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<膨胀型钢结构防火涂料的老化问题>
      对于膨胀型防火涂料,其组成物中,无论是成膜物、酸源、碳源还是气源,绝大部分是有机物。而膨胀型防火涂料无论用于室外还是室内,都可能经受紫外线照射、湿度、温度等各种复杂自然环境因素的考验,从而引起涂料组分产生降解、老化。所谓老化,就是涂料在使用过程中,由于受内外因素的综合作用,其物理化学性能和机械性能逐渐变坏,以致最后丧失使用价值,失去防火隔热效果。目前,无论何种防火涂料,其检测报告中给出的耐火极限均是其使用前的检验结果,而火灾发生可能是在防火涂料涂覆后的1年,也可能是在涂覆后的10年或者更长时间,经过不同的年限后,防火涂料的防火隔热性能是否依旧,如果火灾一旦发生,防火涂料能否发挥应有的作用,这些都是函待解决的问题。
    近年来,膨胀型防火涂料的老化问题受到了国内外研究学者的广泛关注并取得了一些研究成果。选取了2种在全国各地都有工程实例、有代表性的膨胀型防火涂料—薄型水性钢结构防火涂料和超薄型油性钢结构防火涂料,首先对这两种涂料分别进行冻融循环试验和人工加速老化试验,试验制度均为自行设计;然后对这两种涂料进行防火性能测试;最后用受火后涂层的膨胀高度、碳化而积以及涂层质量和碳化层质量来评价防火涂层抗火性能的衰减程度。
    对所选取的钢结构膨胀型防火涂料分别按照自行设计的试验制度、对DIN4102及BS 8202涂料进行了加速老化试验和隔热能试验。试验结果表明,影响该涂料的主要环境因素是水。因此,以研究涂料的耐水性为重点,进行了加速老化试验和隔热性能试验。基于以上试验结果,提出针对日本高温高湿度环境下检验膨胀型钢结构防火涂料耐久性的试验方法。
    在上述文献中,作者进行的人工加速老化试验,无论是自行设计的试验制度还是按照规范选取的试验制度,只能为材料比较提供一致的标准.z},即在实时老化测试得到验证以前,这些测试方法中得到的结果可用于评价材料性能,但并没有回答某种涂料在特定的使用环境下一段时间后剩余隔热性能的问题。对于所有人工加速老化试验,人们首要关心试验是否与材料最终使用环境中实际发生的情况相符,并称之为相关系数。该系数与材料使用寿的评估密切相关。令人遗憾的是,任何材料都没有确认的相关系数,大部分相关专家认为,相关(或加速)系数只能通过试验取得。
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