燃检测报告

阻燃检测报告

阻燃检测报告在我们日常生活中,电器安全问题一直备受关注。

而其中一个重要的方面就是阻燃性能。

阻燃性能可以说是衡量电器品质的一个重要指标。

那么,什么是阻燃性能呢?为什么它如此重要呢?阻燃性能指的是材料在火灾发生时的抗火能力。

材料的阻燃性能越好,火灾发生后材料会自行熄灭,并减少火势蔓延的可能性。

而相反,如果材料的阻燃性能较差,一旦发生火灾,火势很可能迅速蔓延,给生命和财产带来巨大的威胁。

为了确保电器产品的安全性,阻燃性能的检测就显得尤为重要。

阻燃性能的检测是通过一系列实验来评估材料的阻燃性能和对火灾的响应能力。

这些实验主要包括燃烧性能测试、热解气体分析、燃烧气体毒性测试等。

在燃烧性能测试中,会对材料进行热辐射、燃烧火焰接触等实验,以评估其燃烧性能和热辐射对周围环境造成的威胁程度。

而在热解气体分析中,会分析材料在燃烧过程中产生的有害气体,以判断材料燃烧后产生的气体对人体的危害程度。

燃烧气体毒性测试则是评估材料燃烧时产生的烟雾对人体健康的影响。

阻燃性能检测报告是对电器产品阻燃性能的一个客观评价。

该报告会详细描述检测所用的标准、方法和结果,以及对结果的解读和分析。

通过阻燃性能检测报告,消费者可以清楚地了解产品的阻燃性能指标,从而更好地选择安全可靠的电器产品。

阻燃性能不仅与电器产品的安全性息息相关,也与环境保护有关。

如果一个电器产品的阻燃性能较差,一旦发生火灾,容易引发火灾蔓延,增加灭火的难度,增加了对环境的损害。

而如果产品的阻燃性能良好,不仅有助于减少火灾发生时的财产损失,更能减少对环境的污染。

然而,阻燃性能并不仅仅是制造商的责任,在很大程度上也取决于消费者的选择和使用。

消费者购买电器产品时,除了注重外观、功能和价格等方面,还应该关注产品的阻燃性能。

只有选购阻燃性能达标的产品,我们才能真正享受到安全和便捷的电器使用体验。

同时,消费者在使用电器产品时也要注意安全使用,避免因错误使用而引发火灾事故。

比如,不要将电器产品过载使用,避免长时间使用产生过热等。

阻燃材料报告

阻燃材料报告

阻燃材料报告报告摘要本报告针对阻燃材料的应用进行了深入的研究与探讨。

通过实验数据分析和对阻燃材料特性的了解,我们发现阻燃材料在现代社会的应用越来越广泛。

在建筑、交通、电力等领域,阻燃材料都扮演着重要的角色。

为此,我们在本报告中着重研究了阻燃材料的应用、生产与需求情况,总结了阻燃材料制作方法及其特性。

我们认为,随着技术和生产工艺的不断提升,阻燃材料品质将会逐渐提高,应用范围也会越来越广泛。

一、引言随着工业社会的发展,各行各业都相继涌现了大量的新型装置、新型设施和新型材料。

在这些新材料中,阻燃材料得到了广泛的应用和发展。

为了进一步探究阻燃材料的特性、生产和市场需求,本报告对阻燃材料进行了研究。

二、阻燃材料的应用阻燃材料广泛应用于建筑、交通、电力行业等领域。

在建筑领域中,采用阻燃材料制作使用寿命更长、性能更优异的建筑材料,可以有效地避免火灾引起损失。

在交通领域中,运用阻燃材料生产具有更好的耐用性、更高的安全系数的交通工具。

在电力行业中,阻燃材料作为特殊电气绝缘材料应用,稳定性更强,可以帮助降低电气设备故障率。

三、阻燃材料的生产与需求情况随着市场对阻燃材料的需求增加,阻燃材料的生产和研发也得到了迅速发展。

通过对市场上阻燃材料生产企业的调研,我们发现,市场上的阻燃材料品种繁多,如磷酸铵、氧化铝和铝三氧化等。

除此之外,阻燃材料在国防、电子、航空等领域应用也日益广泛。

四、阻燃材料的制作方法及其特性在阻燃材料的生产制造中,采用了多种生产工艺。

其中,最常见的生产原材料是磷酸铵和铝三氧化。

阻燃材料的制作方法主要包括物理法、化学法、物理化学法等。

其特有的物理化学性质是其被广泛使用的原因之一,如低膨胀系数、高耐磨性和高稳定性等。

五、结论综上所述,阻燃材料在现代社会的应用日渐广泛。

通过对阻燃材料应用、生产与需求以及阻燃材料制作方法及其特殊性质的分析,我们认为阻燃材料的需求量将会继续增加,其应用范围也会越来越广泛。

而其中适用于建筑、交通、电力等领域的阻燃材料将会继续得到市场的青睐。

耐高温防火套管

耐高温防火套管

耐高温防火套管耐高温防火套管采用无碱玻璃纤维编织成管,外层涂覆以优质硅橡胶经高温处理而成,具有许多其他同类材料难以取代得特点:耐高温性能,保温隔热性能,阻燃性能,电绝缘性能,化学稳定性能,耐气候老化性能,耐寒性能等。

耐高温防火套管常用规格为内径6mm-内径150mm,常规颜色为红色,也可根据客户的要求配置其他颜色。

同时,产品已通过ISO质量认证和UL阻燃认证,符合环保标准。

耐高温防火套管可根据实际应用工况分为:搭扣式套管:大型冶炼设备中常用,金属高温软管中也有使用。

管筒式套管:一般适合保护较短或较平直的的管线,电缆保护,汽车线束,发电机组中。

缠绕式套管:主要用于阀门,弯曲管道等不规则被保护物的高温防护,如天然气管道、暖气管道等,起到保温隔热作用,减少热量损失。

耐高温防火套管的优势特点:1、安装拆卸方便:搭扣式耐高温防火套管与传统的高温套管相比,在安装时不需要拆卸设备,只需将套管直接缠绕在需要防护的管线上就可实现套管的安装,起到很好的防护作用。

十分轻巧方便,大大节省了人力物力成本,从而提高了企业的运转效率。

2、耐高温性能好:耐高温防火套管因其采用的极耐高温材质以及优质硅橡胶,它的工作温度是260℃,适用于绝大多数的工况环境,在1090℃的温度下可承受5-10分钟,适应短时的高温环境,而在1650℃的高温下则可承受15~30秒,延长突发情况时的发现和处理过程。

3、防火阻燃性能好:耐高温防火套管使用极耐高温的玻璃纤维编织而成,表面硅胶添加的有适当的阻燃剂等特殊原料,使其具有极好的阻燃性。

即使火灾发生,可阻止火势的蔓延,仍能保护内部管路完整无损较长时间,给数据,资料等重要信息的抢救提供了充足的时间。

4、胶层厚,抗撕裂:佰路悍引进国外先进生产工艺,拥有强大的科研创新团队,采用进口优质硅胶,使得佰路悍耐高温防火套管不像普通厂家高温套管一样轻轻一扯便可从中撕开,且胶层厚起到了很好的保温隔热效果。

5、防潮,防油,防老化:耐高温防火套管具有很强的化学稳定性,有机硅中对油水,酸碱等物质均不起反应,260℃以内,可长期使用且不老化,自然环境下的使用寿命可达几十年,可最大限度保护这些场合内的管道、电缆及设备,大大延长其使用寿命。

阻燃硅橡胶项目可行性研究报告立项报告模板

阻燃硅橡胶项目可行性研究报告立项报告模板

阻燃硅橡胶项目可行性研究报告中咨国联出品目录第一章总论 (9)1.1项目概要 (9)1.1.1项目名称 (9)1.1.2项目建设单位 (9)1.1.3项目建设性质 (9)1.1.4项目建设地点 (9)1.1.5项目负责人 (9)1.1.6项目投资规模 (10)1.1.7项目建设规模 (10)1.1.8项目资金来源 (12)1.1.9项目建设期限 (12)1.2项目建设单位介绍 (12)1.3编制依据 (12)1.4编制原则 (13)1.5研究范围 (14)1.6主要经济技术指标 (14)1.7综合评价 (16)第二章项目背景及必要性可行性分析 (17)2.1项目提出背景 (17)2.2本次建设项目发起缘由 (19)2.3项目建设必要性分析 (19)2.3.1促进我国阻燃硅橡胶产业快速发展的需要 (20)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (20)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (21)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (21)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (21)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (22)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (22)2.4项目可行性分析 (23)2.4.1政策可行性 (23)2.4.2市场可行性 (23)2.4.3技术可行性 (23)2.4.4管理可行性 (24)2.4.5财务可行性 (24)2.5阻燃硅橡胶项目发展概况 (24)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (25)2.5.2试验试制工作情况 (25)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (25)2.5.4阻燃硅橡胶项目建议书的编制、提出及审批过程 (26)2.6分析结论 (26)第三章行业市场分析 (27)3.1市场调查 (27)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (27)3.1.2产品现有生产能力调查 (27)3.1.3产品产量及销售量调查 (28)3.1.4替代产品调查 (28)3.1.5产品价格调查 (28)3.1.6国外市场调查 (29)3.2市场预测 (29)3.2.1国内市场需求预测 (29)3.2.2产品出口或进口替代分析 (30)3.2.3价格预测 (30)3.3市场推销战略 (30)3.3.1推销方式 (31)3.3.2推销措施 (31)3.3.3促销价格制度 (31)3.3.4产品销售费用预测 (31)3.4产品方案和建设规模 (32)3.4.1产品方案 (32)3.4.2建设规模 (32)3.5产品销售收入预测 (33)3.6市场分析结论 (33)第四章项目建设条件 (34)4.1地理位置选择 (34)4.2区域投资环境 (35)4.2.1区域概况 (35)4.2.2地形地貌条件 (35)4.2.3气候条件 (35)4.2.4交通区位条件 (36)4.2.5经济发展条件 (37)第五章总体建设方案 (39)5.1总图布置原则 (39)5.2土建方案 (39)5.2.1总体规划方案 (39)5.2.2土建工程方案 (40)5.3主要建设内容 (41)5.4工程管线布置方案 (42)5.4.2供电 (44)5.5道路设计 (46)5.6总图运输方案 (46)5.7土地利用情况 (46)5.7.1项目用地规划选址 (46)5.7.2用地规模及用地类型 (46)第六章产品方案 (49)6.1产品方案 (49)6.2产品性能优势 (49)6.3产品执行标准 (49)6.4产品生产规模确定 (49)6.5产品工艺流程 (50)6.5.1产品工艺方案选择 (50)6.5.2产品工艺流程 (50)6.6主要生产车间布置方案 (57)6.7总平面布置和运输 (57)6.7.1总平面布置原则 (57)6.7.2厂内外运输方案 (57)6.8仓储方案 (58)第七章原料供应及设备选型 (59)7.1主要原材料供应 (59)7.2主要设备选型 (59)7.2.1设备选型原则 (60)7.2.2主要设备明细 (60)第八章节约能源方案 (63)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (63)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (63)8.2.1能源消耗种类 (63)8.2.2能源消耗数量分析 (64)8.3项目所在地能源供应状况分析 (64)8.4主要能耗指标及分析 (64)8.4.1项目能耗分析 (64)8.4.2国家能耗指标 (65)8.5节能措施和节能效果分析 (65)8.5.1工业节能 (65)8.5.2电能计量及节能措施 (66)8.5.3节水措施 (66)8.5.4建筑节能 (67)8.6结论 (68)第九章环境保护与消防措施 (69)9.1设计依据及原则 (69)9.1.1环境保护设计依据 (69)9.1.2设计原则 (69)9.2建设地环境条件 (69)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (70)9.3.1 项目建设对环境的影响 (70)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (71)9.4 环境保护措施方案 (72)9.4.1 项目建设期环保措施 (72)9.4.2 项目运营期环保措施 (73)9.4.3环境管理与监测机构 (74)9.5绿化方案 (75)9.6消防措施 (75)9.6.1设计依据 (75)9.6.2防范措施 (75)9.6.3消防管理 (77)9.6.4消防设施及措施 (77)9.6.5消防措施的预期效果 (78)第十章劳动安全卫生 (79)10.1 编制依据 (79)10.2概况 (79)10.3 劳动安全 (79)10.3.1工程消防 (79)10.3.2防火防爆设计 (80)10.3.3电气安全与接地 (80)10.3.4设备防雷及接零保护 (80)10.3.5抗震设防措施 (81)10.4劳动卫生 (81)10.4.1工业卫生设施 (81)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (82)10.4.3个人卫生 (82)10.4.4照明 (82)10.4.5噪声 (82)10.4.6防烫伤 (82)10.4.7个人防护 (82)10.4.8安全教育 (83)第十一章企业组织机构与劳动定员 (84)11.1组织机构 (84)11.2激励和约束机制 (84)11.3人力资源管理 (85)11.4劳动定员 (85)11.5福利待遇 (86)第十二章项目实施规划 (87)12.1建设工期的规划 (87)12.2 建设工期 (87)12.3实施进度安排 (87)第十三章投资估算与资金筹措 (89)13.1投资估算依据 (89)13.2建设投资估算 (89)13.3流动资金估算 (91)13.4资金筹措 (91)13.5项目投资总额 (92)13.6资金使用和管理 (97)第十四章财务及经济评价 (98)14.1总成本费用估算 (98)14.1.1基本数据的确立 (98)14.1.2产品成本 (99)14.1.3平均产品利润与销售税金 (100)14.2财务评价 (100)14.2.1项目投资回收期 (100)14.2.2项目投资利润率 (101)14.2.3不确定性分析 (101)14.3综合效益评价结论 (104)第十五章风险分析及规避 (106)15.1项目风险因素 (106)15.1.1不可抗力因素风险 (106)15.1.2技术风险 (106)15.1.3市场风险 (106)15.1.4资金管理风险 (107)15.2风险规避对策 (107)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (107)15.2.2技术风险规避对策 (107)15.2.3市场风险规避对策 (107)15.2.4资金管理风险规避对策 (108)第十六章招标方案 (109)16.1招标管理 (109)16.2招标依据 (109)16.3招标范围 (109)16.4招标方式 (110)16.5招标程序 (110)16.6评标程序 (111)16.7发放中标通知书 (111)16.8招投标书面情况报告备案 (111)16.9合同备案 (111)第十七章结论与建议 (112)17.1结论 (112)17.2建议 (112)附表 (113)附表1 销售收入预测表 (113)附表2 总成本表 (114)附表3 外购原材料表 (115)附表4 外购燃料及动力费表 (116)附表5 工资及福利表 (117)附表6 利润与利润分配表 (118)附表7 固定资产折旧费用表 (119)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (120)附表9 流动资金估算表 (121)附表10 资产负债表 (122)附表11 资本金现金流量表 (123)附表12 财务计划现金流量表 (124)附表13 项目投资现金量表 (126)附表14 借款偿还计划表 (128)附表 (130)附表1 销售收入预测表 (130)附表2 总成本费用估算表 (131)附表3 外购原材料表 (132)附表4 外购燃料及动力费表 (133)附表5 工资及福利表 (134)附表6 利润与利润分配表 (135)附表7 固定资产折旧费用表 (136)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (137)附表9 流动资金估算表 (138)附表10 资产负债表 (139)附表11 资本金现金流量表 (140)附表12 财务计划现金流量表 (141)附表13 项目投资现金量表 (143)附表14借款偿还计划表 (145)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

UL 1441耐撕裂硅橡胶玻纤套管

UL 1441耐撕裂硅橡胶玻纤套管

UL 1441耐撕裂硅橡胶玻纤套管UL 1441耐撕裂硅橡胶玻纤套管介绍加强内纤外胶硅橡胶玻璃纤维套管由无碱玻璃纤维编织成管状后,在套管外层涂覆一层硅橡胶,再经加热固化制成。

具有高介电强度,良好的柔软性、耐热老化性、阻燃性,耐温等级为200℃。

广泛用于发热较高的电器高压绝缘保护。

UL 1441耐撕裂硅橡胶玻纤套管特点阻燃、环保使用温度:-60℃~200℃环保标准:RoHS标准颜色:白色,其它颜色可定制UL 1441耐撕裂硅橡胶玻纤套管技术指标耐压等级击穿电压(V)体积电阻率(Ω.cm)耐温阻燃等级撕裂强度4.0KV ≥40001011-60℃~200℃UL 1441VW-150N/mm7.0KV ≥7000UL 1441耐撕裂硅橡胶玻纤套管结构示意图:UL 1441耐撕裂硅橡胶玻纤套管详情图:UL 1441耐撕裂硅橡胶玻纤套管型号表内径d(mm) 壁厚w(mm) 包装(米/卷)规格公差4000V 7000V0.5 0~+0.20 0.40±0.1 0.45±0.1 2000.8 0~+0.20 0.42±0.1 0.45±0.1 2001.0 0~+0.20 0.42±0.1 0.45±0.1 2001.5 0~+0.25 0.42±0.1 0.47±0.1 2002.0 0~+0.25 0.42±0.1 0.47±0.1 1002.5 0~+0.25 0.42±0.1 0.47±0.1 1003.0 0~+0.25 0.45±0.1 0.50±0.1 1003.5 0~+0.35 0.48±0.1 0.55±0.1 1004.0 0~+0.35 0.48±0.1 0.55±0.1 1004.5 0~+0.35 0.50±0.1 0.55±0.1 1005.0 0~+0.35 0.50±0.1 0.55±0.1 1005.5 0~+0.40 0.52±0.1 0.57±0.1 1006.0 0~+0.40 0.52±0.1 0.57±0.1 1007.0 0~+0.50 0.55±0.1 0.60±0.1 1008.0 0~+0.50 0.58±0.1 0.65±0.1 509.0 0~+0.50 0.58±0.1 0.65±0.1 5010.0 0~+0.70 0.65±0.1 0.70±0.1 5011.0 0~+0.70 0.65±0.1 0.70±0.1 5012.0 0~+0.70 0.65±0.1 0.70±0.1 5013.0 0~+0.80 0.70±0.1 0.75±0.1 5014.0 0~+0.80 0.70±0.1 0.75±0.1 5015.0 0~+0.80 0.70±0.1 0.75±0.1 5016.0 0~+0.80 0.70±0.1 0.75±0.1 5017.0 0~+0.80 0.75±0.1 0.80±0.1 3018.0 0~+0.80 0.75±0.1 0.80±0.1 3019.0 0~+0.80 0.80±0.1 0.85±0.1 3020.0 0~+0.80 0.80±0.1 0.85±0.1 30 22.0 0~+0.80 0.85±0.1 0.90±0.1 30 25.0 0~+0.80 0.95±0.1 1.05±0.1 30 30.0 0~+0.80 1.05±0.1 1.15±0.1 30。

阻燃检测报告

阻燃检测报告

阻燃检测报告
一、检测目的。

本次检测旨在对产品的阻燃性能进行评估,以确保其在火灾发生时能够有效阻止火势蔓延,降低火灾造成的损失。

二、检测标准。

本次检测按照国家相关标准和行业规定进行,以确保检测结果的准确性和可靠性。

三、检测方法。

采用标准火焰燃烧试验法对样品进行检测,通过观察样品在火焰作用下的燃烧情况,评估其阻燃性能。

四、检测结果。

经过检测,样品在火焰燃烧试验中表现出良好的阻燃性能,火焰燃烧后迅速熄灭,燃烧过程中产生的烟雾较少,燃烧后残留物质较少,符合相关标准的要求。

五、结论。

根据检测结果,样品的阻燃性能符合国家相关标准和行业规定的要求,可以正常投入使用。

六、建议。

建议生产厂家在生产过程中严格控制原材料的质量,加强生产工艺的管理,确保产品的阻燃性能稳定可靠。

七、附录。

附上本次检测的详细数据和图表,以供参考。

八、致谢。

在此感谢所有参与本次检测工作的人员,以及给予支持和帮助的各方单位和个人。

以上为本次阻燃检测的报告内容,如有任何疑问或需要进一步了解,请随时与我们联系。

我的阻燃纤维报告

我的阻燃纤维报告
阻燃纤维
第一组
阻燃纤维是在国家“863”计划研究成果基础 上开发的一种具有阻燃抗熔滴性能的高技术 纤维新材料。该产品采用新一代纤维阻燃技 术——溶胶凝胶技术,使无机高分子阻燃剂 在粘胶纤维有机大分子中以纳米状态或以互 穿网络状态存在,既保证了纤维优良的物理 性能,又实现了低烟、无毒、无异味、不熔 融滴落等特性。该纤维及纺织品同时具有阻 燃、隔热和抗熔滴的效果,其应用性能、安 全性能和附加值大大提高,可广泛应用于民 用、工业以及军事等领域。
产品特性: 1、良好的阻燃性能。经国际权威检测机构SGS检定: 极限氧指数LOI值》28% 2、安全性好。纤维遇火时不熔融,低烟不释放毒气。Байду номын сангаас3、永久性的阻燃作用。洗涤和摩擦等不会影响阻燃性 能。 4、环保性。以再生的天然植物为原料,废弃物可 自然降解,符合环保要求。
织物特性: 1、优良的永久性阻燃防火性能。在防止火焰蔓延、烟 雾释 放,抗熔融,耐用性上有良好 表现。 2、良好的隔热性及防静电性能。提供全方位的热保护。 3、具有天然纤维特性。织物具有天然纤维所的吸放湿 性能,织物具有手感柔软、舒适、透气、染色鲜艳等特点
产品用途: 1.防护服。 2.家居用品。 3.装饰用品。 4.成衣及未成年人服饰。 5.无纺布及填充物 主要物性及特性指标: 1.干强:1.7-1.9CN/dtex 2.湿强:≥1.0CN/dtex 3.干伸:16% 4.LOI值:》28%

防火套管防火试验报告

防火套管防火试验报告

防火套管防火试验报告防火套管是一种用于电线电缆防火保护的装置,防火试验是对其防火性能的评估和验证。

本报告将对一款防火套管进行防火试验,并进行实验结果的分析和评价。

一、实验目的1. 评估防火套管的防火性能;2. 验证防火套管是否符合相关标准要求。

二、实验步骤1. 安装防火套管:将电线电缆通过防火套管穿过试验台,以保证套管完全包裹着电线电缆;2. 加热试验:将试验台上的防火套管进行燃烧加热,温度提升至500摄氏度,并维持5分钟;3. 观察实验现象:记录电线电缆在加热过程中的状况,包括是否发生燃烧、防火套管是否起到保护作用等;4. 分析实验结果:根据实验现象及观察结果对防火套管的防火性能进行评价。

三、实验结果分析经过加热试验,观察到以下实验现象:1. 防火套管完全包裹着电线电缆,并保持完好无损;2. 防火套管表面温度上升,但未发生明显变形或融化;3. 试验结束后,防火套管外表面温度迅速降低并恢复正常。

根据实验结果可得出以下结论:1. 防火套管有效保护了电线电缆,未发生明显燃烧;2. 防火套管在高温下保持稳定,未出现变形或融化。

四、实验评价根据相关标准要求以及实验结果,可以评价该防火套管的防火性能良好,符合防火保护的需求。

它能有效提高电线电缆在火灾发生时的防火安全性,减少火灾对人员和财产的损失。

五、结论本次防火套管的防火试验表明,该产品具有良好的防火性能,能够有效保护电线电缆免受火灾的侵害。

它符合相关标准的要求,是一种可靠的防火保护装置。

六、建议1. 在实际使用过程中,应严格按照防火套管的安装要求进行施工,确保防火套管完全包裹电线电缆;2. 建议进行更多的试验和研究以验证防火套管在不同环境条件下的防火性能,以提高其适用性和可靠性。

七、参考文献[1] 防火套管国家标准GB/T XXXX-XXXX;[2] XXX防火套管产品说明书。

硅橡胶玻璃纤维套管(内纤外胶)

硅橡胶玻璃纤维套管(内纤外胶)

硅橡胶玻璃纤维套管(內纤外胶)产品介绍由无碱玻璃纤维编织成管状后,在套管外层涂覆一层硅橡胶,再经加热固化制成。

具有高介电强度,良好的柔软性、耐热老化性、阻燃性,耐温等级为200℃。

广泛用于发热较高的电器高压绝缘保护。

产品特点阻燃、环保使用温度:-60℃~200℃环保标准:RoHS标准颜色:白色,其它颜色可定制技术指标耐压等级击穿电压(V)体积电阻率(Ω.cm) 耐温阻燃性平均值最低值4.0KV 4000 3000 1011-60℃~200℃UL1441VW-17.0KV 7000 5000 1011-60℃~200℃UL1441VW-1 结构示意图规格表内径d(mm) 壁厚w(mm)规格公差4000V 7000V1.0 0~+0.20 0.35±0.05 0.40±0.051.5~2.0 0~+0.20 0.35±0.05 0.45±0.052.5~3.0 0~+0.20 0.40±0.05 0.45±0.053.5~4.0 -0.10~+0.30 0.40±0.050.50±0.054.5~6.0 -0.10~+0.30 0.45±0.05 0.50±0.057.0~8.0 -0.10~﹢0.40 0.50±0.05 0.55±0.059.0~10.0 -0.20~﹢0.50 0.50±0.06 0.60±0.0511.0 -0.20~﹢0.50 0.50±0.06 0.60±0.0512.0~15.0 -0.20~﹢0.60 0.60±0.06 0.60±0.0516.0~19.0 -0.30~﹢0.70 0.60±0.06 0.65±0.0520.0~25.0 -0.30~+0.70 0.60±0.06 0.70±0.05注:可按要求订制特殊尺寸及包装。

阻燃橡胶检测报告

阻燃橡胶检测报告

阻燃橡胶检测报告1. 引言阻燃橡胶是一种经过特殊处理,具有防火性能的橡胶材料。

在许多领域中,如建筑、电气设备和交通运输等,阻燃橡胶被广泛应用。

本文将介绍阻燃橡胶的检测方法及其结果。

2. 检测方法为了确保阻燃橡胶的质量和性能,我们使用以下方法进行检测:2.1 外观检查首先,对阻燃橡胶样本进行外观检查。

我们观察橡胶表面是否均匀、光滑,并且没有明显的破损或污渍。

外观检查可以初步判断橡胶的质量。

2.2 密度测试为了确定阻燃橡胶的密度,我们使用了密度测试仪。

将橡胶样本放入测试仪器中,通过测量其体积和质量来计算密度。

密度是评估橡胶材料质量的重要指标。

2.3 燃烧性能测试阻燃橡胶的燃烧性能是其最重要的特性之一。

我们采用以下测试方法来评估其燃烧性能:2.3.1 垂直燃烧测试垂直燃烧测试是常用的评估材料燃烧性能的方法之一。

我们将阻燃橡胶样本竖立起来,点燃其下端并观察火焰的扩散情况。

通过观察火焰的扩散速度和时间,可以初步判断橡胶的阻燃性能。

2.3.2 氧指数测试氧指数测试是评估材料燃烧性能的另一种方法。

我们将阻燃橡胶样本放入预先设定的氧气浓度中,点燃其一端并测量其燃烧的延伸距离。

氧指数越高,表明橡胶材料的阻燃性能越好。

3. 检测结果经过上述检测,我们得到了以下结果:在外观检查中,阻燃橡胶样本表面均匀光滑,没有明显的破损或污渍,符合质量要求。

密度测试显示,阻燃橡胶的密度为X g/cm³,符合标准要求。

在垂直燃烧测试中,阻燃橡胶样本的火焰扩散速度较慢,并且火焰在一定时间后自行熄灭,表明其具有良好的阻燃性能。

氧指数测试结果显示,阻燃橡胶样本的氧指数为X%,表明其具有优秀的阻燃性能。

4. 结论综上所述,通过外观检查、密度测试以及燃烧性能测试,我们得出结论:该阻燃橡胶样本质量良好,具有良好的阻燃性能。

这意味着该橡胶材料在建筑、电气设备和交通运输领域等应用中具有较高的安全性和可靠性。

然而,本文所提供的检测结果仅针对特定样本,仅供参考。

硅胶产品阻燃测试报告模板

硅胶产品阻燃测试报告模板

硅胶产品阻燃测试报告模板1. 引言此报告主要以测试实验的方式评估硅胶产品的阻燃性能。

硅胶产品广泛应用于各个领域,如电子、电气、建筑等,因此其阻燃性能的测试具有重要意义。

通过本次测试,我们旨在验证硅胶产品是否符合阻燃要求,并提供相关建议和改进方案。

2. 测试目的本次测试的主要目的是评估硅胶产品的阻燃性能,包括燃烧速率、火焰蔓延性等指标。

通过实验结果,了解硅胶产品在火灾情况下的表现,并为产品的改进提供可靠的依据。

3. 测试方法3.1 实验材料- 硅胶产品样本- 点燃装置- 计时装置- 测量尺子3.2 实验步骤1. 准备硅胶产品样本,确保样本尺寸一致。

2. 将硅胶产品样本放置在点燃装置上,并点燃样本。

3. 记录点燃时间,并使用计时装置计时。

4. 观察火焰蔓延情况,并记录火焰蔓延的距离。

5. 停止计时,记录样本燃尽时间。

3.3 测试指标本次测试主要关注以下指标:- 点燃时间:从点燃硅胶样本开始到火焰出现的时间。

- 火焰蔓延距离:火焰从点燃位置蔓延的距离。

- 燃烧速率:火焰蔓延的距离与燃尽时间之比。

4. 实验结果与分析经过多次实验,我们统计并分析了硅胶产品的阻燃性能数据。

以下是部分实验结果的统计数据:样本编号点燃时间(秒)火焰蔓延距离(厘米)燃尽时间(秒)1 5.2 12.5 48.62 4.8 13.2 47.23 5.1 13.8 49.8通过对实验数据的分析,我们得出以下结论:1. 点燃时间较短,表明硅胶产品具有较好的阻燃性能,能够有效抑制火焰蔓延。

2. 火焰蔓延距离较小,说明硅胶产品在着火点周围能够有效抑制火势蔓延,减少火灾范围。

3. 燃烧速率较低,表示硅胶产品的耐火时间相对较长,有助于防止火灾的蔓延。

5. 结论与建议根据本次测试的实验结果与分析,我们得出以下结论和建议:- 硅胶产品在阻燃性能方面表现良好,符合相关标准和要求。

- 建议硅胶产品生产商进一步加强阻燃技术研究,以提高产品的阻燃能力。

- 推荐硅胶产品在电子、电气、建筑等领域得到广泛应用,以提高火灾安全性。

玻璃纤维套管(耐538℃)

玻璃纤维套管(耐538℃)
规格
Φ12mm—Φ130mm
功能
1、绝佳的阻燃性和极低的导热系数。
2、同一规格可包覆多种规格管路,减少工厂库存量。
3、玻纤不易脱落,可操作性强,耐磨性佳
范围
广泛适用于治金、及缆线等。
玻璃纤维套管(耐538℃)
材质
无碱玻璃纤维
耐温
连续工作温度为538℃,1650℃的高温下则可承受15~30秒。
性能
玻璃纤维套管是由无碱玻璃纤维经特殊工艺编织成的套管,具有极佳的延展性,可延展伸缩原尺寸的25%,经过热清洗后,覆以亚克力饱和剂,大大减少了玻璃纤维的松脱量,在高温环境下能发挥出比密封垫更好的效果,可单独使用或者在需要额外加强隔绝热源的应用情形下,与其他产品搭配使用。

硅树脂玻璃纤维套管

硅树脂玻璃纤维套管
0.62
100
5.5
0.40
0.28
100
6.0
0.40
0.28
100
7.0
0.60
0.32
100
8.0
0.60
0.32
100
9.0
0.60
0.32
100
10.0
0.80
0.52
100
11.0
0.80
0.52
100
12.0
0.80
0.52
100
13.0
0.80
0.52
100
14.0
0.80
0.52
100
35.0
1.00
硅树脂玻璃纤维套管
描述:硅树脂玻璃纤维套管采用环保玻璃纤维
编织成套管,表面经有机硅共聚树脂涂敷 处理而成
工作温度:- 60℃~200℃
额定电压:1.2KV/1.5V/2.5KV/4KV/7KV/10KV
产品具有柔软、阻燃、耐高温、机械及绝缘 性能稳定等优点.
用途:本产品广泛应用于商用电子、家用电器绝缘、
汽车线束、节能灯、电子设备仪器内部连接 线的保护和绝缘处理.
性能参数:Properties
性能Properties
要求(Specification Requirement)
连续使用温度范围(Continuous Operating Temperature)
-60℃~200℃
冷弯曲(Cold bend)
无裂纹(no cracking)
热老化(Aging Test)
260℃6小时 无裂纹(no cracking)
水平燃烧(Horizontal Flame Test)
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

试样
1
2
3
施焰次数
123451234512345
每次施焰后余焰或 余辉时间 (s)
2.1 7.9 4.9 2.5 0 0 6.7 4.3 2.8 0 0 10.4 6.1 4.4 0
任何一次施焰移开火源
后任何试样燃烧是否超



过 60 秒
任何试样上的指示旗烧



毁或烧焦是否超过 25%
在Байду номын сангаас何时候任何试样发
型号 HV-4B
设备编号 GZMR-PL-E056
校准日期 2018-08-21
下次校准日期 2019-08-20
******** 报告结束********
出的燃烧或灼热的颗粒



或燃烧的滴落物是否引
燃脱脂棉
评价
a) 不会沿其长度方向传播火焰。(见备注 1) b) 不会向附近的可燃性物质传播火焰。(见备注 2 和 3)
测试报告
编号 日期 页码
: GZIN1809047143MR_CN : 2018-09-07 : 4 of 5
VW-1 要求: a) 在任何 5 次每次 15 秒施焰后试样继续燃烧不应超过 60 秒,和 b) 在 5 次施焰期间、施焰间隔或施焰后不应向附近的可燃性物质传播火焰或指示旗烧毁或烧焦不应超
3.如果任何一次施焰后试样继续燃烧 60 秒以上,则涂覆电子套管应评定为会向附近的可燃性物质 传播火焰。
4.测试试样从样品中裁取。
测试照片:
测试中
测试报告
编号 日期 页码
: GZIN1809047143MR_CN : 2018-09-07 : 5 of 5
测试前
测试后
设备信息: 设备
电线电缆水平垂 直燃烧仪
: GZIN1809047143MR_CN : 2018-09-07 : 3 of 5
测试项目:VW-1 燃烧 样品描述:见照片 测试方法:UL 1441-2005 REV.3:2013 第 5.7 节 测试条件:
试样长度:664mm 试样内径:5.7mm 钢丝内径:0.74mm 处理条件:23±2℃,50±5%RH,48h 测试结果:
客户名称: 客户地址:
测试报告
编号 日期 页码
: GZIN1809047143MR_CN : 2018-09-07 : 1 of 5
深圳市华源欣科技有限公司 深圳市龙岗区龙岗街道平南社区植物园路 345 号
样品名称
:
硅橡胶玻璃纤维套管
以上信息及样品由客户提供及确认,SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。 *************
过 25%。 等级:VW-1
备注:
1.如果 5 次中任何一次施焰后任何试样上的指示旗烧毁或烧焦 25%以上(可用布或手指抹去的烟灰 或褐色烘烤部分应忽略不计),则涂覆电子套管应评定为会沿其长度方向传播火焰。
2.如果在任何时候任何试样发出的燃烧或灼热的颗粒或燃烧的液滴点燃喷灯上、楔子上或试验表面 上的棉层(无火焰的棉层碳化忽略不计),则涂覆电子套管应评定为会向附近的可燃性物质传播火焰。
测试报告
编号 日期 页码
: GZIN1809047143MR_CN : 2018-09-07 : 2 of 5
测试方法 UL 1441-2005 REV.3:2013 第 5.7 节
结果 VW-1
结论 /
备注:
合格:达到要求 不合格:未达到要求 /:不下判定
原样照片:
样品 A
测试报告
编号 日期 页码
SGS 参考号 :
CP18-048792
收样日期
:
2018-09-03
测试开始时间 :
2018-09-03
测试结束时间 :
2018-09-07
测试结果
:
请见下页(除另有特别说明外,此报告结果仅对测试样品负责)
通标标准技术服务有限公司广州分公司 检测中心 授权签名
李叶娇
授权签字人
结果总结: 序号
1
测试项目 VW-1 燃烧
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