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文档简介

帝斯曼工程塑料 可燃性UL94可燃性分类 概述: 根据UL94对小尺度燃烧测试进行分类。 仅用于对塑料材料的可燃性进行衡量,该塑料材料 可以是终端器件器具产品的部分组件,并且组装后也为UL标准所接受。 材料可分为HB、V-2、V-1或V-0等级。 (V等级材料可进一步分类为5VA 或5VB等级。) 试样: 长X 宽 X 厚 = 12712.70.8毫米,厚度也可为1.6毫米和3.2毫米 帝斯曼工程塑料 可燃性UL94 HB标准 概述: HB测试包含一个小规模实验室筛选程序,比较测试样条水平放置时的相对燃烧速率和/ 或自燃塑料燃烧时间范围。测试样条一端固定,水平放置,另一端在特定的气体火焰中 燃烧30秒。 结果表达: 厚度从3.0毫米到13毫米的样条,在75毫米距离内燃烧速率不超过40毫米/分 小于3毫米厚度的样条,在75毫米距离内燃烧速率不超过75毫米/分 火焰在接近100毫米记号前中止燃烧。 帝斯曼工程塑料 可燃性UL94 V0、V1和V2 概述: 将控制尺寸及强度的火焰加于垂直放置的样条底部,测定固体塑料材料的相对熄灭情况。包 含两个持续时间为10秒的标准测试火焰燃烧过程。第一次燃烧过程后记录熄灭前燃烧时间t1, 然后记录第二次燃烧火焰移除后的续焰燃烧时间t2和发光时间t3。无论在燃烧过程中样本是否 熔化滴落都需记录。 结果表达: 帝斯曼工程塑料 可燃性相对热指数RTI 概述: 此指数根据UL 746B热老化测试制定。此测试研究材料经过长时间热老化,其几种重要特 性的保持能力。在各测试温度下的材料的报废时间设定为该材料某种重要特性性能降低到 原始值50%时的时间。 结果表达: 在UL黄卡上,给出三个相对温度指数。这三个指数根据其所测量的不同特性的保持能力而 有所不同。 RTI电子性能(EL) 基于绝缘强度保持能力,根据: ASTM D 149标准,或热老化后IEC 60243-1标准 RTI冲击机械性能(WI) 衡量拉伸冲击强度保持能力,根据热老化后ASTM D 1822标准;或Izod冲击强度保持能力 ,根据热老化后ASTM D 256 (ISO 180)标准,或Charpy冲击强度保持能力,根据ISO 179 标准 RTI无冲击机械性能(WOI) 衡量拉伸强度保持能力,根据热老化后ASTM D 638 (ISO 527-2)标准。 帝斯曼工程塑料 可燃性热线圈起燃测试 HWI 概述: 在特定运转或故障条件下,电子设备、电线、其它导体、电阻器 或者其它部件可能发生过热情况。当这些过热部件接触到绝缘材 料时,可能产生点燃现象。根据 ASTM D 3874 标准的热线圈起燃 测试( HWI )旨在衡量在上述情况下材料的相对抗点燃能力。测 试结果能根据样本在接触过热点燃源条件下发生点燃现象时间的 不同对多种材料进行比较。 结果表述: HWI测试结果为缠绕通过特定大小电流电阻丝的标准试样(125* 12.5 毫米*厚度 )发生燃烧所需秒数。可将材料分为6个等级(PLC 等级),UL标准认为以上等级为材料未发生燃烧之前的熔化过程, 现象类似发生燃烧。该测试方法不能用来衡量整个设备的抗点燃 能力。 帝斯曼工程塑料 可燃性相比漏电起痕指数(CTI) 概述: 电子设备中的绝缘材料可能因暴露于多种污染环境和表面条件下发生漏电现象,从而造 成整个设备的运转故障。CTI测试方法评估材料在电解液滴污染条件下短期低压(最高 600伏)抗起痕性能或者材料相比漏电起痕指数。漏电起痕可定义为材料表面永久导电通 路的形成。 结果表述: 根据 ASTMD3638标准,CTI测试结果可用通过50滴0.1%氯化铵溶液滴于材料表面时造 成材料漏电的电压表征。材料厚度3毫米时的实验结果可代表任意厚度的结果。通过此测 试可将材料分类为6个等级(PLC等级)。 根据ASTM D3638标准的测试方法与根据IEC60112标准的测试方法有所不同。 帝斯曼工程塑料 可燃性灼热丝燃烧指数 GWFI 概述: 将灼热丝升温到960C后在1牛顿压力下插入垂直放置的试样平板30秒。 去除灼热丝后,火焰在30秒内熄灭,则该材料通过测试。 Glow-Wire flammability Index 易燃 指数 ( GWFI ) Glow-Wire Ignition Temperature 起燃温度 ( GWIT ): 主要区别: GWFI 是灼热丝与测试样 品接触30 秒,离开,火焰燃烧不要超 过30 秒做评判, 而 GWIT 是接触 30 秒时间内, 只 要看连续火焰燃烧超不超过 5 秒,. 所以, GWFI 要比 GWIT 值高. 帝斯曼工程塑料 可燃性高电流电弧起燃 HAI 概述: 电子设备在某些正常或异常运转情况下,绝缘材料可能接近电弧。如果电弧强度与持续时 间足够,则可能引起绝缘材料燃烧。此测试旨在模拟这一过程。此测试可用于区分和衡量 固体绝缘材料的抗电弧起燃性能。 结果表述: 根据引起材料燃烧的电弧的平均次数划分材料等级。共有五个等级(PLC 等级) 帝斯曼工程塑料 可燃性高电压电弧起痕速率(HVTR) 概述: 此测试旨在衡量材料表面在加以高压低电流电弧条件下的起痕或形成碳化导电通 路的敏感性。HVTR为标准测试条件下材料表面产生导电通路的速率,单位为毫 米/分钟。 结果表述: 材料厚度3毫米时的实验结果可代表任意厚度的结果,可根据此测试将材料分为5 个等级(PLC等级)。 帝斯曼工程塑料 可燃性D-495耐电弧性 概述: 在靠近绝缘体表面施加高电压低电流电弧,造成材料局部发生热降解或 者化学分解和腐蚀,从而使材料形成导电通路具有导电性,以此对相似 材料的耐电弧性能进行初步区分。此方法有效性受到多种约束和限定。 一般说来,在材料规格说明书中不可采用此方法进行分析。应尽可能地 选择并鼓励发展其他测试方法。此测试方法根据ASTM D 495标准进行。 结果表述: D-495 耐电弧性表述为材料间歇性加以高压低电流电弧后,抗导电通路 生成的秒数。材料厚度3毫米时的实验结果可代表任意厚度的结果。可根 据此测试将材料分为8个等级(PLC 等级)。 帝斯曼工程塑料 Ball Pressure Test 帝斯曼工程塑料 Ball Pressure Test 帝斯曼工程塑料 阻燃 PLC级别 PLCHWIHAIHVTRD495CTI 热线圈 起燃 高电流 电弧起 燃 高电压 电弧起 痕速率 耐电弧 性 相比漏 电起痕 指数 (s)(次数)(mm/min)(s)(V) 01201200 - 10420600 160 - 12060 - 12010 25.4360 - 420400 - 600 230 - 6030 - 6025.4 - 80300 - 36025

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