На сегодняшний день поливинилхлоридный пластикат является одним из основных материалов, используемых для изготовления изоляционных и защитных оболочек кабельных изделий в отечественной промышленности. Общий объем потребления ПВХ - пластикатов в России составляет около 170 тыс. т/год, из которых лишь 10 - 15 тыс. т/год приходится на долю импорта, основной же спрос удовлетворяется российскими химическими предприятиями. При этом следует отметить, что существенно возросшие требования пожарной безопасности к кабельной продукции, в настоящее время привели к значительному увеличению спроса на рецептуры с низким дымовыделением.
В связи с этим, экономически оправданным будет расширение кабельными предприятиями списка методов входного контроля современных ПВХ - пластикатов, чтобы на ранней стадии иметь возможность оценить вероятность успешного прохождения готовым изделием стандартных испытаний на пожарную безопасность [1-3].
В работе была показана возможность использования методов термогравиметрического анализа с целью более точного входного контроля полимерных материалов.
Выполнены экспериментальные исследования с целью идентификации кабельных ПВХ - пластикатов двух марок.
1. ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1 - 2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля.
2. ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.
3. ГОСТ IEC 61034-2-2011 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.
4. ГОСТ Р 53293-2009 Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа.
5. Аблеев Р. И. // Полиуретановые технологии - 2008 - №4 (17)
6. Балашов А.И, Боев М.А., Воронцов А.С. и др. /Кабели и провода. Основы кабельной техники. М.: Энергоатомиздат, 2009. 468.
7. Богданов Д.А., Субботин Е.В., Ершов С.В., Казаков А.В. Исследование теплового старения полимеров// Вестник ПНИПУ. - 2014. - №9.-С.57-65.
8. Григорьян А.Г., Дикерман Д.Н., Пешков И.Б./Технология производства кабелей и проводов с применением пластмасс и резин. М.: Машиностроение, 2011. 368 с.
9. Довженко И.Г. Пластикаты с низкой пожарной опасностью типа ПП // Кабели и провода - 2003. - №6 - С. 12-14.
10. Ершова О.В. Мельниченко М.А. Трифонова К.В. Использование авиметрического анализа для определения состава и температуры деструкции вторичных полимеров. / Успехи современного естествознания. - 2015. - №11. - С. 26 - 30.
11. Коваленко Л.Ю. Вопросы экологии при использовании ПВХ и полиолефиновых композиции в кабельной промышленности // Кабели и провода. -2018. -№5.
12. Крыжановский, материалов: учеб.
2007. - 240 с.
19. В. Шах /Справочное руководство по испытаниям пластмасс и анализу причин их разрушения - СПб: Научные основы и технологии, 2009. - 732 с., ил.
20. [Электронный ресурс]. URL: http://www.intertech-corp.ru/ product.asp?gr=17&subgr=44 (дата обращения: 5.06.2019).
21. Baranov M.I., Rudakov S.V. Experimental investigations of electro-thermal resistibility of conductors and cables to action of rationed on the International Standard IEC 62305-1-2010 aperiodic impulse of current of artificial lightning // Electrical Engineering & Electromechanics. - 2016. - no. 1. - pp.48 - 56.