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對于材料本身,人們一直試圖提高材料的阻燃性能,進而減少火災風險的可能性。材料的阻燃是指可燃物體通過特殊方法處理后,物體本身具有防止、減緩或終止燃燒的性能。物體的防火則是通過某種方法,使可燃物體在受到火焰侵襲時不會快速升溫而遭到破壞。
可見,阻燃的對象是材料本身。而防火的對象是其他需要被保護的物體,如通過在鋼材表面涂覆一層難燃涂層從而實現鋼材的防火。由此可見,阻燃和防火兩者并不是一回事。
阻燃劑在燃燒過程通過發揮下列作用而使物體達到阻燃:(1)捕捉自由基;(2)吸收熱量(3) 覆蓋作用;(4)稀釋作用;(5)脫水碳化作用。
溴系阻燃劑是目前世界上產量最大的阻燃劑之一,主要作用機理是在火災初期較低溫度下迅速分解,然后快速捕捉燃燒反應中的自由基H·和HO·,因而具有較高的阻燃效率。
聚苯乙烯泡沫塑料一般添加溴類阻燃劑,這類阻燃劑分解溫度在200度左右,泡沫板在最初的火源作用下,由于阻燃劑的作用可能無法燃燒(也有可能燃燒),但是熔化生成的油狀物后,其中的阻燃劑已經消耗殆盡,不具有阻燃性能。
EPS是采用防火物質包裹單顆EPS顆粒,并成型為塊狀板材。EPS在受到外部火源攻擊后,首先EPS顆粒也會熔化甚至燃燒,但是每個顆粒熔化在自己的顆粒空間里,體積約是原來的1/50,被包裹它的防火物質吸收,不會形成大量的油狀物,也就無法引起火焰的傳播。更重要的是,產生的蜂窩狀的無機物不但可以阻止火焰和熱量傳播,還阻止空氣和相鄰泡沫的接觸,外部有限火源影響到一定的深度后,由于沒有足夠的溫度和氧氣,燃燒無法進一步進行下去。
綜上所述,EPS在有限外部火源的作用下,產生一定厚度的蜂窩狀無機物,隔絕了空氣和外部火源,從而結束了燃燒反應。這是一個典型的從微觀結構層面上的防火構造。
從微觀上看,絕大多數可燃物質的燃燒并不是物質本身在燃燒,而是物質受熱分解出的氣體或液體的蒸汽在氣相中的燃燒。如果物體具有防火功能,例如復合板,熱源(例如電焊火花或焊渣)的熱量持續時間有限,不能快速的透過無機物加熱可燃物達到分解的溫度,也就不能引起燃燒。
從氧化劑的角度看,復合板無機材料層有效地隔絕了空氣。例如1200mm*600mm*30mm的復合保溫板,覆蓋面積達1.44平方米,占表面積的93%,包裹后的有機保溫板面幾乎不跟空氣直接接觸,在電焊等小火源的作用下,燃燒幾乎不可進行。
作為一種特殊的復合板,保溫裝飾一體化系統占外墻保溫系統的5%,已具有十幾年的工程應用經驗,從百度的搜索結果來看,幾乎沒有發生火災的報道。說明復合板的防火構造是有效的。這是一個典型的中觀防火構造的成功案例。
中華人民共和國新的《建筑防火設計規范》中,要求當使用B1級保溫材料時首層抹灰厚度達到15mm,其它層要求不低于5mm,并且要求每層做交圈的防火隔離帶。通過抹灰層、無機的防火隔離帶以及無機的基層墻體,360度全面覆蓋了有機保溫板表面,隔絕了空氣和保溫板的接觸,讓燃燒不能繼續。當然在外部火源相對比較大時,需要覆蓋層有足夠的穩定性才能持續一定時間有有效,因此對抹灰層有厚度的要求。這正是宏觀上的防火構造。
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