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Risques d’incendie de générateurs d’aérosolsArticle de référence | Réf : NM3060 v1
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Auteur(s) : José-Marie LOPEZ-CUESTA, Laurent FERRY
Date de publication : 10 janv. 2013
Relu et validé le 02 oct. 2020
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Électricité statique : source d'incendie et d'explosionCet article fait partie de l’offre
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Les principales applications en volume des nanoparticules comme constituants de systèmes retardateurs de flamme concernent depuis 2000 le secteur de la câblerie (éthylène vinyl acétate, polyéthylène, silicones). D'autres secteurs industriels tels que ceux des équipements électriques et électroniques (réaction au feu des polyamides), ainsi que le secteur des transports (réaction au feu des résines polyester ou époxyde) utilisent également des composés retardateurs de flamme. Néanmoins, peu d'informations détaillées sont disponibles relativement à l'utilisation des nanotechnologies et nanoparticules, car la communication sur les nanoparticules apparait peu dans les stratégies de communication des utilisateurs finaux industriels. Pour autant, les producteurs de câbles ont manifesté un vif intérêt envers l'utilisation des silicates lamellaires organomodifiés, en vue notamment de pouvoir réduire le taux d'incorporation d'hydroxydes métalliques dans des formulations d'EVA ou de PE basse densité. Le trihydrate d'alumine (ATH), l'hydroxyde de magnésium (MH) et l'hydromagnésite (HM) sont les principaux retardateurs de flamme utilisés à des taux pouvant atteindre 65 % en masse, ce qui impacte significativement l'allongement au seuil d'écoulement et à la rupture. La stratégie des producteurs de câble est par conséquent de remplacer une fraction d'hydroxyde métallique par une fraction moindre d'AOM. Ces deux constituants sont à même de créer des structures cohésives susceptibles de limiter l'émission de volatiles en formant des résidus expansés et poreux, similaires aux structures intumescentes formées avec l'APP .
La société Kabelwerk Eupen (Belgique) a testé les performances dans des conditions industrielles de compounds comportant des nanoparticules. Ces compounds ont été transformés en utilisant des mélangeurs Buss. Une comparaison entre EVA/ATH (60 % ATH) et EVA/ATH/OMMT (5 % OMMT et 60 % ATH) a montré que pour une irradiance de 50 KW/m2,...
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(1) - TROITZCH (J.) - Plastics flammability handbook. - 3rd edition, Hanser Publishers, Munich (2004).
(2) - HORROCKS (A.R.), PRICE (D.) - Fire retardant materials. - CRC Press, Boston (2001).
(3) - WILKIE (C.A.), MORGAN (A.B.) - Fire retardancy of polymeric materials. - CRC Press, Boston (2010).
(4) - TKAC (A.) - Radical processes in polymer burning and its retardation. - J. Polym. Sci. Pol. Chem., 19, p. 1475-1493 (1981).
(5) - LYON (R.E.), WALTERS (R.N.) - Pyrolysis combustion flow calorimetry. - J. Anal. Appl. Pyrolysis, 71, p. 27-46 (2004).
(6) - FENIMORE (C.P.), MARTIN (F.J.) - Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres. - Mod. Plast, 44, p. 141-148 (1966).
...
* - http://www.minsocam.org/msa/collectors_corner/arc/nomenclaturecl1.htm
* - SIGMA® Life Sciences Where Bio begins™, édition 2011-2012 https://www.sigmaaldrich.com/FR/fr/life-science/about-us/innovation
* - http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2711
HAUT DE PAGE
NF EN ISO 4589 (1996), Plastiques – Détermination du comportement au feu au moyen de l"indice d"oxygène (NF T 51071)
ASTM D 2863 (2010), Standard Test Method for Measuring the Minimum Oxygen Concentration to Support Candle-Like Combustion of Plastics (Oxygen Index)
ISO 5660 (2002), Essais de réaction au feu – Débit calorifique, taux de dégagement de fumée et taux de perte de masse
IEC 60695-11-10 (2003), Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-10 : Flammes d"essai – Méthodes d"essai horizontale et verticale à la flamme de 50 W
IEC 60332-3 (2000), Essais des câbles électriques soumis au feu – Partie 3-24 : Essai de propagation verticale de la...
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