最新自干绝缘漆多久能干透(五篇)
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自干绝缘漆多久能干透篇一
绝缘材料的电气性能主要表现在电场作用下材料的导电性能、介电性能及绝缘强度。它们分别以绝缘电阻率ρ(或电导γ)、相对介电常数εr、介质损耗角tanδ及击穿强度eb四个参数来表示。1.绝缘电阻率和绝缘电阻
任何电介质都不可能是绝对的绝缘体,总存在一些带电质点,主要为本征离子和杂质离子。在电场的作用下,它们可作有方向的运动,形成漏导电流,通常又称为泄漏电流。在外加电压作用下的绝缘材料的等效电路如图2-1a所示;在直流电压作用下的电流如图2-1b所示。图中,电阻支路的电流ii即为漏导电流;流经电容和电阻串联支路的电流ia称为吸收电流,是由缓慢极化和离子体积电荷形成的电流;电容支路的电流 ic 称为充电电流,是由几何电容等效应构成的电流。
(1)在正常工作时(稳态),漏导电流决定了绝缘材料的导电性,因此,漏导支路的电阻越大,说明材料的绝缘性能越好。
(2)温度、湿度、杂质含量、电磁场强度的增加都会降低电介质材料的电阻率。2.介电常数
介电常数是表明电介质极化特征的性能参数。介电常数愈大,电介质极化能力愈强,产生的束缚电荷就愈多。束缚电荷也产生电场,且该电场总是削弱外电场的。现用电容器来说明介电常数的物理意义。设电容器极板间为真空时,其电容量为 co,而当极板间充满某种电介质时,其电容量变为c,则c与co的比值即该电介质的相对介电常数,即:
在填充电介质以后,由于电介质的极化,使靠近电介质表面处出现了束缚电荷,与其对应,在极板上的自由电荷也相应增加,即填充电介质之后,极板上容纳了更多的自由电荷,说明电容被增大。因此,可以看出,相对介电常数总是大于1的。绝缘材料的介电常数受电源频率、温度、湿度等因素而产生变化。频率增加,介电常数减小。温度增加,介电常数增大;但当温度超过某一限度后,由于热运动加剧,极化反而困难一些,介电常数减小。湿度增加,电介质的介电常数明显增加,因此,通过测量介电常数,能够判断电介质受潮程度。大气压力对气体材料的介电常数有明显影响,压力增大,密度就增大,相对介电增大。
3.介质损耗
在交流电压作用下,电介质中的部分电能不可逆地转变成热能,这部分能量叫做介质损耗。单位时间内消耗的能量叫做介质损耗功率。介质损耗使介质发热,是电介质热击穿的根源。施加交流电压时,电流、电压的相量关系 总电流与电压的相位差φ,即电介质的功率因数角。功率因数角的余角δ称为介质损耗角。根据相量图,不难求出单位体积内介质损耗功率为
式中 : ω——电源角频率 , ω =2 π f;ε——电介质介电常数;e ——电介质内电场强度;tans 一一介质损耗角正切。
由于p值与试验电压、试品尺寸等因素有关,难于用来对介质品质作严密的比较,所以,通常是以tanδ 来衡量电介质的介质损耗性能。总结:
①介质损耗将使介质发热,是介质热击穿的根源。
②电气设备中使用的电介质,要求它的tanδ值愈小愈好。而当绝缘受潮或劣化时,因有功电流明显增加,会使tanδ值剧烈上升。也就是说,tanδ能敏感地反映绝缘质量。因此,在要求高的场合,需进行介质损耗试验。
③ 影响绝缘材料介质损耗的因素主要有频率、温度、湿度、电场强度和辐射。影响过程比较复杂,从总的趋势上来说,随着上述因素的增强,介质损耗增加。
二、绝缘的破坏 1.绝缘击穿
绝缘材料所具备的绝缘性能一般是指其承受的电压在一定范围内所具备的性能。当承受的电压超出了相应的范围时,就会出现击穿现象。电介质击穿是指电介质在强电场作用下遭到急剧破坏,丧失绝缘性能的现象。击穿电压是指使电介质产生击穿的最小电压。击穿强度是指使电介质产生击穿的最小电场强度(也叫耐压强度)。对于电介质通常用平均击穿强度表示:eb=ub/d(kv/cm)ub:击穿电压 d:击穿处绝缘厚度
(1)气体电介质的击穿
气体击穿是由碰撞电离导致的电击穿。在强电场中,带电质点(主要是电子)在电场中获得足够的动能,当它与气体分子发生碰撞时,能够使中性分子电离为正离子和电子。新形成的电子又在电场中积累能量而碰撞其他分子,使其电离,这就是碰撞电离。碰撞电离过程是一个连锁反应过程,每一个电子碰撞产生一系列新电子,因而形成电子崩。电子崩向阳极发展,最后形成一条具有高电导的通道,导致气体击穿。(2)液体电介质的击穿 液体电介质的击穿特性与其纯净度有关,一般认为纯净液体的击穿与气体的击穿机理相似,是由电子碰撞电离最后导致击穿。但液体的密度大,电子自由行程短,积聚能量小,因此击穿场强比气体高。
工程上液体绝缘材料不可避免地含有气体、液体和固体杂质。在强电场的作用下定向排列,运动到电场强度最高处联成小桥,小桥贯穿两电极间引起电导剧增,局部温度骤升,最后导致击穿。为了保证绝缘质量,在液体绝缘材料使用之前,必须对其进行纯化、脱水、脱气处理;在使用过程中应避免这些杂质的侵入。液体电介质击穿后,绝缘性能在一定程度上可以得到恢复。(3)固体电介质的击穿
固体电介质的击穿有电击穿、热击穿、电化学击穿、放电击穿等形式。绝缘结构发生击穿,往往是电、热、放电、电化学等多种形式同时存在,很难截然分开。一般来说,在采用tanδ值大、耐热性差的电介质的低压电气设备,在工作温度高、散热条件差时,热击穿较为多见。而在高压电气设备中,放电击穿的概率就大些。脉冲电压下的击穿一般属于电击穿。当电压作用时间达数十小时乃至数年时,大多数属于电化学击穿。
2.绝缘老化
电气设备在运行过程中,其绝缘材料由于受热、电、光、氧、机械力(包括超声波)、辐射线、微生物等因素的长期作用,产生一系列不可逆的物理变化和化学变化,导致绝缘材料的电气性能和机械性能的劣化。绝缘老化过程十分复杂。主要是热老化和电老化。
(1)热老化。一般在低压电气设备中,促使绝缘材料老化的主要因素是热。其热源可能是内部的也可能是外部的。每种绝缘材料都有其极限耐热温度,当超过这一极限温度时,其老化将加剧,电气设备的寿命就缩短。
(2)电老化。它主要是由局部放电引起的。在高压电气设备中,促使绝缘材料老化的主要原因是局部放电。局部放电时产生的臭氧、氮氧化物、高速粒子都会降低绝缘材料的性能,局部放电还会使材料局部发热,促使材料性能 恶化。3.绝缘损坏
绝缘损坏是指由于不正确选用绝缘材料,不正确地进行电气设备及线路的安装,不合理地使用电气设备等,导致绝缘材料受到外界腐蚀性液体、气体、蒸气、潮气、粉尘的污染和侵蚀,或受到外界热源、机械因素的作用,在较短或很短的时间内失去其电气性能或机械性能的现象。对策:
(1)避开有腐蚀性物质和外界高温的场所;
(2)正确使用和安装电气设备和线路,保持过流、过热保护装置的完好;(3)严禁乱拉乱扯,防止机械性损伤绝缘物;(4)应采取防止小动物损伤绝缘的措施。
三、绝缘检测和绝缘试验 绝缘检测和绝缘试验的目的是检查电气设备或线路的绝缘指标是否符合要求。绝缘检测和绝缘试验主要包括绝缘电阻试验、耐压试验、泄漏电流试验和介质损耗试验等。1.绝缘电阻试验
绝缘电阻是衡量绝缘性能的最基本指标。通过绝缘电阻的测定,可以在一定程度上判定某些电气设备的绝缘好坏,判断某些电气设备(如电机、变压器)的受潮情况等,以防因绝缘电阻降低或损坏而造成漏电、短路、电击等电气事故。(1)绝缘材料的电阻常用兆欧表(摇表)测量。
兆欧表主要由作为电源的手摇发电机(或其他直流电源)和作为测量机构的磁电式流比计(双动线圈流比计)组成。测量时,实际上是给被测物加上直流电压,测量其通过的泄漏电流,在表的盘面上读到的是经过换算的绝缘电阻值。磁电式流比汁的工作原理如上图所示。在同一转轴上装有两个交叉的线圈,当两线圈通有电流时,两个线圈分别产生互为相反方向的转矩。其大小分别为
m1 = k1f1(α)i1
m2= k2f2(α)i2
式中 : k1 k2 ——比例常数; i1,i2 ——通过两个线圈的电流; α——线圈带动指针偏转的偏转角。
当m1≠m2时,线圈转动,指针偏转。当m1=m2时,线圈停止转动,指针停止偏转,且两电流之比与α偏转角满足如下的函数关系,即
在接入被测电阻 rx 后,构成了两条相互并联的支路,当摇动手摇发电机时,两个支路分别通过电流 i1 和 i2。可以看出
考虑到两电流之比与偏转角满足的函数关系,不难得出 α =f(rx)可见,指针的偏转角α仅仅是被测绝缘电阻 rx 的函数,而与电源电压没有直接关系。
2. 吸收比的测定 吸收比是加压测量开始后 60s时读取的绝缘电阻值与加压测量开始后15s时读取的绝缘电阻值之比。吸收比测量的目的是判断绝缘材料受潮程度和内部有无缺陷。因此,高压变压器、电动机和电力电容器等都应按规定测量吸收比。3. 绝缘电阻指标
绝缘电阻随线路和设备的不同,其指标要求也不一样。就一般而言,高压较低压要求高;新设备较老设备要求高;室外设备较室内设备要求高;移动设备较固定设备要求高等。绝缘电阻应按规定进行定期测量,电动机的测量周期为1年,其它低压设备或线路为1—2年。
自干绝缘漆多久能干透篇二
自干绝缘清漆
组成以氧化树脂与植物油酸酯化后为漆基的环氧酯单组份自干绝缘清漆 主 要 特 性漆膜坚韧,附着力好
用途黑色金属、电子电器、电路板等表面
颜色浅黄色
施 工 参 数体积固体份 50%
3密度0.98±0.03 g/cm
干膜厚度20 µm
湿膜厚度40 µm
2理论用量13m /kg
表 面 处 理
底 材 温 度
涂 装 方 法
无气喷涂
空气喷涂
滚涂/刷涂
浸涂
清洗剂000-a33
安 全 措 施
包装20l
保质期12
备注
声明
闪点32℃ 干燥时间(1000g)h无印痕(23±2℃,50±%)≦ 18 无印痕(120±2℃)≦0.5 除油、除污、清洁、干燥 底材温度须高于露点以上3℃稀 释 剂000-a33系列稀释剂 稀 释 量o-10%(以油漆重量计)施工粘度20-30s(nk-2#,25℃)喷嘴口径0.4-0.5mm喷出压力12-15mpa(约120-150kg/cm2)稀 释 剂000-a33系列稀释剂稀 释 量0-20%(以油漆重量计)施工粘度12-13s(nk-2#,25℃)喷嘴口径2.0-2.5mm空气压力0.3-0.4mpa(3-4kg/cm2)稀 释 剂000-a33系列稀释剂 稀 释 量0-10%(以油漆适量计)施工粘度20-30s(nk-2#,25℃)稀 释 剂000-a33系列稀释剂 稀 释 量20-30%(以油漆适量计)系列稀释剂 漆中含有易燃的有机溶剂,贮存和使用时须远离明火,注意防火防爆 在室内施工时须提供充分的通风和换气,以消除和减少溶剂对人体的危害桶装 25kg个月 为正确使用本厂的产品,请仔细阅读《施工工艺》。以上本产品的资料及数据是根据我们的试验和实际使用中的经验而积 累的,可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工,我厂只保证油漆本身的质量,其它方面的问题恕不负责。对本说明书,我们将根据产品的不断改进有权进行修改。
自干绝缘漆多久能干透篇三
清漆密度检测 清漆色度检测
------科标无机实验室
科标无机实验室拥有完备、先进的涂料测试、研发仪器设备。具有涂料制备、性能测试、老化测试、分析表征等各种近代测试仪器设备,其中核磁共振波谱仪、电子显微镜、红外光谱仪、液相色谱仪、远红外光谱仪、耐臭氧测验机、加速老化试验机、热分析仪、激光粒度仪、阻燃测试分析以及各种涂料实验机等都具有国际先进水平,有利的保障了各项检测、研发任务的优质、高效、完成。专业提供色漆和清漆附着力检测、色漆和清漆粘度检测、色漆和清漆流出时间检测、色漆和清漆硬度检测、色漆和清漆耐冲击性检测、色漆和清漆耐水性检测等。一:清漆检测概述
清漆,又名凡立水,是由树脂为主要成膜物质在加上溶剂组成的涂料。由于涂料和涂膜都是透明的,因而也称透明涂料。涂在物体表面,干燥后形成光滑薄膜,显出物面原有的纹理。二:主要检测范围
建筑防水涂料、室内装饰装修材料人造板及其制品、胶粘剂、内墙涂料、外墙涂料、溶剂型外墙涂料、汽车面漆、汽车底漆、桥梁漆、溶剂型木、器涂料、内墙涂料、弹性体沥青防水卷材、塑性体沥青防水卷材、聚氯乙烯、防水卷材、聚合物水泥防水涂料、氯磺化聚乙烯防腐涂料、富锌底漆、各色醇酸磁漆、建筑室内用腻子、溶剂型聚氨酯涂料、醇酸清漆、硝基清漆、丙烯酸清漆、水泥地板漆、聚氨酯防水涂料、外墙无机建筑涂料、高分子防水材料-片材、钢结构防火涂料、饰面型防火涂料、船壳漆、船用油舱漆、船用防锈漆、船体防污防锈漆、船舶压载舱漆、c06-1铁红醇酸底漆、h06-2铁红、锌黄、铁黑环氧酯底漆、各色酚醛防锈漆、红丹醇酸防锈漆、各色硝基底漆、硝基漆稀释剂、过氯乙烯漆稀释剂、氨基漆稀释剂、脱漆剂、硝基漆防潮剂、过氯乙烯漆防潮剂、水性涂料、f01-l酚醛清漆、各色酚醛磁漆、云铁酚醛防锈漆、醇酸烘干绝缘漆、各色醇酸腻子、各色硝基外用磁漆、各色硝基腻子、各色硝基铅笔漆、各色硝基铅笔底漆、氨基烘干清漆、各色氨基烘干锤纹漆、氨基烘干绝缘漆、聚氨酯清漆、紫外光(uv)固化木器漆、各色过氯乙烯磁漆、锌黄、铁红过氯乙烯底漆、各色过氯乙烯腻子、各色过氯乙烯防腐漆、乙烯磷化底漆、聚氯乙烯弹性防水涂料、环氧沥青防腐涂料、各色环氧酯腻子、铝粉有机硅烘干耐热漆、有机硅烘干绝缘漆、建筑表面用有机硅防水剂、氯化橡胶防腐涂料、溶剂型橡胶沥青防水涂料、交联型氟树脂涂料、热熔型氟树脂、船用水线漆、甲板漆、船用货舱漆、自行车用面漆、自行车用底漆、电子元件漆、地坪涂料、电冰箱用磁漆、热固型粉末涂料、机床面漆、机床底漆、铁路钢桥用防锈底漆、铁路钢桥用面漆、中间漆、铁路机车车辆用防锈底漆、铁路机车车辆用面漆、铁路货车用厚浆型醇酸漆、路面标线涂料、室内用水性木器涂料、砂壁状建筑涂料、复层建筑涂料、弹性建筑涂料、建筑外墙用腻子、聚合物乳液建筑防水涂料、溶剂型醇酸木器涂料、溶剂型金属板涂料、溶剂型聚氨酯木器涂料、溶剂型硝基木器涂料、水性木器涂料、建筑用外墙涂料、汽车涂料、水性木器涂料、溶剂型木器涂料、过氯乙烯树脂防腐涂料、过氯乙烯树脂涂料、氯化橡胶防腐涂料、溶剂型丙烯酸树脂涂料、硝基涂料、硝基涂料防潮剂、氨基醇酸树脂涂料、醇酸树脂涂料、酚醛树脂防锈涂料、酚醛树脂涂料、水乳型沥青防水涂料、路桥用水性沥青防水涂料、混凝土、自粘聚合物沥青防水卷材、预铺/湿铺防水卷、汽车油漆涂层、环氧树脂地面涂层材料、地坪涂装材料 三:检测标准
色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)gb/t1865-2009 色漆和清漆 耐湿性的测定连续冷凝法gb/t13893-2008 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定
gb/t1771-2007 色漆和清漆 涂层老化的评级方法
gb/t1766-2008 漆膜耐湿热测定法gb/t1740-2007 人造气氛腐蚀试验盐雾试验gb/t10125-1997 建筑涂饰工程施工及验收规程jgj/t29-2003 漆膜附着力测定法gb/t1720-1979(1989)
清漆、清油及稀释剂外观和透明度测定法gb/t1721-2008 清漆、清油及稀释剂颜色测定法gb/t1722-1992 涂料粘度测定法gb/t1723-1993 涂料细度测定法gb/t1724-1979(1989)
色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 gb/t1725-2007 涂料遮盖力测定法gb/t1726-1979(1989)漆膜一般制备法gb/t1727-1992 漆膜、腻子膜干燥时间测定法gb/t1728-1979(1989)色漆和清漆
摆杆阻尼试验 gb/t1730-2007 漆膜柔韧性测定法gb/t1731-1993 漆膜耐冲击测定法gb/t1732-1993 漆膜耐水性测定法gb/t1733-1993 腻子膜柔韧性测定法gb/t1748-1979(1989)厚漆、腻子稠度测定法gb/t1749-1979(1989)色漆、清漆和印刷油墨研磨细度的测定gb/t6753.1-2007 稀释剂、防潮剂白化性测定法hg/t3859-2006 漆膜回粘性测定法gb/t1762-1980 色漆和清漆 漆膜厚度的测定gb/t13452.2-2008 测定耐湿热、耐盐雾、耐候性(人工加速)的漆膜制备法gb/t1765-1979(1989)色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法gb/t1768-2006 闪点测定法 快速平衡闭杯法gb/t5208-2008 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度gb/t6739-2006 色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)gb/t6742-2007 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法gb/t6750-2007 涂料贮存稳定性试验方法gb/t6753.3-1986 色漆流挂性的测定gb/t9264-1988 建筑涂料粘度的测定 斯托默粘度计法gb/t9269-2009 色漆和清漆
通过测量干涂层密度测定 涂料的不挥发物体积分数gb/t9272-2007 色漆和清漆 耐液体介质的测定gb/t9274-1988 涂层自然气候曝露试验方法gb/t9276-1996 涂料试样状态调节和试验的温湿度gb/t9278-2008 色漆和清漆 划痕试验gb/t9279-2007 色漆和清漆 漆膜的划格试验gb/t9286-1998 色漆和清漆 拉开法附着力试验gb/t5210-2006 色漆和清漆 杯突试验gb/t9753-2007 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20o、60 o、85 o镜面光泽的测定gb/t9754-2007 色漆和清漆 色漆的目视比色gb/t9761-2008
自干绝缘漆多久能干透篇四
发电机测绝缘
3.4.1.4 检修人员必须在终结工作票时将上述回路的绝缘数据、试验结果等填写在检修交代簿内,并附上设备异动报告及起动试验方案。3.4.1.5 发电机检修后,投入运行前由检修人员测量定子回路的绝缘电阻和吸收比,转子回路、励磁系统及轴承的绝缘电阻,并由运行人员确认,发电机正常停机后、启动前由运行人员测量定子回路、转子回路、励磁系统的绝缘电阻,并计入记录本。
3.4.1.5.1 测量发电机定子回路绝缘时,发电机中性点接地装置必须断开、pt拉出。
3.4.1.5.2 发电机定子回路的绝缘测量使用2500v兆欧表、转子回路测量绝缘使用500v的兆欧表。
3.4.1.5.3 发电机定子绕组在常温(20℃左右)下,测量定子绕组绝缘电阻每千伏不低于1mω/kv,当低于每千伏1兆欧时,应分析原因,并做吸收比试验,如吸收比小于1.3者,应进行烘干处理,并使绝缘值每千伏不小于3 mω。
3.4.1.5.4 测量励磁系统绝缘时(应断开全部整流桥),发电机转子绕组绝缘电阻值在10-30℃范围内不应小于5mω,励磁回路全部绝缘电阻值不应小于0.5mω,如测量的绝缘电阻值低于上述允许值,而无法恢复时通知维护人员处理。
3.4.1.5.5 发电机轴承用1000v的兆欧表测量,其值不得低于1mω(由维护人员进行)。
3.4.1.5.6 发电机内所有电阻测温元件的对地绝缘电阻,在冷态下用250v兆欧表测量,应不小于5兆欧。
3.4.1.5.7 发电机停机超过72小时以上,还应测量励磁变绝缘,用2500v测量一次对二次及对地绝缘阻值不小于300 mω,二次侧绕组对地绝缘使用500v摇表测量绝缘阻值不小于100mω 电动机测量绝缘电阻的规定:
9.4.3.4.1 6kv电动机,使用2500v兆欧表测量,在常温下定子绕组和相连电缆的绝缘电阻值不低于1mω/kv。
9.4.3.4.2 400v及以下的电动机,使用500v兆欧表测量,在常温下定子绕组和相连电缆的绝缘电阻值不低于1 mω/kv。9.4.3.4.3 直流电动机绝缘电阻不应小于0.5 mω。
9.4.3.4.4 容量为500kw以上的电动机应测量相对地吸收比,吸收比r60/r15≥ 1.3。
9.4.3.4.5 绝缘轴承对地绝缘用500v兆欧表测绝缘电阻在1 mω以上。
9.4.3.4.6 电动机测量的绝缘阻值与以前同温度下的数值相比较,如果低于以前阻值的1/2,虽然大于上述规定值,也应通知维护人员查明原因。
9.4.3.4.7 若电动机绝缘电阻不符合上述要求,应进行干燥处理,合格后按规定送电。
9.4.3.4.8 测量前隔离电动机的电源,验明确无电压后,方可进行测量。
9.4.3.4.9 测量前进行验电放电,测量后也应放电。电缆测量绝缘规定
11.1.2.1 用兆欧表测量6kv长距离电缆或多根并联电缆时,由于电缆对地电容较大,测量时间长,待读数稳定后,再读取绝缘值; 11.1.2.2 停电超过15天的电缆,在重新投入运行前,应用兆欧表测量绝缘电阻,运行电压在1kv的电缆用1000v兆欧表测量,1kv以上用2500v兆欧表测量,如有疑问时,须做直流耐压试验,检查绝缘是否良好。变压器测量绝缘
变压器送电前必须测量绝缘电阻值,合格后方可送电。额定电压在6kv及以上绕组应用2500v摇表摇测,其电阻值一般每千伏不小于1兆欧,电压在500v以下者用500v或1000v摇表摇测,其电阻值一般不小于0.5兆欧,干式变压器绝缘电阻应根据厂家规定,高压对地绝缘电阻值应不小于300兆欧;低压对地绝缘电阻应不小于100兆欧,对干式变压器允许运行的最低绝缘限值≥2兆欧/千伏。
自干绝缘漆多久能干透篇五
产品名称:聚氨酯清漆
sds编号:21401
化学品安全技术说明书
修订日期:2014年04月16日
sds编号:21401 产品名称:聚氨酯清漆
版本:2
产品名称:聚氨酯清漆
sds编号:21401
危险信息:高度易燃液体和蒸气;可能引起呼吸道刺激,可能引起昏昏欲睡或眩晕;引起严重眼睛刺激。
防范说明:
预防措施:远离热源、火花、明火、热表面。禁止吸烟。保持容器密闭。容器和接收设备接地、连接。使用防爆电器、通风、照明等设备。只能使用不产生火花的工具。采取防止静电措施。戴防护手套、防护眼镜、防护面罩。操作后彻底清洗。避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸汽、喷雾。
事故响应:如皮肤(或头发)接触,立即脱掉所有被污染的衣服,用水冲洗皮肤,淋浴。火灾时使用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。如接触眼睛:用水细心冲洗数分钟,如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜,继续冲洗。如果眼睛刺激继续,就医。如吸入:将患者转移至空气新鲜处,休息,保持利于呼吸的体位。如感觉不适,呼叫中毒控制中心或就医。
安全储存:在阴凉、通风良好处储存。保持容器密闭。上锁保管。
废弃处置:按照地方、区域、国家、国际法规(规定)处置本品、容器。物理化学危险:高度易燃液体和蒸汽。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
健康危害:对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用,有麻醉作用。吸入高浓度本品出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等,严重者出现心血管和神经系统的症状可引起结膜炎、角膜炎,角膜上皮有空泡形成。皮肤接触可引起皮肤干燥。
环境危害:详见十二部分。
产品名称:聚氨酯清漆
sds编号:21401 丁醇
1~5%
71-36-3 异丙醇
1~5%
67-63-0 乙酸丁酯
10~20%
123-86-4 甲基环己烷
1~5%
108-87-2
产品名称:聚氨酯清漆
sds编号:21401
产品名称:聚氨酯清漆
sds编号:21401 pc-twa(mg/m³)100;pc-stel(mg/m³)无资料 异 丙 醇:
pc-twa(mg/m³)350;pc-stel(mg/m³)700 乙酸丁酯:
pc-twa(mg/m³)200;pc-stel(mg/m³)300 甲基环己烷:无资料 生物限值:无资料。监测方法:气相色谱法。
工程控制:提供充足的通风以保证现场不超过接触限值。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。皮肤和身体防护:穿防静电工作服。手 防 护:戴橡胶耐油手套。
其他防护:工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。
产品名称:聚氨酯清漆
sds编号:21401 稳定性:正常条件下稳定 禁配物:强氧化剂、碱类、酸类。避免接触的条件:明火、高热。聚合危害:不能发生
分解产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮
产品名称:聚氨酯清漆
sds编号:21401
产品名称:聚氨酯清漆
sds编号:21401 密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。
产品名称:聚氨酯清漆
sds编号:21401
修订日期:2014年04月16日