FINÁLNÍ ÚPRAVY IX. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D.



Podobné dokumenty
Finální úpravy textilií V. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D., Ing. Martina Viková, Ph.D.

ZPRÁVA O ČINNOSTI. TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2014

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA str 1

Finální úpravy textilií III. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D., Ing. Martina Viková, Ph.D.

T E S T R E P O R T No. 18/440/P124

ZPRÁVA O ČINNOSTI. TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2015

TechoLED H A N D B O O K

Stromolezení. Téma 3.: Konstrukce a materiál textilních lan , Brno. Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing.

filtrační polomasky disposable respirators

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace

SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO. Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina

PROTOKOL O POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ VÝROBKŮ PRODUCT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

SPECIFICATION FOR ALDER LED

HOŘLAVOST A MECHANICKÉ VLASNOTSTI NANOKOMPOZITŮ EVA/Mg(OH) 2

itné vlastnosti oděvn 5. přednáška

ZPRÁVA O ČINNOSTI. TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2017

Tepelně-vlhkostní chování pískovcového historického zdiva v různých klimatických podmínkách

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

Zápis ze zasedání TNK 3 Osobní ochranné prostředky konaného dne

Porovnání zkušebních metod pro měření interlaminární smykové pevnosti laminátů

charakterizaci polymerů,, kopolymerů

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation

Stacionární vedení tepla bodové tepelné mosty

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Základy textilní a oděvní výroby 2, podzim 2011

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

O firmě About us. přispívá k Vašemu úspěchu při práci v extrémních podmínkách.

Vývoj systémů nánosu pasty a pěny pro řízené porézní vrstvy a zvýšení životnosti filtračních textilií, vč. technologie crushed foam

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Aktivita CLIL Chemie I.

RUKAVICE bez textilního podkladu. Unsupported GLOVES

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

STRONG SANDAL S1 Bezpečnostní sandále pro profesionální použití s ocelovou tužinkou ve špičce, podešev odolná proti pohonným hmotám, antistatická

Instalační kabely s Cu jádrem

Příloha nařízení (ES) č. 1255/96 se mění takto: 2. vypouštějí se produkty, jejichž kódy jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

Z á p i s ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů dne v budově ÚNMZ Praha

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Litinová krbová kamna z Francie

Podstata plastů [1] Polymery

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A] [F] Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Litosil - application

1-CYKY. Instalační kabely s Cu jádrem. Standard TP-KK-133/01. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Cu conductor.

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

Metody depozice povlaků - CVD

Vypracováno: Telefon:

GARMENTS HIGH VISIBILITY - ČERVA

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

Instalační kabely s Cu jádrem

KIWOPRINT D 158. Disperzní lepidlo na akrylovém základu

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Instalační kabely s koncentrickým vodičem a Cu jádrem

Instalační kabely s koncentrickým vodičem a Al jádrem

Významné řešení pro bavlnu

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5

CASTING HAND PRODUCTION USING MOULDS

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI NA KOROZNÍ DEGRADACI

3 Výplňový obal. 4 Plášť PE. Bedding

PLÁN NÁRODNÍCH PRACÍ NATIONAL WORK PROGRAMME

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA

PODŠÍVKOVÉ MATERIÁL Y

CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE

CHAPTER 5 MODIFIED MINKOWSKI FRACTAL ANTENNA

ČSN EN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září

ZPRÁVA O ČINNOSTI. TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2012

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

ZÁKLADNÍ KATEGORIE PRACOVNÍ OBUVI / BASIC CATEGORIES OF WORK AND SAFETY FOOTWEAR

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY. INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ.

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Instalační kabely. Installation cables NYM 300/500 V. Konstrukce: Construction: Použití: Application: Vlastnosti: Properties: Standard: VDE

VII.6.4 Polykondenzace Lineární polymery. H. Schejbalová & I. Stibor, str I. Prokopová, str D. Lukáš 2013

2 Izolace PVC. PVC insulation

Methylalkohol (metanol) Verze č Strana 1 (celkem 94) Číslo ES Název ES Jazyková verze

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. č CS. o lože í či zavěše é stropy., viz. dopl ěk, o zvláště Přílohy B 1 - B 4

Typy a specifikace rozhraní používaných v síti ČESKÉHO TELECOMU, a.s.

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE typ aplikovaného výzkumu typu Z vzniklý za podpory projektu VG

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů

Transkript:

FINÁLNÍ ÚPRAVY IX Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D.

Charakteristika jednotlivých fází hoření I 1. Reakce do zapálení uvolňování mezimolekulárních vazeb mezi Tg a Tm, dochází k depolymeraci a pyrolýze degradace řetězce, uvolňování tuhých, kapalných a plynných složek 2. Zapálení vnější zdroj x samovznícení, při dosažení Tz se zapalují hořlavé plynné zplodiny pyrolýzy 3. Hoření substrát hoří po oddálení zápalného zdroje, když je energie uvolněná při hoření větší než energie potřebná k pyrolýze, jde o reakci látky s kyslíkem exotermní pochod

Charakteristika jednotlivých fází hoření II

Charakteristika jednotlivých fází hoření III Feedback zpětné dosycování hoření pyrolýzou vznikajících hořlavých plynů - parametry ovlivňující hoření textilií : 3. Zážeh zdroj zážehu 4. Šíření plamene rychlost šíření 5. Energie celkové uvolněné teplo a rychlost jeho přenosu na sousední povrch 6. Hoření plynné produkty a jejich koncentrace

Působení tepla na vláknitý materiál I

Působení tepla na vláknitý materiál II

Působení tepla na vláknitý materiál III Fyzikální změny: Chemické změny: U hořlavých těkavin a plynů dochází snadno k hoření

Působení tepla na vláknitý materiál IV Je-li teplota rovna nebo vyšší než Tz a je-li přítomen O 2 poskytují hořlavé těkaviny a plyny CO 2 a H 2 O :

Charakteristiky hoření I Bavlněná textilie - existuje korelace mezi plošnou hmotností a zápalností (čas od začátku působení zápalného zdroje do vzplanutí)

Charakteristiky hoření II Do 200 C nastává nepatrná depolymerace, mezi 200-300 C nastává pyrolýza, od 350 C může dojít k hoření, od 400 C dochází k samovznícení.

Charakteristiky hoření III PES textilie u nízkých hmotností (do 150 g/m 2 ) dochází k odkapávání, u hmotností nad 150, změknou pouze povrchové vrstvy a vnitřek působí jako nosná kostra a textilie hoří. Polyester Tg= 83 C Tm = 266 C Tp = 451 C Produkty pyrolýzy CO 2 + CO + acetaldehyd + kyselina benzoová a tereftalová

Charakteristiky hoření IV Polyamid Při pyrolýze vzniká CO 2 + CO + H 2 O + NH 3 + organické aminy + alifatické uhlovodíky Vlna vysoká zápalná teplota 590 C, nízká rychlost hoření (díky vysokému obsahu N 2 a vody) Mřížkový efekt Při hoření směsí vláken termoplastických (PES, PAD) s netermoplastickými (ba) tavenina se vsakuje do netermoplastu a substrát je hořlavější

Retardace hoření I Mechanizmus retardace Na retardaci hoření polymerů existuje několik teorií : 1/ teorie vrstvy 2/ teorie ochlazování 3/ teorie plynová 4/ teorie chemická

Retardace hoření II Teorie vrstvy předpokládá vznik ochranného filmu na povrchu polymeru, který zabraňuje přístupu vzduchu k zóně hoření. Tuto ochrannou vrstvu jsou schopny tvořit anorganické sloučeniny, např. boritany.

Retardace hoření III Teorie ochlazování předpokládá odčerpávání energie ze zóny hoření uvolňováním a odpařováním vázané vody v retardéru hoření. Jedná se o vodu, která je např. přítomna v hydratovaných solích. Teorie plynová vychází z toho, že některé retardéry hoření pro celulózová vlákna ve skutečnosti snižují Tp. Pyrolýza pak proběhne při nižší teplotě, takžesepřednostně tvoří jednak uhlíkatý zbytek na úkor hořlavého levoglukosanu a jednak vznikají nehořlavé plyny a páry /N 2, CO 2 /, které zřeďují okolní atmosféru a snižují tak přístup vzduchu k zóně hoření a koncentraci hořlavých zplodin v zóně hoření.

Retardace hoření IV Teorie plynová - tímto mechanizmem působí většina anorganických solí a retardéry založené na organofosforečné bázi. Teorie chemická byla nejdříve vypracována pro retardaci hoření celulózy a předpokládá ovlivnění teploty pyrolýzy Tp a tím i ovlivnění průběhu pyrolýzy ; v současné době je tato teorie akceptována i pro ostatní polymery. Např. zvýšením Tp se stává vlákno termicky stabilnější a to je jedna z příčin, proč vlákna Nomex a Kevlar jsou relativně odolná vůči působení plamene.

Retardace hoření celulózy I

Retardace hoření celulózy II

Retardace hoření celulózy III Pyrovatex CP

Retardace hoření celulózy V

Retardace hoření celulózy VI

Retardace hoření vlny Nejvíce je používán Beniškův Zirpro (IWS) system: Tento systém je používán obvykle v kombinaci s amonium - polyfosfátovými systémy.

Retardace hoření syntetických vláken I Tris(2,3-dibrompropyl)fosfát - aplikace z vodné emulze, po sušení následuje termosolace (200 C 90s) průnik přípravku do vlákna, následuje praní Směsi PES s bavlnou do 50% lze upravit pomocí THPC (THPC tetrakis hydroxymethyl fosfonium chlorid) Aplikace na fuláru, kondenzace při 140 C 4min, pokles pevnosti cca o 30%, proto se používá modifikace s NaOH ztráta pevnosti je pak pouze 10%.

Retardace hoření syntetických vláken II

Testování Pyrostop předehřátí vzorku (simulace skutečného požáru), možnost stanovení obsahu vznikajících plynů Maticový test Rychlost hoření vertikální a horizontální metoda Tabletkový test LOI limitní kyslíkové číslo

Flammability Tests I Various Ignition Techniques for Vertical Standard Flammability Tests

D 1230 Standard Test Method for Flammability of Apparel Textiles The standard provides methods of testing the flammability of textiles from or intended to be used for apparel, explains three classes of flammability, sets forth the requirements for classifying textiles, and warns against the use of single or multilayer textile fabrics that have burning characteristics considered by the trade to make them unsuitable for apparel. Interpretation of Results Class 1 - flame spread in the test of more than 7 s Class 2 between Class 1 and Class 3 Class 3 - flame spread in the test of less than 3.5s

Flammability Tests II D 6545 00 Flammability of Textiles Used in Children s Sleepwear

Flammability Tests III

Flammability Tests IV The thermal protective performance (TPP) test, ASTM D41083, rates materials for thermal resistance and insulation when exposed to a convective energy level of 2 cal/cm2s (83 kw/m2) for a short duration. Heat affected zone on moisture barrier, characteristic oval pattern artifact of radiant panel exposure ASTM D4108 Thermal Protective Performance Test Apparatus

Cone Calorimeter

What Cone Calorimeter Measures? During test, the operation program collects the following data: Time of test* [s] Time to ignition* [s] Specimen mass* [g] Exhaust pressure differential [Pa] Smoke temperature [K] O 2 concentration* [%] CO concentration [%] CO 2 concentration [%] Extinction coefficient* [m -1 ] * Tabular and graphical data display in real time on the screen

Tests Results Ignitability 25 kw/m2 35 kw/m2 50 kw/m2 40 35 Time to ignitin (s) 30 25 20 15 10 5 0 Mote (C) CW (C) CW (L) CW (C+L) YW (C) YW (L) YW (C+L) FS