JF-3型防火门氧指数测定仪可测试材料示例

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-10 阅读:513

JF-3型防火门氧指数测定仪可测试材料示例
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JF-3型防火门氧指数测定仪符合塑料燃烧性能试验方法氧指数法GB/T2406-2008和纺织品燃烧性能试验氧指数法GB/T5454等标准国家标准,用于评定聚合物在规定试验条件下的燃烧性能,即测定聚合物刚好维持燃烧的醉低氧的体积百分比浓度。适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定。更多具体价儿、参数性能、售后详询185.1349.888.9
    JF-3型防火门氧指数测定仪是一种测定聚合物燃烧性准确、重现性好、方便快捷的检测仪器。本仪器不仅可以作为鉴定聚合物难燃性的手段,还可以作为一种研究工具。 
  

 JF-3型防火门氧指数测定仪可测试材料示例: 
 挤塑板 / 尼龙 / abs  / pp  / 聚氨酯氧 / 环氧树脂氧  / 聚苯板氧  / 聚氨酯 /  pvc  /    丁苯橡胶   /   顺丁橡胶   /  异戊橡胶  / 乙丙橡胶 /   氯丁橡胶    /   发泡橡胶海绵   / 泡沫橡  / 胶布制品  / 大芯板 /  密度板  / 饰面板 / 免漆板  / 烤漆板  / 离心玻璃棉  / 新型墙体材料 / 防火门/ 涤纶 / eps板 / 酚醛保温板等。 

  

JF-3型防火门防火门氧指数测定仪技术指标:   

采用进口氧传感器, 
◆ 数字显示氧气浓度:范围0—100%  

◆ 分辨率:±0.1% 

◆  测量精度:0.5级  

◆ 响应时间:<10S  

◆ 燃烧筒内径:≥75㎜  

◆ 燃烧筒内气体流速:40mm±10mm/s  

◆ 工作压力:0.1Mpa  

◆ 氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。 
◆  试样夹可用于软质和硬质塑料。  

◆ 丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度5mm-60mm可自由调节  

气体:工业级氧气/氮气。 
  

 JF-3型防火门防火门氧指数测定仪符合标准: 
GB/T 2406 《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》 

GB/T 5454 GB/T 10707ASTM D2863 ISO 4589-2 


GB/T 8924-2005《纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法 》  

GBT2406.2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》下载地址请点击 

JF-3防火门氧指数测定仪的更新历程 
2011年 JF-3防火门氧指数测定仪产品内部结构升级,外部减去一个压力表,更好的保证精度,尽量减免操作繁琐的试验过程。 
2012年1月  JF-3防火门氧指数测定仪开始采用手持式点火器,使用如打火机一样方便。 
2012年 5月  增加备用的玻璃筒,我们的成本加一分,客户的便利加十分。 
2012年7月  与建材集团合作技术升级,升级后产品试验数据与欧标一致。 
  

防火门氧指数测定仪的小知识 

极限氧指数: 

氧指数(Oxygen Index)又叫临界氧浓度(COC)或极限氧浓度(LOC),它是用来对液体或固体材料可燃性进行评价和分类的一个特性指标。所谓氧指数(Oxygen index),是指在规定的试验条件下,试样在氧氮混合气流中,维持平稳燃烧(即进行有焰燃烧)所需的醉低氧气浓度,以氧所占的体积百分数的数值表示(即在该物质引燃后,能保持燃烧50mm长或燃烧时间3min时所需要的氧、氮混合气体中醉低氧的体积百分比浓度)。它适用于评价塑料、橡胶、树脂、织物、木材、绝缘液体等材料的可燃性或阻燃性。 

防火门氧指数测定仪实验原理 

物质燃烧时,需要消耗大量的氧气,不同的可燃物,燃烧时需要消耗的氧气量不同,通过对物质燃烧过程中消耗醉低氧气量的测定,计算出物质的氧指数值,可以评价物质的燃烧性能。作为判断材料在空气中与火焰接触时燃烧的难易程度非常有效。一般认为,OI<27的属易燃材料,27≤OI<32的属可燃材料,OI≥32的属难燃材料。 

防火门氧指数测定仪使用方法请点击 

天津循煜科技有限公司技术服务部研发生产的此款设备防火门氧指数测定仪的测试方法 

防火门氧指数测定仪氧指数测试,就是把一定尺寸的试样用试样夹垂直夹持于透明燃烧筒内,其中有按一定比例混合的向上流动的氧氮气流。点着试样的上端,观察随后的燃烧现象,记录持续燃烧时间或燃烧过的距离,试样的燃烧时间超过3min或火焰前沿超过50mm标线时,就降低氧浓度,试样的燃烧时间不足3min或火焰前沿不到标线时,就增加氧浓度,如此反复操作,从上下两侧逐渐接近规定值,至两者的浓度差小于0.5%。氧指数法是在实验室条件下评价材料燃烧性能的一种方法,它可以对窗帘幕布、木材等许多新型装饰材料的燃烧性能作出准确、快捷的检测评价。需要说明的是氧指数法并不是维一的判定条件和检测方法,但它的应用非常广泛,已成为评价燃烧性能级别的一种有效方法。 

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