纺织物燃烧试验机的阻燃标准测试
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随着各类民用和产业用纺织品的消费量增加,特别是针对各种市内装饰,窗帘,墙布,地毯,家具布等以及床上用品床罩,床单,枕芯睡衣等需求量的日益增加,从而引起的火灾也是不断增加。
根据国际标准化的规定,大量研究证明阻燃纺织品所具有的优越性。那么如何控制纺织品的阻燃性,下面这些就是参考的标准。
纺织铺装材料/地毯阻燃性能标准:
ISO 6925:铺地织物-燃烧性能-室温下的片剂试验
ISO 9239:地板覆盖物对火反应试验
EN 1869:Fire Blankets/ 灭火毯
BS 4790:小点火源对铺地织物的影响的测定方法(热金属螺母法)
BS 6307:微小火源对铺地织物影响测定方法(甲胺片试验)
DIN V18035:Sporting grounds/ 运动场
DIN 4102-14:建筑材料和构件的耐燃性能.用热辐射器测定地面覆层系统的燃烧特性
16 CFR 1630:地毯和地毯片表面易燃性标准
16 CFR 1631:小地毯和小地毯片表面易燃性标准
ASTM E648:用辐射热源测试地面材料的临界辐射通量
ASTM D4151:毯子易燃性标准试验方法
SOR/91-264:危险产品法规(地毯)
服装面料阻燃性能测试标准:
EN 470: 焊接和类似加工工艺用防护服.通用要求
EN ISO 11612(EN 531): 在热环境下工作的工人防护服
EN ISO 15025(EN 532): 防护服.防热和防火.有限火焰蔓延条件下的试验方法
EN ISO 14116(EN 533): 防护服装.耐热及阻燃.限制火焰蔓延的材料及材料组件
GB/T 8965:防护服装-阻燃防护
BS EN 14878: 纺织材料.儿童睡服的燃烧特性.规范
BS 5722:睡衣用织物和连衫裤织物的可燃性能规范
16 CFR 1610: 纺织服装易燃性标准
16 CFR 1615/ 1616: 儿童睡衣易燃性标准:尺码由0至6X / 7至14
ASTM D1230: 服装纺织品易燃性标准测试方法
ASTM D6545: 儿童睡衣用纺织品易燃性的标准试验方法
NFPA 702: 服装可燃性等级标准
FTMS 191:涂层织物测试方法标准
SOR/87-443:危险产品法规(儿童睡衣
JIS L1091:纺织品可燃性测试方法
AS 2755.1/2/3:纺织纤维-燃烧性能
AS/NZS 1249:降低着火风险的儿童睡衣与普通服装标准
GB/T 17591:Flame retardant fabrics / 阻燃织物
户外露营用品阻燃性能测试标准:
CPAI 75:睡袋燃烧速率测试标准
CPAI 84:露营帐篷用阻燃防火材料规范
ASTM F1955:睡袋易燃性标准试验方法
ASTM F1989:烹调时用防火毯标准规范
ASTM D4151: 毯子易燃性标准测试方法
BS 7157:大帐篷建造用纺织物可燃性测试方法
BS 5576:野营帐篷、遮阳篷、拖车篷及大篷车车篷的防火安全性规范
BS 6341:野营帐篷用织物规范
SOR/90-245:危险产品法规(帐篷)
EN1869:Fire Blankets / 灭火毯
AS/NZS 3504:Fire blankets/ 防火毯
帘布及纺织面料阻燃性能测试产品范围:
ISO 6940: 纺织织物.燃烧性能.垂直向样品易点燃性的测定
ISO 6941: 纺织织物.燃烧性能.垂直定向试品火焰蔓延性的测定
EN 13773: 织物和纺织品-燃烧性能-幕布和窗帘-分类。
EN 1101: 纺织物和纺织产品.窗帘和帷幕的燃烧特性.垂直排列试样易燃性(小火焰)测试程序
EN 1102: 纺织物和纺织产品.燃烧性能.窗帘.火焰垂直燃烧测试程序
EN 1103: 纺织品.服装织物.燃烧性能的测定程序
BS 5857-2: 使用示踪剂的密封管道中流体流量的测量方法.第2部分:气体流量的测量
BS 5438: 在垂直取向试件的正面或底缘遇到微小火焰的条件下试验纤维可燃性的方法
DIN 4102-1: 建筑材料和构件的防火性能.第1部分:建筑材料.概念、要求和试验
NFPA 701: 纺织品和帷幕燃烧火焰传播测试方法
CAN/ULC S109: 阻燃织物和帷幕的防火测试
AS 1530: 建筑材料,构件的防火测试方法
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热门问答
- 纺织物燃烧试验机的阻燃标准测试
随着各类民用和产业用纺织品的消费量增加,特别是针对各种市内装饰,窗帘,墙布,地毯,家具布等以及床上用品床罩,床单,枕芯睡衣等需求量的日益增加,从而引起的火灾也是不断增加。
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- 纺织物等离子清洗技术 提高表面亲水性
纺织工业中如何实现纺织物具有耐久的颜色,功能表面?等离子表面处理应用于纺织工业对产品表面进行改性技术,提高亲水性,面料、纤维和纱线的功能涂层与功能化等离子处理。
等离子体技术在纺织物加工中能改善复合纤维的粘结,改善表面性能,提高表面的润湿度等,这种处理技术是干法处理,经过验证的,有效的,经济的和环保的表面处理方法,传统工艺中,纺织物在印染前还有经过多种煮漂等工序,耗水耗能,对环境污染极大,而等离子技术是让生产过程绿色环保,有效减少污染,低价经营成本和工艺得到提高。因此从发展趋势看,等离子清洗机的应用在纺织物表面改性上具有很大的发展潜力。
等离子体技术处理纺织物的作用是:
1. 改善吸湿性
2. 改善抗静电性
3. 改善染色性
4. 提高防粘性
大气等离子清洗机和真空等离子清洗机都能应用于纺织工业制造过程中,低温等离子体中的高能活性粒子于纤维表面相互作用,例如表面活化、接枝聚合、表面清洗等,改变了纺织物表面的形貌特征和化学组成,进而改善纺织物表面功能特性,还能借助等离子体表面技术,研发创造新的功能性涂层面料,赋予产品新的附加值,提高企业的核心竞争力。不过根据不同的材料、处理目的和生产工艺的差异化,厂家会选用不同的设备。
金铂利莱科技有限公司(http://www.sz-kimberlite.com)能为客户定制专属的解决方案,让企业在生产过程中环保、减少原料的浪费。等离子清洗设备能搭载客户原有的流水线设备,一体化在线生产。
- 无纺织物塑料是什么啊????急急~~~啊
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- 织物透气性测试标准是什么
对于织物产品来说,有一个重要指标就是透气性,比如衣服,如果透气性不好,那么,夏天没多少人愿意穿。在这里,标准集团告诉大家,织物的透气性可以测试出来的,并且有一定的标准。那么,织物透气性测试标准是什么?下面,就为大家详细说明。
织物透气性测试标准是什么?标准集团告诉大家,织物(简称布料)是纤维制品的主要种类,是纺织品的基本构成形式。织物的透气性是织物通透性的一种,指织物两面存在压差的情况下,织物透过空气的性能,反映织物对气体“粒子”导通传递的性能,其本质上与织物中纤维间的空隙大小有关。织物的透气性常以透气率表示,透气性是皮衣、皮鞋等皮革制品以及一些供穿用织物的一项Z基本的所需性能。对于不同用途的面料,要求其不同的透气性能。由于透气性影响织物的穿着舒适性,如隔热、保暖、通透、凉快,同时影响织物的使用性能,如降落伞、安全气囊、船帆、热气艇等的密闭与透气的相互作用有效性。因此,对织物透气性的认识表征和检测了解极为重要。
影响织物透气性的因素主要有:织物结构、纤维性质、纱线结构及环境条件等。可使用真空法和传感器法对织物的透气性进行测试。透气性指标其实并不单止夏季衣物等需要的特性,冬季衣物以及其他物件的透气性对物品本身的功能都有很重要的影响,因此无论是制造生产织物的厂家还是使用者对织物本身质量的考核中透气性都是很重要的一项指标,必须纳入衡量行列。
目前常用于透气性检测的标准有:ASTM D737《纺织品透气性测试方法》、ISO 9237《纺织品织物透气性测试方法》、GB/T 5453《纺织品织物透气性的测试》和JIS L1096《纺织品透气性测试方法》。Gellowen G021透气性测试仪用于所有平面材料和泡沫塑料板的透气率测试,测试范围包括纸张、安全气囊、无纺布等。关于织物透气性能的测试标准众多,标准之间根据测试面积的大小,压强值而存在细微的差异,检测者应严格按照规定进行试验。目前英格尔检测ZX使用的透气性测试仪器已具备各个标准兼容的优势,其中Gellowen G021透气率测试仪几乎涵盖所有的测试标准,测试压强、测试单位可自由设置,这对检测织物的透气性等指标有非常极ng准的测试效果。
织物透气性测试标准是什么?关于这个问题标准集团就为大家介绍到这里。其实我们平时买衣服的时候,更多的关注样式和面料。对于透气性可能自己穿着体验之后才了解。为了避免买到透气性不好的衣服,大家可以上网查一查相关材质的透气性,帮助大家做准确的选择。
- 织物透气性测试仪测试方法的选择
目前,材料透气性测试与透湿性测试已经比较普及。每项检测都有几种测试方法,下面,上海千实以透气性测试为例,梳理几种常见的测试方法。
1.压差法
真空法是压差法中代表性的一种测试方法,在真空法的整个测试过程中,测试气体在试样中的扩散是单向单质的,因此可以视为自扩散,利用Fick定律就可以对整个扩散过程进行描述。
2.等压法
等压法中应用广泛的是传感器法,由于测试环境中存在两种数量相当的气体,从测试下腔向测试上腔存在载气(氮气)的逆向渗透,因此扩散物质有两种,是互扩散,实际数据比对证明等压法数据与压差法数据相近但不完全一致,这表明氮气的逆向渗透确实在影响着氧气的渗透过程。
所以等压法与传统压差法存在着本质上的不同,是两类不同的测试方法,各种透气性测试方法的优势如下所述。
真空法:
由于膜技术理论的支持,真空法在透气性测试中一直作为基础方法使用,是国际上通用性Z强的测试方法,国际上制订的真空法透气性测试标准也是Z多的,它常作为diyi法被采用。
真空法的突出优点有:
1.对于测试气体没有选择性,可以进行对氧气、二氧化碳、氮气、空气等常见无机气体的检测。
2.测试过程中测试气体使用量很少,设备结构中几乎没有消耗型元器件,因此测试成本很低。
3.测试理论成熟,在学术界用菲克定律等经典渗透理论有完善的解释,通过试验可以得到被测材料的本质性参数,即溶解度系数、扩散系数、渗透系数。通用性强,无需特殊约定,因此是科研院校、质检机构的shou选。
4.试验效率高。由于在进入正式试验之前有一段抽真空的时间,并且要求测试腔达到一定的真空度,因此倘若在试样装夹过程中出现失误会在抽真空时被发现,操作人员可以及时更换试样重新试验,大大缩短无效试验时间。
5.测试环境中气体“纯净”。由于在真空法的试验过程中会先对整个测试腔抽真空至27Pa以下,再对测试上腔充入纯净的测试气体,这样在整个试验环境中的杂质气体(非试验气体)就完全可以忽略了,因此杂质气体可能给试验带来的影响就能排除了。
当然,由于试样两侧存在0.1MPa压力差使得真空法要实现容器的透气性检测非常困难。
传感器法:
传感器法的测试原理是在测试试样两侧保持常压,使得试样两侧的压力相等,这也给容器透氧性检测奠定了基础,可避免由于容器壁两侧压差过大导致容器爆裂的情况。容器的外形可以是瓶、袋、盒等,当前市面上的容器类包装几乎都可以进行整体的透氧性检测,有效避免了由于片材检测推算导致的误差。
然而,在测试试样种类丰富的同时,传感器法在测试气体种类、测试成本等方面仍有待改善。
1.试验气体单一,测试成本高。利用氧传感器检测材料的氧气透过率是传感器法Z常见的应用,当然如果将氧传感器换为二氧化碳传感器就能检测材料的二氧化碳透过率。由于氮气作为载气用于输送渗透通过试样的测试气体,所以目前利用传感器法检测材料的氮气透过率还是无法实现的。不过即使是要利用传感器法在检测材料的氧气透过率同时再检测二氧化碳透过率,使用者也需要再额外购买二氧化碳传感器,而且所用气体传感器都是消耗型的,因此检测成本很高。
2.标定周期较短。由于使用的气体传感器属于消耗型元件,所以设备标定所得的校正因子并不是长期有效的,需要根据要求进行周期性设备标定,否则测试结果的准确性会受到影响。
3.测试环境中气体较多,载气的逆向渗透会影响测试气体(氧气)的正向渗透速率,这种影响无法量化,而且因材料的不同而存在差异。因此传感器法只适用于在事先的约定下(如在某些区域的包装行业)测定试样本身的个体性质,即氧气(或二氧化碳)的透过量,而非用于材料渗透特性参数的检测。
- 织物的QL测试种类和测试方法有哪些
- 织物变形率测试仪测试原理
织物变形率测试仪用于测定伸缩性纱线或伸缩性纱制成的纺织织物在固定负荷条件下的伸长率和变形率。
适用标准:
ASTM/D 3107-2007
测试方法:
1.定力值法:
将一定规格试样的上端夹持在上夹具内,下方悬挂一定重量的砝码,加载4次后测试试样的恢复性能。
2.定长度法:
将一定规格试样的上下两端分别夹在上下夹具内,移动下夹具将试样拉伸一定的长度后保持一定的时间后测量试样的恢复性能。
技术参数:
1、测试工位:6位;
2、机体材质:全不锈钢设计
3、夹持器材质:铝合金
4、砝码负重:3磅(1.35kg)或者可另选4磅(1.8kg)
5、夹持器有效夹持宽度:≥80mm
6、夹持器间距:0-300mm可调节
7、负重砝码挂钩长度:280mm
主要特点:
1、全不锈钢机架设计,美观大方;
2、可实现单个工位随时定位测试,或者6个工位同时定位测试
3、仪器标配标准不锈钢尺(1mm刻度)
4、计时器(选配)
5、多种标准负荷砝码选配
测试原理:
1.机器顶端夹持器夹住试样一端,给另一端施加一定的初始负荷重砝码,从夹持器的下端给试样做两个标记距离;
2.接着给试样施加规定的负重砝码,静等1个小时或规定时间后测量量两个标记的间距;
3.取下负重砝码,过30秒或1个小时或其它规定的时间后施加初始负重砝码,再次测量两个标记的间距;
4.然后通过特的公式计算出试样拉伸弹性回复率(%)和残留变形率(%)。
- 织物撕破QL测试标准对比
众所周知,由于织物内局部纱线受到集中负荷而撕破残裂缝的现象称之为织物的撕破现象;比如:织物被物体勾住,局部纱线受力而使面料形成裂缝;或者织物的局部被握持而被撕成二半。
标准规定的考核织物撕破QL的几种方式:
A:摆锤法
B: 裤型法(包括单舌法和双舌法)
C:梯形法
D:翼形法
考核撕破QL测试的标准
A:摆锤法
GB/T 3917.1-2009 纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破QL的测定
ISO 13937.1-2000 纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破QL的测定
ASTM D1424-2009 撕破QL测试 落锤法(Elmendorf测试仪)
JIS 1096-2010 8.17.4 D法 撕破QL测试 落锤法
备注:BS、DIN、EN系列标准等同于ISO
B: 裤型法(分单舌和双舌法)
1.单舌法:
GB/T 3917.2-2009 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破QL的测定
ISO 13937.2-2000 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破QL的测定
ASTM D2261-2011 撕破QL测试 舌形法(等速CRE拉伸QL仪)
JIS 1096-2010 8.17.1 A-1法 撕破QL测试 单舌法
JIS 1096-2010 8.17.1 A-2法 撕破QL测试 单舌法(用于毛织物)
2.双舌法:
GBT 3917.4-2009 纺织品 织物撕破性能 第4部分:舌形试样(双缝)撕破QL的测定
ISO 13937.4-2000 纺织品 织物撕破特性 第4部分 舌形试样撕破QL的测定(双舌法)
JIS 1096-2010 8.17.2 B法 撕破QL测试 双舌法
BS、DIN、EN系列标准等同于ISO
C: 梯形法
GB/T 3917.3-2009 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破QL的测定
ISO 9073.4-1997 纺织品 非织造布试验方法 第4部分 抗撕裂的测定 梯形法
ASTM D5587-2008 织物撕破QL测试 梯形法
ASTM D5733-1999 非织造布撕破QL测试 梯形法
JIS 1096-2010 8.17.3 C法 撕破QL测试 梯形法
BS、DIN、EN系列标准等同于ISO
D: 翼形法
GB/T 3917.5-2009 纺织品 织物撕破性能 第5部分:翼形试样(单缝)撕破QL的测定
ISO 13937.3-2000 纺织品 织物撕破特性 第3部分 翼形试样撕破QL的测定(单舌法)
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