从图可以看出的表面完整、紧实,该结构能够吸附并减少降解物质的逃逸,促进热解产物的聚集,降低产热速率、产热量和产烟量。随着湿热老化时间的增加,残余物表面呈现出裂纹、粉化现象,其原因可能是燃烧时产生的气体逸出,以及迁移到外表面的填料导致在高温条件下未能与硅酮聚合物基体形成稳固的瓷化体结果表明,湿热老化时间为14天时,所制氯丁密封胶的阻燃性能下降明显,微观形貌与力学性能和热稳定性变化趋势一致。
结论
a)氯丁密封胶在湿热老化过程中,其处于不稳定状态的高分子链段发生断裂、部分游离的无机填料迁移至表面,致使氯丁密封胶表面出现裂纹,完整度降低,削弱了材料的力学性能、阻燃性能等。
b)湿热老化时间为14天时,氯丁密封胶的力学性能和燃烧性能降幅较大,与未老化试样相比,SS-14的拉伸强度、断裂伸长率、LOI分别由1.92MPa,196.2%,28.0%降至1.77MPa,173.8%,24.5%;TTI,兀HRR分别由193,195s降至40,105s;PHRR,THR,TSP分别由68.2kW/mz,7.5MJ/mz,5.5mzm增至238.8kW/mz,27.8MJ/mz,9.4mz。单组分氯丁密封胶若过修整时间后进行修整易产生胶缝外观差问题,影响建筑美观和施工质量。分别从单组分氯丁密封胶的配方、环境温度、环境湿度、风速、太阳辐射等方面探讨诸因素对单组分氯丁密封胶修整时间的影响。结果表明,单组分氯丁密封胶的修整时间受氯丁密封胶配方、氯丁密封胶新鲜度、环境温度、环境湿度、风速、太阳辐射的影响,其中环境温度和环境湿度对其影响尤为显著。基于此,建议生产企业应重点评估氯丁密封胶在高温低湿、高温高湿、低温低湿、低温高湿时的修整时间,为工程应用提供科学指导。同时,用户应结合环境选择适配氯丁密封胶,严格管控注胶与修整节奏,确保胶缝美观耐久。http://www.sdyuantai.net/