首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 23 毫秒
1.
本文分析比较了GB 8965.1—2009《防护服装阻燃防护第1部分:阻燃服》附录A及国外阻燃防护服热防护性能测试相关标准,为我国防护服热防护性能测试标准的制定以及相关测试仪器的规范提供参考。  相似文献   

2.
本文介绍了Outlast腈纶调温纺织品的应用现状,分析了Outlast腈纶调温纺织品的动态热湿舒适性能,通过正交实验设计研究了Outlast腈纶调温纺织品经暂时阻燃整理后作为消防服舒适层与竹浆面料作为舒适层的综合热防护性能的差异.结果表明:Outlast腈纶调温纺织品具有优异的调温性能,热湿耦合作用下有效地加速了热湿的传递,将其作为消防服的舒适层具有应用可行性,并能有效地提高消防服的安全性和舒适度.  相似文献   

3.
<正>阻燃防护机织物是指接触火焰或炽热物体时能防止本身被点燃或延缓并终止燃烧的织物。目前市场上比较常见的阻燃防护机织物主要由两种方法制成,一是用本质阻燃纤维直接织制;二是由普通非阻燃纤维织制,再经阻燃后整理制成。阻燃防护机织物属于功能性纺织品的一种,其作用是避免或降低穿着者受到高温或火焰灼伤的可能性。因此,该织物的首要性能指标是热防护性能。而力学耐久性不仅是功能性服用  相似文献   

4.
1概论 火灾环境下,应急防护服装不仅要求具有阻燃性能,还应有较好的隔热防护性能,使人体皮肤免遭高温烧伤或灼伤,评价一件火灾应急防护服热防护性能的好坏是依据其热防护性能值(Thermal Protective Performance——TPP)的大小,TPP值定义为到达防护服装表面热流量值与着装人体皮肤达到二级(三级)烧伤所需的时间乘积,  相似文献   

5.
热防护性能(Thermal protective performance—TPP)是阻燃型服装或织物隔热防护性能重要指标。本文在已研制的一种模拟人体皮肤及体形的高温"圆筒仪"上进行了改进,并用其测试阻燃服装织物的热防护性能。用膜电偶测量模拟皮肤器表面温升率,并结合烧伤积分模型的评价方法来计算达到二级烧伤的防热时间。与其它一维平面测试装置相比,本装置可较为准确评估实际服装热收缩特征对服装热防护性能的影响。  相似文献   

6.
阻燃抗热防护服装在劳动保护领域起着重要的作用。本文分别详细介绍了阻燃抗热防护服装所经常使用的各种功能性纤维材料的性能及发展现状,以及针对非阻燃常规纺织纤维的阻燃改性技术和针对常规纤维纺织品的阻燃整理技术。文章同时介绍了现行国家标准中推荐的阻燃抗热防护服装的阻燃性能检测技术,对国际上先进的TPP检测系统和热人仪检测系统也作了简要的描述。本文对于了解阻燃抗热服装及其阻燃抗热性能检测技术的现状和发展具有一定的指导意义。  相似文献   

7.
本文介绍了法国海军医学院的蒸汽防护实验室及测试规程。实验室分两个部分:纺织品的热蒸汽防护性能实验和防护装备的热蒸汽防护性能实验。实验室设备主要包括纺织品的蒸汽防护性能测试装置、蒸汽气候室、暖体假人和人体热生理计算机模拟装置。  相似文献   

8.
阻燃纤维及阻燃纺织品发展趋势   总被引:7,自引:0,他引:7  
随着科技的发展、纺织工业的进步,纺织品种类不断增多,其应用范围从人们的日常生活扩展到工业、农业、交通运输、军事、卫生、防护等诸多领域。与此同时,由于大部分纺织品不阻燃而引起的潜在火灾威胁也进一步增大。据统计。约50%以上的火灾事故是因纺织品不阻燃而引起扩大的。所以,纺织品的阻燃性能引起了世界范围的关注。  相似文献   

9.
热防护服是热环境下人体安全防护的主要装备,其标准的科学性和系统性对热环境下的人体安全防护具有重要的支持作用.国外对热防护服相关的技术标准予以充分重视,以性能测试技术方法为主体,建立了较为科学、完善的标准,并体现出新的发展趋势.通过对国外热防护服技术标准的调研,总结性能测试标准的共性内容,包括主要性能测试方法、实验设备、实验步骤、烧伤评估、人体模型和测试报告等.整套防护服装的性能测试技术及标准是研究的重点,出汗暖体假人将在防护服装性能测试领域被更为广泛的应用.最后,提出我国研制热防护服性能测试技术标准的建议.  相似文献   

10.
近年来,国内外越来越重视劳动者的个体防护,本文针对个体防护领域应用最为广泛的阻燃和防静电防护相关标准进行了研究对比,探索了国内外标准范围的差异,防护指标的不同,并对国内阻燃、防静电防护领域标准化发展方向给出一定建议。  相似文献   

11.
焊接防护具是指一种保护佩戴者免受由焊接或相关作业所产生的有害光辐射及其他特定有害因素的装置。它是从事焊接与热切割作业人员必备的个体防护装备。抗热穿透性能是表征焊接防护具产品质量和安全性能的最重要技术指标之一。然而,如何快速、便捷、节能、准确地对焊接防护具抗热穿透性能进行检测,是迫切需要解决的技术难题。本文在简要分析国内外眼面部防护标准中抗热穿透性能技术要求和测试方法的基础上,提出了一种测试焊接防护具抗热穿透性能的方法,并成功研制了焊接防护具抗热穿透性能测试仪。  相似文献   

12.
针对电力行业电弧引发的事故,电弧防护服相关标准开始制定并逐步完善。现有电弧防护性能的标准测试方法包括开弧测试和盒式测试,针对不同形式的电弧,测试方式仍在不断发展。电弧防护性能的最常用的衡量指标是电弧热性能值ATPV。对于不同工作场所电弧服的选择是基于对工作现场的危害评级。最后文章总结了电弧防护服性能影响因素的研究,包括电弧防护性、热湿舒适性和作业适应性。未来的电弧防护服的开发会朝向更安全、低成本、更舒适的方向进行。  相似文献   

13.
消防员灭火防护服是消防队员在进行消防工作时必须穿戴和使用的特殊防护专用服装,是消防部队战斗力的一个重要组成部分。本文对灭火战斗服所用的高性能阻燃纤维、服装的防护性能以及评价检测标准等基本情况进行了分析,提出了我国灭火防护服的技术创新要求和未来发展方向。  相似文献   

14.
高性能阻燃防护服装及相关阻燃产品对于保护职业人员生命安全和减少火灾损失具有重要作用。单兵阻燃防护装备也是在战场燃烧环境中保护士兵的有效手段。当前.世界各国都非常重视阻燃防护装备的研究,而阻燃测试方法和标准的研究又是进行高性能阻燃防护服装及装备研究的基础。  相似文献   

15.
将滑石粉加入聚丙烯阻燃格栅料中制成聚丙烯阻燃土工格栅材料,并探讨滑石粉对阻燃格栅的力学性能、熔融指数、燃烧性能、热稳定性和结晶性能的影响。结果表明:滑石粉的加入能提高阻燃格栅的熔融指数和结晶度,但对力学性能和阻燃性能有负面影响。与未添加滑石粉的阻燃格栅相比,添加5%wt的滑石粉后,阻燃格栅的断裂伸长率下降了9633%,峰值热释放速率和总释放热分别增加了4736%和2164%;当滑石粉添加量进一步增加到10%wt时,阻燃格栅的阻燃性能略有提高,但断裂伸长率却下降了975%。热重和差热分析表明,阻燃格栅阻燃性能的下降与热稳定性下降有关,而熔融指数提高则与α晶型熔点下降有关  相似文献   

16.
对用于防护热、火焰和熔化金属溅落的服装,不仅应该测定其阻燃性能,而且还要测定其暴露在热源时的对流(火焰)传热传导,(熔化金属的溅落)传热和辐射传热性能,以确保对所提供和要求的可能防护。国际羊毛咨询处已经对好几种阻燃织物及其组合件,在试验室中采用模拟该三种暴露方式的试验方法,测定其传热性能。纤维及阻燃整理织物,最好能在热暴露中逐步形成炭化,而不产生软化或熔化。阻燃应在固相起作用而纤维则应具有低导热性。  相似文献   

17.
叙述了Nomex^RⅢA的组成、性能特点,介绍了耐高温阻燃织物的功能性检测方法,对Nomex^RⅢA的阻燃怀、耐热性和舒适性能进行了测试研究,得出:Nomex^RⅢA具有优异的防护性能和良好的穿着舒适性。  相似文献   

18.
阻燃防护服是功能性纺织品中最重要的品种之一,很好地实现阻燃防护服装的防水透湿性能可以为穿着阻燃防护服装的劳动者们提供更加安全舒适的工作环境,本文就当前在阻燃防护服装上使用的几种非常典型的防水透湿方案进行了分析探讨,预期为生产和使用者提供一定的指导.  相似文献   

19.
利用极限氧指数、垂直燃烧试验、酒精喷灯燃烧试验、锥形量热仪、热重分析和力学性能测试等手段研究了溴-锑-磷阻燃体系对聚丙烯(PP)土工格栅的力学性能、燃烧性能、生烟性能和热解特性的影响。结果表明,低添加量(质量分数≤5%)的溴-锑-磷阻燃体系对PP土工格栅的拉伸强度和断裂伸长率影响较小,但明显提高了材料的阻燃性能,其中质量分数5%的四溴双酚A-双(2,3-二溴丙基醚)(八溴醚)-三氧化二锑阻燃PP的峰值热释放速率(HRR)和总释放热(THR)相比于纯PP分别下降了39.98%和26.03%。八溴醚-三氧化二锑阻燃体系与红磷复配时还表现出较好的协效作用,当溴-锑与磷的质量比为3∶2时,协效阻燃效果最优,仅添加5%的协效阻燃体系便可使PP的LOI和UL 94等级分别达到27.9%和V-0级,并通过酒精喷灯燃烧试验。与纯PP相比,溴-锑阻燃体系虽降低了PP的HRR和THR,但增大了燃烧过程中的生烟速率(SPR)和总产烟量(TSR),而红磷的加入能有效降低溴-锑阻燃PP的生烟量。热重分析表明,溴-锑-磷协效阻燃体系表现出较好的气相阻燃作用,能有效降低PP的热裂解速率,增强了PP的阻燃性能。  相似文献   

20.
本文通过了解国内外纺织品回收利用和纺织品重利用技术现状,对阻燃类防护服的回收利用存在的问题做了具体解析,并对有效地回收利用阻燃类防护服装提出了几点建议。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号