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Calorimetria de combustão diminuta (MCC):
Primeiramente, vamos ver o que é a calorimetria de microcombustão (MCC): também conhecida como calorimetria de fluxo de combustão pirolítica (PCFC), que usa os princípios tradicionais do consumo de oxigênio na microcalorimetria.
A amostra é colocada no forno de decomposição e adicionada a uma certa taxa de aquecimento (tipicamente 1-5k / s). O produto de decomposição é retirado do forno de decomposição através do gás inerte. Depois de misturar com o oxigênio, ele é pulverizado na câmara de combustão a 900 graus Celsius. A perda de oxigênio durante a combustão pode ser determinada pela concentração de oxigênio e pela taxa de fluxo do gás de combustão.
Vantagens da calorimetria de micro-combustão:
A vantagem da microcalorimetria é que ela não é afetada pelo processamento e pode verificar o material e as amostras do componente antes do processamento, de modo a inferir a influência do processamento. Uma pequena quantidade de plástico (2-3 mg) é aquecida em frente a um gás inerte (por exemplo, azoto) por uma serpentina de aquecimento que circunda a câmara de teste.
Após o aquecimento e o suprimento de nitrogênio é interrompido, o dispositivo de ignição externo inflama o gás combustível liberado e fornece oxigênio. A liberação de calor é determinada pelo consumo de oxigênio. Durante o teste, o calor liberado por unidade de substância e a temperatura da amostra correspondente são marcados.
Valores característicos de misturas PC + ABS retardadoras de chama e não-inflamáveis testadas. Pode ser visto a partir do diagrama, as alterações de qualidade da mistura retardadora de chama correspondentes à mudança de temperatura do maior led cerca de 95 K (de cerca de 445 ° C a 540 ° C). A taxa de libertação de calor da mistura retardadora de chama diminuiu em cerca de 130W / g em média. O espalhamento (diferença de pico) da taxa de liberação de calor de PC + ABS é de 80W / g, embora a taxa de liberação de calor seja significativamente reduzida, a mesma mistura retardadora de chama é 10W / g mais alta. A razão para o grande espalhamento é a distribuição desigual de aditivos no grânulo.
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