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41.
防火涂料炭质层形成及阻燃机理的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在高温或火焰下,涂层中的各主要组分均参与了炭化层的形成.本文借助傅立叶红外光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)、核磁共振(NMR)和热失重分析(TGA)等分析手段对炭质层的形成过程进行了表征,并探讨了相应的阻燃机理.实验结果表明涂层在膨胀成炭过程中通过气相和凝聚相阻燃机理实现了对基材的保护作用.  相似文献   
42.
管道内甲烷煤尘复合火焰结构的实验   总被引:2,自引:0,他引:2  
对管道中甲烷煤尘复合火焰结构进行了初步研究.采用高速摄像系统拍摄了甲烷煤尘复合火焰在垂直管道内传播过程的自发光图片;采用微细热电偶和离子探针技术分别测量了火焰传播过程中的温度分布和化学反应区的强度分布.研究结果表明:管道内甲烷煤尘复合火焰化学反应区的厚度约为15.6cm,比单一甲烷空气预混火焰的化学反应区厚度要大两个量级.  相似文献   
43.
选择胶合板作为研究对象,在ISO9705标准的全尺寸燃烧间内对其进行全尺寸火灾实验模拟,实验中胶合板以不同的方式布置在房间内:一种是仅布置在墙面上;一种是布置在墙面和顶棚上.实验测量了热释放速率、装饰材料表面温度等参数,通过对数据的分析,发现材料的点燃温度随着位置变化,范围在300~400℃之间;顶棚胶合板材料的存在会大大加速表面火蔓延,加强室内火灾的发展过程,促进轰燃的发生.  相似文献   
44.
阻燃聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料的燃烧性能   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用X射线衍射和透射电镜对所制备的聚丙烯/蒙脱土(PP/MMT)插层纳米复合材料的结构进行表征;通过热分析、锥形量热、氧指数、垂直燃烧测试对其热解和燃烧性能进行了研究.热分析表明蒙脱土片层在热解过程中显示出能量阻隔作用,提高了材料的热稳定性和成炭量;蒙脱土片层与膨胀型阻燃剂之间的协效作用使得纳米复合材料热释放速率、CO与CO2释放量及比消光面积明显降低;将不同阻燃级别的材料制成电视机壳进行全尺寸锥形量热仪实验表明,V-0级别的阻燃聚丙烯材料的火灾危险性最小.  相似文献   
45.
以自行合成的两种双环笼状磷酸酯Trimer和PEPA为基的膨胀型阻燃剂阻燃乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA),测定了阻燃EVA的LOI和UL-94阻燃性能,并利用锥形量热仪(CONE)测试了其释热速率(HRR)、总释热量(THR)、质量损失速率(MLR)、生烟量(TSP)及有毒气体释放量等多种阻燃参数.阻燃EVA与纯EVA相比,HRR,THR及MLR分别降低50%~70%,30%~40%及50%,具有良好的阻燃效果.此外,燃烧时生成均匀而致密的闭孔结构炭层,孔径大约在5~30 μm之间,孔壁为6~9 μm.燃烧残炭呈片层结构且燃烧过程中有类石墨结构炭生成.  相似文献   
46.
火花点火发动机燃烧室内温度场的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在实际点火发动机上,利用激光剪切法结合高速摄影,测取了大量燃烧室内干涉条纹图,获取了缸内燃烧的二维温度场,并估算出火焰传播速度。从温度场可以看出,燃烧过程中缸内大致可分3个区:已燃区、未燃区和燃烧区。燃烧区温度最高,温度梯度大;已燃区温度次之,梯度较小;未燃区温度最低,但梯度较大。燃烧过程中,缸内的火焰面以近似球面向未燃区推进,火焰传播速度开始较小,随着燃烧的进行,迅速增大,达到一最大值后,逐渐减小,直至燃遍整个燃烧室。  相似文献   
47.
用盐酸加热溶解四氧化三锰样品, 加入镧盐和锶盐混合释放剂, 消除70%左右基体锰的干扰, 直接测定其中钙、镁含量, 样品加标回收率为96.8%~ 98.2%,相对标准偏差为2.4%~3.2%.  相似文献   
48.
以多孔壁注入燃料流与逆向空气射流所构成的有燃烧的层流边界层流动为研究对象,建立了一组描述在边界层中有气相反应的偏微分方程组.该方程组经相似变换和线性化,然后采用带系数的牛顿迭代法求解.首先对甲烷和空气逆向流扩散火焰结构进行了算例分析与结果验证,然后对目前尚属首例的辛烷和空气逆向流扩散火焰进行了预测分析,其中燃烧反应计算涉及51种化学组分、369步基元反应.  相似文献   
49.
火焰原子吸收法测定琼脂中钙,铁   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了琼脂中钙铁的火焰原子吸收分析法。讨论了分析测定中的一些因素的影响和基本元素的干扰及其消除方法,建立了一种快速、精确的用火焰原子吸收法测定琼脂中钙和铁的方法。通过回收率试验及与经典方法测得的结果比较,证明用火焰原子吸收法测定琼脂中钙和铁是可行的。  相似文献   
50.
在双色法测试系统的标定和改善测量计算精度方面进行了有益的尝试, 验证了测试系统的良好线性,并利用自行装配的燃油炉和双色法测试系统对 燃油炉火焰温度和吸收系数进行了测量.结果表明,对火焰温度进行测量计 算时,在一定条件下可以忽略壁面反射和辐射的影响,而对单色辐射率、单色 吸收系数和碳粒浓度的测量则必须考虑它们的影响.  相似文献   
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