龙泽顺达(北京)消防科技有限公司
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聚碳酸酯塑料防火等级检测、聚四氟乙烯塑料防火等级检测、三氯氰胺防火等级检测、脲醛塑料防火等级检测。
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B3级:易燃性建筑材料:无任何阻燃效果,易燃烧,火灾危险性很大。 (1-1)
式中,I0为入射光子束强度,I为经过厚度为x的吸收体后g光子束的强度,m为吸收体的线性减弱系数,B称为积累因子,是一个描述散射光子影响的物理量,它与射线能量、介质种类和厚度等许多因素有关。由于g光子的散射效应较为复杂,介质对射线的吸收通常通过实验测得。
考虑到**石材的水平较低,实验中我们按照地球**本底Ra、Th、K的成分比例制作了一块平板源:用60Co溶液源(Eg平均=1.25MeV)代替40K(Eg=1.46MeV),Ra选用U-Ra平衡粉末,Th选用ThO2粉末,活度分别为2.8′105Bq、2.27′104Bq、1.68′104Bq,均匀混合三种源,用883胶水固定于两块20cm′20cm′0.8cm的石材中。在距离石材表面10cm处分别测量未加覆盖和覆盖2cm-42cm花岗石的剂量率(覆盖面积为2m′2m),间隔厚度为2cm,结果如图2.1所示。
2.3 建材堆放面积对空气比释动能率测量的影响
在堆放厚度一定,探头距建材表面距离一定的条件下,建材表面空气比释动能率与面积大小明显相关,我们模拟了正方形堆放模体不同边长对空气比释动能率的 影响,实验中我们以40cm为递增长度,测量了边长从20cm到400cm的不同面积情况下与之相对应的建材表面空气比释动能率,模体厚度为2cm,测量结果对土壤本底和宇宙射线作了修正。考虑到**石材的水平较低,在模体厚度仅为2cm的条件下,测量统计误差过大,我们仍旧利用另外制作的较高水平的平板源作为实验材料。由于没有足够经费,也不太可能做出一套边长从20cm直到400cm的平板源,实验中我们把20cm′20cm′2cm的源放置在以测量点为中心,间隔为20cm的周围不同位置,分别测量其空气比释动能率。后不同边长模体的空气比释动能率由其相应位置的空气比释动能率分量算术叠加而得。图2.2给出了探测器距建材表面中心高度分别为5cm、10cm、15cm时空气比释动能率随模体尺寸大小的变化规律。
2.4 探测器距建材表面中心高度对空气比释动能率测量的影响
实验采用2m′2m′0.5m的堆垛模型作为研究对象,分别测量了贴近材料表面直到距材料表面中心50cm处的空气比释动能率,间隔距离为5cm,测量值对土壤本底和宇宙射线作了修正,结果如图2.3所示。
2.5 模体厚度对空气比释动能率测量的影响
我们在模型尺寸2m′2m,探测器距材料表面中心10cm条件下,测量了堆放厚度从2cm到50cm,厚度间隔为2cm的空气比释动能率的变化,其结果如图2.4。
3 结果
3.1 g空气比释动能率测量与比活度分析结果对比
实验用花岗石经比活度分析,226Ra、232Th和40K含量分别为48.6、125.9、1120Bq/kg;2m′2m,厚度0.5m堆垛距表面中心10cm处测得的g空气比释动能率为178nGy/h(含本底)。根据Beck公式[6]可以计算出堆垛表面空气g吸收剂量率为152nGy/h,由1.2的实验可知,土壤本底完全被0.5m厚的石材所吸收,所以测量之中所含本底仅剩下宇宙射线的贡献,根据全国环境**贯穿水平调查结果[7](1983-1990年),上海地区的宇宙射线水平为29nGy/h,从测量值178nGy/h中扣除宇宙射线的空气比释动能率贡献29nGy/h,得到149nGy/h,与Beck公式计算结果符合较好。
3.2 影响g空气比释动能率测量结果的几个因素
通过模型实验我们可以看出,建材堆放面积大小、厚度不同、测量点的选取不同,对建材表面空气比释动能率的测量结果都有不同程度的影响。
3.2.1建材堆放面积大小对空气比释动能率的影响
由图2.2可以看出, 对于测量距离15cm的曲线, 即使模型尺寸达到4m ′ 4m, 空气比释动能率仍呈继续的趋势;对于测量距离10cm,模型尺寸大于3.2m ′ 3.2m时, 空气比释动能率趋于饱和;对于测量距离5cm,当模型尺寸大于2m ′ 2m, 空气比释动能率就已经达到饱和。
3.2.2测量距离对空气比释动能率的影响
由图2.3可以知道,探测器距模体表面距离远近对测量结果影响很大,距离越远, 空气比释动能率测量值越小, 距离材料表面中心10cm处与50cm处的空气比释动能率比值达到1.43。
3.2.3建材堆放厚度对空气比释动能率的影响
从图2.4*看出,建材表面空气比释动能率随堆放厚度增加而增加,当厚度达到30cm以上时,空气比释动能率趋于饱和,厚度2cm处的测量值相当于饱和值的40%左右。
我公司办理建筑内部装修材料燃烧防火性能、检测,消防局认可实验室出具检验报告,主要检测范围:钢结构防火涂料检测,硅钙板,岩棉板的A级检测。纸面石膏板,矿棉吸音板,铝塑板,大芯板,壁纸,地毯,木地板,PVC地胶板,窗帘布,橡塑保温材料,饰面板,PVC电线套管的B1级检测。可以上门取样,我方也可以提供检测样品,递送检测报告,每项材料具体检测价格请电话详细咨询。
瓷砖是指瓷砖含有物质的现象,其中釉面砖的更为明显。釉面瓷砖是在瓷砖基底上施以一层釉料,瓷砖表面色彩多样,图案和花纹丰富。釉面瓷砖原料大多来自含钾矿物,如长石、云母等,这些矿物中都含有一定的铀、氡等物质。其在经粉碎、烧结等物理化学过程后仍有。并且为了使瓷砖表面光洁,原材料中往往加入较高的锆英砂,这也使部分瓷砖具有较高。
但国家建筑材料测试中心陶瓷与石材检测部胡云林看来,“瓷砖致”的说法显然被夸大了。胡云林解释道,瓷砖在生产过程中为达到、增亮的效果,厂家往往会添加适量的硅酸锆。事实上,在马桶、浴缸、洗手盆等几乎所有洁具的生产过程中,都会加入这种物质。虽然它本身没有,但在提炼过程中会夹杂微量的核素,主要是钾、钠、镭这三种。而一些企业为生产**白瓷砖会过量添加硅酸锆,导致核素也随之**标,这就是让人担忧的根源。
“瓷器生产过程中加入少量的硅酸锆是一种现代生产工艺,在我国已有十多年的历史,技术已经比较成熟。”胡云林表示,瓷砖的微乎其微,在正常的家居环境下待一年所吸收的量,远远小于做一次X光检查,所以完全不必担心。对此,全国建筑卫生陶瓷标准化技术会副王博也表示,瓷砖对人体的影响还不及用手机通话一分钟所产生的影响大。
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作为一种**物质,核素铀、镭、钍、钾40〃也是石材的成分之一。核素越高,人体接受附加照射也越大。2001年12月发布了《建筑材料核素》,A类产销与使用范围不受限制;B类不可用于民用建筑内饰面;C类只能用于建筑物的外饰面及室外。但目前石材市场*部分的石材产品并没有经过检验,包装上更没有A、B、C分类标识。建议,防止石材危害的有效方法是使用经过检验的石材。
科学解读石材“”
当“石材”传闻日益扩大化时,们对此的反应则是冷淡的,平静的,客观的。
*大学材料科学与工程学院无机材料学与工程系副叶枝荣教授认为:“石材是自然形成的,由于自然形成,石材存在有是一个不可否认的事实。石材的一般可分为外照射和内照射二种,外照射主要
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我中心从事建筑材料监督检验机构。本中心目前是我国建筑材料行业的、从事建材产品监督检测单位。中心是认可监督管理会批授权的29家从事装饰装修材料有害物质检测机构之一。中心主要从事建材产品的核素镭-226、钍-232、钾-40的检测;环境水平评价;土壤中氡浓度的分析与评价;民用与工业用建筑物室内氡浓度测试;同位素仪器仪表的开发与推广等工作。
本中心是国家质量监督检验检疫总局2001发布的十项装饰装修材料有害物质中《建筑材料核素》(GB6566-2001)标准起草单位。并先后制定了GB6763-1986《建材用工业废渣物质控制要求》,GB9196-1988《掺工业废渣建筑材料产品物质控制要求》,GB6763-2000《建材产品及建材用工业废渣物质控制要求》等标准。
中心现配备美国坎培拉公司生产的高纯锗γ能谱仪三台、环境γ射线量率仪两台、氡浓度测定仪三台等主要的检测所必需的检测仪器设备。从制定GB6763-1986《建材用工业废渣物质控制要求》起,我们就对如何准确的测量建筑材料核素含量以及装修材料给室内环境造成的影响等进行了研究,20年来积累了大量经验,很好的提高了我们的检测水平。自中心成立以来,先后承担了由国家质量监督检验检疫总局下达的对全国水泥、粉煤灰砌块、石煤碳化砖、石材、加气混凝土等产品的统检抽检任务,积累了大量的建材产品水平数据,为我们以后制定标准提供依据。2002年一季度承担了国家工商总局下达的对北方若干城市市场所销售的石材、陶瓷地砖国家监督抽查任务。
我公司办理建筑内部装修材料燃烧防火性能检测,国家各部门认可实验室出具检验报告,可以上门取样,我方也可以提供检测样品,递送检测报告,每项材料具体检测价格请电话详细咨询。
纺织品燃烧性能分为B1和B2等级别。
塑料燃烧性能分为HB、HB40、HB75、V0、V1、V2、5VA和5VB等级别。
建筑材料燃烧性能分为A1、A2、B、C、D、E和F等级别。
燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。燃烧可以发光,放热
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燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。燃烧可以发光,放热