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鋼結構防火涂料配方分析成分分析
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- 鋼結構防火涂料配方分析成分分析:基體樹脂、脫水催化劑、碳化劑、發泡劑、有機難燃劑、顏料、助劑等定性定量檢測!
飛秒檢測儀器:GCMS、LCMS、紅外光譜(IR)、核磁(NMR)、TG、裂解質譜、差式掃描熱議(DSC/DTA)、TG-IR-GCMS等儀器。
飛秒檢測萃取方法:固相萃取(SPE)、固相微萃取 (SPME)、超臨界流體萃取(SFE)、凝膠色譜(GPC)、吸附柱色譜、微波輔助萃取(MAE)、樣品固相分散萃取、自動索氏萃取(SE)、在線HPLC萃取等。
鋼結構防火涂料的防火原理:燃燒必須同時具備三個條件:可燃物質、助燃劑(如空氣、氧氣等)和熱源。要阻止燃燒的進行,只要消除其中一個因素即可。
為了實現鋼結構防火涂料在流通使用領域中不同品牌的現場快速鑒別,提出了一種用近紅外光譜技術快速鑒別鋼結構防火涂料品牌的方法。運用光柵掃描型近紅外光譜儀器,通過近紅外漫反射光譜獲取不同品牌鋼結構防火涂料的光譜曲線,并對光譜數據進行標準正態變量變換進行試驗!近紅外光譜能夠反映出含氫基團的結構和組成信息,可利用全譜段或多波段的光譜數據結合化學計量學方法建立模型進行定量或定性分析。近紅外光譜分析技術因其快速、無損、高效和操作技術要求低,可測量固體、粉末、漿體、液體等樣品的特性,現已得到廣泛應用.
鋼結構防火涂料是一種廣泛用于鋼結構表面,阻滯火災迅速蔓延,提高鋼結構耐火極限的特種涂料。目前,鋼結構防火涂料的技術性能測試按照GB14907-2002《鋼結構防火涂料》進行,模擬試驗要經過防火涂料的涂覆、自然環境下干燥固化、在特定實驗裝置或試驗爐上進行試驗的過程,這種試驗檢測周期長,過程復雜,試驗成本高,只有少數專業機構能夠實施檢驗。
制備了環氧基水性超薄膨脹型鋼結構防火涂料,采用FTIR,TGA和SEM等研究了高低溫老化對其性能的影響.結果表明:防火涂料的防火性能、熱穩定性、高溫耐燒蝕性以及炭化層的強度均隨著老化溫度的提高而降低.這是由于防火涂料中的防火助劑隨著高溫老化過程的進行不斷遷移損失所致,老化溫度越高,防火助劑的損失越嚴重.進一步的研究表明,防火助劑的損失導致防火涂料的膨脹性能發生變化,炭化層的泡孔尺寸變大,分布不再均勻,從而使炭化層強度降低.
鋼結構防火涂料的分類
按所用溶劑可分為溶劑型和水基型防火涂料;按防火機理可分為膨脹型和非膨脹型防火涂料;按使用范圍,可分為室內和室外防火涂料。國家標準(GBl4907.2002(鋼結構防火涂料通用技術條件》)將鋼結構防火涂料分為厚涂型、薄涂型和超薄型三種鋼結構防火涂料。
厚涂型鋼結構防火涂料是指涂層厚度在8~50 Im的涂料,又稱非膨脹型防火涂料。主要成分為無機絕熱材料,這類涂料形成的涂層遇火不膨脹,依靠涂層的不燃性、絕熱性或涂層中部分成分在高溫下分解產生的吸熱作用,阻止并吸收熱量向鋼材傳遞,并在高溫下形成一層致密釉狀物,對鋼材起保護作用,耐火極限可達3 h以上。還有些厚涂型防火涂料含有大量鹵化物,在高溫下分解出大量氯化氫氣體,稀釋了氧氣和其它可燃性氣體,從而抑制燃燒延緩鋼材達到臨界溫度的時間,厚涂型防火涂料具有密度小、粘結力強、不腐蝕鋼材等特點。其缺點是:涂層厚、表面粗糙、外觀裝飾性較差、易出現開裂和脫粉等,不適用于裸露鋼結構的涂裝與保護。
鋼結構防火涂料配方——飛秒檢測技術專家分析
檢測方法——未知物剖析技術的首創者和領航者
鋼結構防火涂料的組成及其作用膨脹型防火涂料比非膨脹型防火涂料具有更大的優越性,目前膨脹型防火涂料主要有基體樹脂、脫水催化劑、碳化劑、發泡劑等組成。
1、基體樹脂:常用的有氨基樹脂、丙烯酸樹脂、環氧樹脂和酚醛樹脂等。
2、脫水催化劑:現在普遍采用聚磷酸銨(APP)、磷酸鎂銨和磷酸三聚氰胺(MP)。
3、碳化劑:主要有季戊四醇、二戊季醇、淀粉等。
4、發泡劑:常見的有三聚氰胺、雙氰胺、氯化石蠟。
5、有機難燃劑:主要是含磷、鹵素的有機化合物,常見的有磷酸酯,如多元醇磷酸酯、三氯乙基磷酸酯等。
6、顏填:常用的有鈦白粉、氧化鋅、鐵紅等。
7、助劑:主要有玻璃纖維、石棉纖維、酚醛纖維等作為涂層增強劑,也可提高涂料的施工厚度和防流掛性。對于水性防火涂料,助劑可以提高涂料的穩定性和施工性,如增稠劑、增韌劑、乳化劑等。
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