Background Image
Previous Page  128 / 160 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 128 / 160 Next Page
Page Background

EuroWire –

март

2009

г.

126

Техническая статья

5. Результаты

SMH

способствуют

снижению

интенсивности горения полимеров,

образуя на поверхности материала

твердый

слой

из

тугоплавкого

окисла и высвобождая водяной пар

и двуокись углерода в процессе

термического разложения. Указанный

эндотермический процесс происходит в

газовой фазе.

Степень замедления распространения

пламени и уровень дымообразования

в значительной мере зависят от

выбора компонентов смеси и их

количества, в особенности от наличия

пластификаторов и Sb

2

O

3

.

Количество дыма, образующегося при

горении образцов пластмасс, может

быть измерено в камере НБС согласно

методике АСТМ E662. В ходе испытаний

было выявлено резкое и существенное

увеличение дымообразования даже при

относительно небольших количествах

Sb

2

O

3

. Таким образом, использование

SMH и удаление из состава Sb

2

O

3

могло

бы значительно снизить оптическую

плотность дыма ПВХ-компаундов.

Испытания по определению оптической

плотности дыма согласно методике

АСТМ E662 в настоящий момент

продолжаются.

SMH

выступают

в

качестве

термостабилизаторов,останавливающих

развитие процесса и акцептирующихHCl,

образовавшийсявходедеструкции.Таким

образом они останавливают реакцию

развития цепи и начало воспламенения.

Однако

за

счет

акцептирования

HCL данный тип стабилизаторов

не

допускает

автокаталитической

деструкции,

и,

соответственно,

общий процесс деструкции протекает

существенно медленнее. Указанный

термостабилизатор обеспечивает очень

высокую термическую стабильность в

течение длительного времени.

Весьма большой интерес представляют

значения

удельного

объемного

сопротивления, и в настоящее время

проводятся

измерения

частотных

зависимостей с целью определения

возможногоизменениядиэлектрических

свойств.

6. Выводы

Полученные результаты указывают

на то, что Na+MMT не повышают

характеристики ПВХ-компаунда, как это

имеет место с другими полимерными

матрицами, например, на основе

нейлона, полиамида-6, полистирола и

полипропилена.

SMH

должны

стать

выгодной

альтернативой таким опасным добавкам,

как свинцовые стабилизаторы и Sb

2

O

3

.

Способность выступать в совместном

качестве стабилизатора и ингибитора

горения имеет особо важное значение

для их использования в кабельных

изделиях.

Изолированные провода представляют

собой изделия с длительным сроком

службы. Разработка серии экологически

безопасных компаундов на основе ПВХ

для применения при изготовлении

оболочки изолированных проводов

является приоритетным направлением,

при этом исключение из использования

опасных веществ должно стать одной

из задач, способствующих поддержанию

экологической устойчивости.

Использование безопасных добавок

позволяет

пройти

сертификацию

продукции по срокам годности с

учетом минимального воздействия на

окружающую среду и здоровье человека

как в процессе ее производства, так и в

течение срока ее эксплуатации.

Настоящая работа была представлена

на выставке Wire Bologna ’07 в

г.

Болонье

(Италия)

в

ноябре

2007 года и перепечатывается с

разрешения организаторов выставки

Международной

ассоциации

производителей кабелей и кабельного

оборудования

(International

Wire

&

Machinery

Association,

IWMA),

Международной

ассоциации

производителей проволоки и кабельной

продукции (Wire Association International

Inc, WAI), Ассоциации итальянских

производителей оборудования для

изготовления проволоки (Associazione

Costruttori Italiani Macchine Per Filo,

ACIMF) и Европейского комитета

производителей проволоки (Comité

Européen de la Tréfilerie, CET).

n

«Би энд Би компаундз срл»

(B & B Compounds Srl)

Zona Industriale Asi Marcianise Sud

I-81025 Marcianise (CE)

Italy

Факс

: +39 0823 584971

Адрес электронной почты

:

info@bebcompounds.com

Web-страница

:

www.bebcompounds.com

Показатель

Ед. изм.

Тип наполнителя

Ca/Zn

SMHs

Прочность на разрыв по истечении 168 ч.

пребывания под действием температуры 100°

МПа

18

16

19

16.5

Относительное удлинение при разрыве по

истечении 168 ч. пребывания под действием

температуры 100°

%

230

240

Термостойкость

минуты

120

180

ПКИ

%O

2

28*

30

Выделение HCl

мг/г

190

140

Удельное объемное сопротивление

Ом·см при 20 °C

1 X 10

15

2 X 10

15

Таблица 2

*на основе Sb

2

O

3

Рис. 3.

ТГА для компаундов на основе SMH и

Ca-Zn

Температура, ºC

Потеря массы в процентах,