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<饰面型防火涂料样品M-1和M-3的热解动力学参数>
  

    从只含膨胀型阻燃剂的涂料样品的热失重(TG)和微商热失重(DTG)曲线可以看出,随着加热速率的增加,最大热失重率逐步向高温区移动,只含有膨胀阻燃剂的样品M-1分解的更快,这表明在火灾条件下,加热速率越大,M-1会分解的越快,随之产生较多的有毒有害气体。含有膨胀型阻燃剂//1%碱式铝酸铜的饰面型防火涂料M-3的热重及微商热重曲线结合4-17和4-18图可见,含有膨胀型阻燃剂/l1070铝酸铜的涂料样品M-3有五个分解阶段,分解比较彻底彻底。通过对四种升温速率的对比发现,四种升温速率下,样品M-3的分解温度范围跨度基本相同,但初始分解温度和终止分解温度随升温速率的升高而增大,即与低加热速率下样品M-3的热分解失重曲线相比,高加热速率下样品M-3的热分解区域向高温移动,热分解速率明显增大。在高温区(8000C)时,基本不反应。从样品的热失重(TG)和微商热失重(DTG)曲线可以看出,随着加热速率的增加,最大热失重率逐步向高温区移动,涂料样品M-3分解的更快。膨胀型饰面型防火涂料热分解的非等温动力学运用法法分别来研究膨胀型饰面型防火涂料样品M-1和M-3的热解动力学参数。到一条直线,从直线斜率求EK其中Tp是最大失重速率时的温度,以ln(3/T户对1000/Tp作图,并对其进行线性拟合,通过斜率可以求出活化能。图4-19和图4-20为采用法分别计算膨胀型饰面型防火涂料样品M-1和M-3分解时的动力学参数时所拟合出的直线,表2和表3列出了由拟合所得的直线求得的涂料样品M1和M3燃烧时的活化育昌。由图4-19和图4-20可以看出,采用Kissinger法分别求解膨胀型饰面型防火涂料样品M-1和M-3活化能时能够得到良好的线性回归图,可计算出较可靠的活化能值及动力学参数值如反应级数等。由表4-3和表4-4可知,涂料M-1分解分为四个阶段,随着加热速率的提高,达到最大失重速率的温度越高。M-3样品分解分为五个阶段,随着加热速率的提高,达到最大失重速率的温度同样越高。样品M-1和M-3的活化能在不同阶段的活化能值都是先升高,后降低。由Kissinger分析法计算结果表明,样品M-1的平均活化能为82.31kJ-moF,样品M-3的平均活化能为80.36kJ-moF以Inp对1000/T作图并经过线性拟合求得斜率,从而计算出活化能。www.sdmingweite.com

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