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膨胀性涂料在火灾条件下的热阻能力的总体变化趋势
更新于:2019/7/9  阅读:152

膨胀性防火涂料热阻能力的变化大致可以分为四个阶段,惰性阶段,过渡阶段,稳定阶段和后奥氏体化阶段。 

 第一个阶段针是对于膨胀型涂料达到活化温度之前。在这个阶段,涂料对温度是惰性的,涂层慢慢熔化,粘度逐渐增加,但涂层厚度保持在初始厚度值,此时膨胀性涂料能够提供给钢结构的阻隔热能力是最小的。一旦防火涂料温度被加热至活化温度,发泡剂在涂层中就会发生一种反应极快的游离基连锁反应,同时被保护的钢结构受热蒸馏分解出气体,过渡阶段开始。

 由于膨胀性涂料已经熔化的足够粘稠,足以被反应过程中所产生的气泡穿透,于是,涂料开始快速膨胀并伴随着体积的迅速增加,在此过程中,涂料热阻能力快速增加,当涂料中发泡剂用尽时,涂料热阻能力达到峰值,此时涂料被认为是充分膨胀,由于高浓度的碳粘合剂,其呈现黑色多孔炭结构。随着涂料中碳粘结剂的逐渐消耗,涂料热阻能力逐渐下降,碳结构从凝聚力紧凑的材料向脆性轻质材料转变。此时,薄膜涂料(水基型膨胀性涂料和溶剂型膨胀性涂料)的炭颜色从黑色开始变白,厚膜涂层-环氧基膨胀性涂料仍保持黑色,过渡阶段技术。

 当所有涂料结构中的可燃物都被燃烧,防火涂料进入所谓的稳定期。在这个阶段,涂料所提供的热阻能力保持到一个恒定值。

 奥氏体化后的炭层结构看起来像一个非常易碎的和不一致的材料,由浅白色。在后后奥氏体化阶段,碳粘合是完全燃烧,焦炭结构退化,特别是,由于高温,它已经失去了凝聚力,裂缝开始在多孔碳结构中发生。热电阻开始从稳定值迅速下降,即涂料保护钢的能力下降,受保护的钢的温度开始上升,其表明这些裂纹起到了‘热桥’的作用,焦炭结构已不能为钢提供良好的绝缘。

 

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