Akusta 被动防火材料
技术

Akusta 材料背后的科学原理

Akusta 利用吸热矿物反应。当暴露于高温时,它会吸收热能并释放冷却水蒸气。这能显著延缓热量传递,从而保护其后的材料或结构。

技术

Akusta 的工作原理

吸热矿物技术可形成保护屏障,有助于延缓火势。

受热~270 °C冷却稳定
热暴露
01.

热暴露

火焰接触将热量传递至材料表面。

吸热反应
02.

吸热反应

在约 180-200°C 时,材料吸收热量并释放出冷却用的水蒸气

热渗透延迟
03.

热渗透延迟

水蒸气冷却材料,热传递显著延迟

矿物残留
04.

矿物残留

反应结束后,留下一层灰色矿物粉尘

知识产权

AKUSTA 基于在德国开发的专利防火技术。相关专利权由 Oliver Kern 和 René Hermann 持有。

AKUSTA Materials Ltd. 负责该技术的商业化推广及国际市场的进一步开发。
专利保护:德国和美国
化学反应

吸热分解

化学反应
2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O
氢氧化铝氧化铝水蒸气
热重分析 (TGA)
起始分解温度200 °C
吸热量1,060 J/g
800 °C 下的残余物> 25 %
热分析

热分析 (DSC / TGA)

热重分析 (TGA) 和差示扫描量热法 (DSC) 证实了 Akusta 配方具有极高的热稳定性和吸热性能。

材料性能

材料性能

性能
单位
软质 (ATH 70S)
硬质 (ATH 60H)
比重
-
1.679
1.535
抗拉强度
MPa
4
5.7
拉伸模量
MPa
64
1,090
弯曲强度
MPa
2.1
9.8
弯曲模量
MPa
70
1,080
邵氏硬度
A/D
A 61
D 72
维卡软化温度
°C
47
43
热变形温度
°C
-
39
UL94 阻燃等级
等级
V-0 (2.2 及 3.2 毫米)
V-0 (3.2 毫米)
材料结构

材料结构

聚合物基体

热塑性树脂确保了加工性能和机械性能。

矿物填料 (ATH)

高含量氢氧化铝(ATH),用于吸热和释放蒸汽。

功能性添加剂

稳定的氧化层可在暴露后保护基材。

实验室验证

内部及第三方测试认证

常见问题

常见问题解答

01
主要的防火机制是什么?
Akusta 采用吸热矿物反应机制。当受热时,其中的氢氧化铝(ATH)成分会在约 270 °C 时发生分解,吸收大量热能并释放水蒸气。这一过程不仅能冷却材料、稀释可燃气体,还能形成一层稳定的氧化铝保护层,从而保护基材。
02
最高使用温度是多少?
持续使用温度取决于具体等级。硬质型(ATH 60H)的热变形温度约为 116 °C,而软质型(ATH 70S)约为 89 °C。有关您应用场景的具体数值,请参阅技术数据表。
03
Akusta 可以用于户外吗?
Akusta 主要针对技术和工业应用而开发。如需用于户外或暴露在紫外线下的环境,建议与我们的工程团队沟通具体工况,以便选择合适的等级并采取相应的防护措施。
04
Akusta 是否不含卤素?
是的。Akusta 材料完全不含卤素。它们在遇火时产生的烟雾少且毒性低,因此适用于封闭和对安全性要求极高的环境。
05
哪些加工方法适用?
Akusta 可使用标准热塑性塑料加工方法进行处理,包括注塑、挤出和层压。软质类型适用于片材挤出和热成型,而硬质类型则针对注塑结构件进行了优化。
06
你们提供技术数据表吗?
是的。我们的下载中心提供技术数据表、证书和测试报告。针对特定等级或应用,我们也可应要求提供其他文档。