什麼是輻照電線,什麼是輻照電線知識

時間 2021-10-17 02:30:46

1樓:小談說劇

輻照電線是利用輻照交聯工藝製作的電線。

輻照電線是用這種物理方法研製生產的一種新型家裝施工線,具有環保、安全、壽命長等特點。該產品在西方國家建築市場佔有很大比重,是世界上最理想的建築生產線之一。

輻照電線在歐洲、美洲和日本廣泛使用。環保、安全、長壽命、特殊耐熱性、耐化學性和抗輻射性是歐美等國家家居用品中不可缺少的。 輻照電線具有優異的機械物理效能,耐環境應力開裂效能好,有優良的耐磨性,比pvc和pe更能承受集中的機械應力。

2樓:國際電纜**

一、輻照原理的說明:

輻照交聯就是利用電子加速器產生的高能量電子束流,轟擊絕緣層及護套,將高分子鏈打斷,被打斷的每一個斷點成為自由基。自由基不穩定,相互之間要重新組合,重新組合後原來的鏈狀分子結構變成三維網狀的分子結構而形成交聯。

二、輻照交聯低煙無滷電線電纜的特性

1、載流量大;輻照交聯電纜,經高能電子束輻照後,材料的分子結構從線性變成三維網狀分子結構,耐溫等級從非交聯的70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃、甚至150℃,比同規格的電纜的載流量提高15-50% 。

2、絕緣電阻大;由於輻照交聯電纜避免了採用氫氧化物作為阻燃劑,因此防止了交聯時出現的預交聯和因絕緣層吸收空氣中的水分而使絕緣電阻下降現象。從而保證了絕緣電阻值。

3、使用壽命長,過載能力強;由於輻照交聯後的聚烯烴材料的耐高溫等級高,老化溫度高,所以延長了電纜在使用過程中迴圈發熱的使用壽命。

4、環保,安全;由於電纜所採用的材料都是無滷環保材料,所以電纜的燃燒特性符合環保要求。

5、產品質量溫度;傳統的溫水交聯電纜的質量受水溫度,劑制工藝,交聯新增劑等因素影響,質量不穩定,而輻照交聯電纜的質量取決於電子束的輻照劑量,輻照劑量是由計算機控制,少了人為的因素,所以質量穩定。

輻照交聯低煙無滷阻燃電線電纜具有難以著火併具有阻止或延緩火焰蔓延的能力,過載力強,而且一旦著火,他具有無滷,低煙,無毒,無腐蝕等特性,適用於如高層建築,賓館,醫院,地鐵,核電站,隧道,發電廠,礦石,石油,化工等。

3樓:

輻照加工

輻射加工是指利用高能量的電離輻射將高分子材料引發原子或分子電離,使化學鍵斷裂生成自由基,形成交聯鍵,使高分子材料由線性分子結構轉變成三維網狀結構。

在各種塑料、彈性體或其他大分子中,可以同時或有競爭地發生交聯和降解這兩種作用。發生交聯時,分子結合在一起,降低了其通常的移動性,即不會失去形狀,不再具有真熔點。降解過程發生時則分子鏈斷裂。

兩種過程都引起材料發生重大變化;可見材料可以是“交聯性”的,也可以是“降解性”的,依總體上佔優勢的那個過程而定。交聯或降解通常採用電離輻射輻照或化學方法。化學方法的優點是只需要少量的物質;輻照的優點是快速而經濟。

輻照領域

輻照技術是利用射線對單體或高分子間的作用,電離和激發產生的活化原子與活化分子,使之與物質發生一系列物理、化學、與生物化學變化,導致物質的降解、聚合、交聯、併發生改性。

輻射聚合 電離輻射具有能量高、透過力強的特點,因此可使很多不易聚合的單體聚合,得到高分子量的產物;

烯烴在電離輻射作用下可以進行聚合反應, 甲基丙烯酸甲酯的本體輻射聚合、丙烯醯胺的固態及濃水溶液輻射聚合等等。

輻射聚合的引發反應可在較低溫度下進行,也可在固態或亞穩固態中進行,也可以在晶體的晶道中或某些無機物的夾層中進行,從而獲得某些定向聚合的高分子, 如4-聚丁二烯。

輻射接枝聚合 輻射接枝聚合是指基體聚合物和單體共同輻照形成接枝,達到改善高分子某些效能的目的。接枝聚合可以在表面進行,也可以是整體接枝。

聚四氟乙烯接枝苯乙烯,可改善表面的粘結效能;聚氯乙烯接枝丁二烯,可改善其耐低溫效能;聚酯纖維接枝丙烯酸, 以提高吸溼性, 也可接枝溴乙烯或乙烯基膦化物,以提高耐燃效能;聚氯乙烯纖維可接枝丙烯腈以提高耐熱效能,接枝氟乙烯以提高耐老化效能。

帶輻照電線的作用是什麼?帶輻照電線和不帶輻照的電線有什麼區別?

4樓:匿名使用者

絕緣材料經輻照交聯後,材料由線性分子結構變為網狀立體結構,提高了材料的耐溫等級和機械效能,相應也提高了電線的載流量

5樓:輻照應用網

電線電纜的輻照來加工一般是指在高源

能電子束bai的照射下,電線電纜du的絕緣層及護套層的zhi聚合物材料分子

dao間形成交聯共價鍵,生成網狀或體型結構, 該過程也叫輻照交聯。

經過輻照交聯改性的電線電纜其強度、彈性、硬度都得到了改善,耐溶劑性、耐環境應力開裂也有極大的提高,最重要的是耐熱性及耐短路溫度有了明顯的改善。

電線輻照技術是什麼?

6樓:

輻照加工

輻射加工是指利用高能量的電離輻射將高分子材料引發原子或分子電離,使化學鍵斷裂生成自由基,形成交聯鍵,使高分子材料由線性分子結構轉變成三維網狀結構。

在各種塑料、彈性體或其他大分子中,可以同時或有競爭地發生交聯和降解這兩種作用。發生交聯時,分子結合在一起,降低了其通常的移動性,即不會失去形狀,不再具有真熔點。降解過程發生時則分子鏈斷裂。

兩種過程都引起材料發生重大變化;可見材料可以是“交聯性”的,也可以是“降解性”的,依總體上佔優勢的那個過程而定。交聯或降解通常採用電離輻射輻照或化學方法。化學方法的優點是只需要少量的物質;輻照的優點是快速而經濟。

輻照領域

輻照技術是利用射線對單體或高分子間的作用,電離和激發產生的活化原子與活化分子,使之與物質發生一系列物理、化學、與生物化學變化,導致物質的降解、聚合、交聯、併發生改性。

輻射聚合 電離輻射具有能量高、透過力強的特點,因此可使很多不易聚合的單體聚合,得到高分子量的產物;

烯烴在電離輻射作用下可以進行聚合反應, 甲基丙烯酸甲酯的本體輻射聚合、丙烯醯胺的固態及濃水溶液輻射聚合等等。

輻射聚合的引發反應可在較低溫度下進行,也可在固態或亞穩固態中進行,也可以在晶體的晶道中或某些無機物的夾層中進行,從而獲得某些定向聚合的高分子, 如4-聚丁二烯。

輻射接枝聚合 輻射接枝聚合是指基體聚合物和單體共同輻照形成接枝,達到改善高分子某些效能的目的。接枝聚合可以在表面進行,也可以是整體接枝。

聚四氟乙烯接枝苯乙烯,可改善表面的粘結效能;聚氯乙烯接枝丁二烯,可改善其耐低溫效能;聚酯纖維接枝丙烯酸, 以提高吸溼性, 也可接枝溴乙烯或乙烯基膦化物,以提高耐燃效能;聚氯乙烯纖維可接枝丙烯腈以提高耐熱效能,接枝氟乙烯以提高耐老化效能。

7樓:紫外光輻照助劑

看輻照電纜是生產哪種產品,輻照交聯配方要引入交聯劑,對樹脂材料交聯起到作用。

普通電纜和輻照電纜用途有什麼區別

8樓:匿名使用者

一、機械物理效能不同

***的輻照交聯電纜與其他型別材質的電纜相比具有優異的機械物理效能,並且耐環境應力開裂效能好,其具有的優良耐磨性與其他型別材料相比更能承受集中的機械應力。

同時輻照交聯電纜還耐各種型別的化學溶劑能夠在周圍各種腐蝕性的媒介中相對穩定。

二、重量不同

輻照交聯電纜與普通電纜相比重量要輕許多,不僅便於安裝運輸降低安裝人員的勞動強度而且還能減少輻照交聯電纜的運輸費用,同時其在施工安裝過程中還能利用較大的管徑進行穿更多的電線,從而可以降低建築安裝的總體成本。

三、耐熱性不同

輻照交聯電纜具有較強的耐熱性,在工作過程中其最高額定溫度能夠達到較高的溫度,同時如輻照交聯電纜發生燃燒狀況時並不會釋放出腐蝕性以及有毒氣體,對空氣以及環境不會產生二次危害並且符合現代消防安全要求。

而且其還具有良好的電氣效能在使用時不易受到溫度的變化而產生影響,在現代社會生活各領域場所作為一種環保安全性高的新型電纜產品進行使用。

9樓:纜

輻照阻燃電線看起來要比普通電線密實,摸起來手感是不一樣的,輻照阻燃電線摸起來細膩光滑,看著也比較壯實。比普通電線的載流量大。環保,安全,壽命也長.

輻照(xl)電纜目前據我所瞭解有2種材質:pe材料(xlpe)和pvc材料(xlpvc)。

經過輻照之後,電線更耐磨,更環保,低煙無滷,耐溫在125度。 而pvc材質的電纜耐溫最高是105度。 使用上面,現在很多電器、電機、機電方面的要求比較高的

都會使用輻照電纜。

交聯電纜通常是指電纜的絕緣層採用交聯材料。最常用的材料為交聯聚乙烯(xlpe)。交聯工藝過程是將線性分子結構的聚乙烯(pe)材料通過特定的加工方式,使其形成體型網狀分線結構的交聯聚乙烯。

使得長期允許工作混充由700c提高到900c(或更高),短路允許溫度由1400c提高到2500c(或更高),在保持其原有優良電氣效能的前提下,大大地提高了實際使用效能。

二、交聯工藝方式

目前電纜行業生產交聯電纜的工藝方式分為三類:第一類 過氧化物化學交聯,包括飽合蒸氣交聯、

惰性氣體交聯、熔鹽交聯、矽油交聯,國內均採用第二種即幹法化學交聯;第二類 矽烷化學交聯;第三類 輻照交聯。

1、 惰性氣體交聯¬¬¬――幹法化學交聯

採用加入過氧化合物交聯劑的聚乙烯絕緣材料,通過三層共擠完成導體遮蔽層――絕緣層――

絕緣遮蔽層的擠出後,連續均勻地通過充滿高溫、高壓氮氣的密封交聯管完成交聯過程。傳熱**為氮氣(惰性氣體),交聯聚乙烯電氣效能優良、生產範圍可達500kv級。

2、 矽烷化學交聯――溫水交聯

採用加入矽烷交聯劑的聚乙烯絕緣材料,通過1+2的擠出方式完成異體遮蔽層――絕緣層――絕緣遮蔽層的擠出後,將已冷卻裝盤的絕緣線芯浸入85-950c熱水中進行水解交聯,由於溼法交聯會影響絕緣層中的含水量。一般最高電壓等級僅達10kv。

3、 輻照交聯――物理交聯

採用經過改性的聚乙烯絕緣料,通過1+2的擠出方式完成異體遮蔽層――絕緣層――絕緣遮蔽層

的擠出後,將冷卻後的絕緣線芯,均勻通過高能電子加速器的輻照掃描視窗完成交聯過程。輻照交聯電纜料中不加入交聯劑,在交聯時是由高能電子加速器產生的高能電子束有效穿透絕緣層,通過能量轉換產生交聯反應的,因為電子帶有很高的能量,而且均勻地穿過絕緣層,所以形成的交聯鍵結合能量高,穩定性好。表現出的物理效能為,耐熱效能優於化學交聯電纜。

但由於受加速器能量級的限制(一般不超過3.0mev電子束有效穿透厚度為10mm以下,考慮幾何因數,生產電纜的電壓等級僅能達到10kv,優勢在6kv以下。

三、輻照交聯電纜特性

電纜絕緣材料的老化壽命主要取決於其熱老化壽命,它是在熱作下絕緣材料內所發生的熱氧氧化、熱裂解、熱氧化裂解,縮聚等化學反應的速度所決定的,因此絕緣材料的熱老化壽命直接影響著電纜的使用壽命,按照化學反應動力學推導及人工加速熱老化試驗測得的(20-30年)輻照交聯電纜長期允許工作溫度為:

1、 電力電纜 yjv 0.6/1kv 1160c

若按額定工作溫度1050c推導,其熱老化壽命超過60年。

若按額定工作溫度900c推導,其熱老化壽命超過100年。

2、 架空絕緣電纜 jklyj 10kv 1220c

架空絕緣電纜在露天空中敷設,絕緣材料的耐環境及耐輻射性更顯重要。輻照交聯絕緣材料要經

過輻照加工,其本身就具有很好的耐輻射能力,交聯生產過程中所施加的輻照劑量距其破壞劑量留有很大安全裕度。聚乙烯輻射破壞劑量為1000kgy,而加工劑量約為200kgy,加之特殊配方改進,在相當寬的範圍內仍是受輻射交聯狀態,所以在較長的前期使用過程中受到輻射其效能會有所提高。

四、常用塑料絕緣電纜效能對比:

目前在電纜生產中,最常用的絕緣塑料有聚乙烯和聚氯乙烯,其中聚乙烯材料具有更好的電氣效能及較好的交聯性,因此而發展了多種工業交聯生產工藝,化學交聯和輻照交聯。除下表效能以外,在生產和敷設過程中,目前所常用的交聯電纜的絕緣層都表現為硬度和強度較大(常溫下),特別是比聚氯乙烯絕緣剝離難度增大。由於輻交聯電纜的交聯效能最好、交聯度最高,相對而言剝離強度也最大。

如果交聯電纜絕緣層的剝離比較容易(類似於聚氯乙烯),那必然是交聯度不夠或沒有交聯。通常情況下,溫水交聯工藝生產的交聯電纜,出現交聯度不夠的情況較多,原因是該類產品本來交聯度就相對較低,而且交聯工藝非連續、不能自動控制,受人為因素影響很大,容易發生欠交聯。

電線輻照技術是什麼,普通電纜和輻照電纜用途有什麼區別

輻照加工 輻射加工是指利用高能量的電離輻射將高分子材料引發原子或分子電離,使化學鍵斷裂生成自由基,形成交聯鍵,使高分子材料由線性分子結構轉變成三維網狀結構。在各種塑料 彈性體或其他大分子中,可以同時或有競爭地發生交聯和降解這兩種作用。發生交聯時,分子結合在一起,降低了其通常的移動性,即不會失去形狀,...

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