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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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Après avoir exposé les propriétés relatives à la réaction au feu des matériaux polymères et les principaux essais visant à les évaluer, cet article a abordé les principaux types de nanoparticules présentant un intérêt pour améliorer le comportement au feu des matrices polymères. Il apparait que les modes de mise en œuvre sont essentiels afin d'obtenir les nanostructures, qui sont nécessaires à l'obtention d'améliorations significatives pour des propriétés liées à la réaction au feu, particulièrement la réduction du débit calorifique maximal lors de la combustion. Pour autant, l'obtention de performances comparables à celles de retardateurs de flamme performants requiert de combiner des nanoparticules en association avec d'autres constituants dans des systèmes retardateurs de flamme originaux, permettant notamment de remplacer ceux comportant des retardateurs de flamme halogénés, en voie d'interdiction en Europe occidentale. Les nouvelles tendances dans l'utilisation de nanoparticules dans les systèmes retardateurs de flamme sont liées au développement de nouveaux types de nanoparticules, notamment de nanoparticules fonctionnalisées en surface afin de leur conférer une meilleure réactivité avec les autres constituants de systèmes retardateurs de flamme.
L'incorporation de nanoparticules capable de produire des effets de synergie dans des systèmes FR est essentielle pour progresser dans l'obtention de matériaux polymères présentant des performances accrues en réaction au feu. Une voie innovante peut consister à greffer des composés retardateurs de flamme à la surface des nanoparticules, notamment des composés phosphorés pouvant interagir avec d'autres constituants présents dans la matrice .
De nouvelles méthodes visant à produire les nanostructures peuvent également être envisagées, notamment par des méthodes de dépôt en surface ...
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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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