防火カーテンと消火

繊維は織物の基本的な特性であり、さらにコーティングや仕上げを改良できる基盤となります。 グラスファイバー(Eガラス、シリカ繊維)、石英繊維、ケブラー、 玄武岩繊維、カーボン、PTFE繊維、PBO繊維、PI繊維、セラミック繊維(アルミナ繊維)、SS線繊維、シリコンカーバイド連続繊維。

適切なコーティングを施すことで、耐火性、耐久性、防水性、耐火性、耐摩耗性を大幅に向上させることができます。EASは通常、シリコーンゴムPUアクリル、ネオプレン、EPDM、PVC、アルミ箔、ステンレス鋼箔、バーミキュライトグラファイト、セラミックなどの高品質コーティングを提供しています。EASは、世界有数のサプライヤーや大手化学企業と協力し、最も効率的な耐火ソリューションを開発しています。

無機繊維は無機物を原料とした繊維で、ガラス繊維、ロックウールなどの非晶質繊維、炭素繊維、アルミナ繊維などの多結晶繊維、珪灰石繊維やチタン酸カリウム繊維などの単結晶繊維に分類されます。非晶質繊維は粒界がないため弾性率は低いものの強度が高くなります。多結晶繊維は小さな結晶で構成されているため耐熱性に優れています。単結晶繊維はウィスカー状の細い繊維で構成されているため強度が極めて高くなります。
無機繊維は日々重要性を増しています。地殻に存在する物質(または地殻に自然に存在する物質から簡単に作れる物質)から生産される繊維で、ポリマーではなく無機物です。

耐火性・耐高温性
動作温度ポイント 材料が特性を失うことなく、または 80% 以上の特性を保持しながら通常の状態で機能する温度です。
軟化点 物質が任意の柔らかさを超えて軟化する温度です。これらの物質は粘弾性特性を持ち、特定の温度下では柔らかくなり、粘性が低くなります。
アニーリングポイント 成形工程で生じた内部応力を緩和するために、ガラスを加工後に加熱する温度です。ガラスは冷却されると、粘度が上昇するだけでなく、熱収縮も起こります。
融点純粋な物質の固体と液体が平衡状態で存在できる温度。固体に熱を加えると、融点に達するまで温度が上昇します。さらに熱を加えると、温度変化なしで固体が液体に変わります。

材料は、以下の耐火基準を満たすように個別にテストできます。 

ASTM E84 延焼
建築材料の表面燃焼特性に関する標準試験方法

BS476-7
建築材料および構造物の火災試験。製品の表面炎の広がりの分類を決定するための試験方法
BS476-6
建築材料および構造物の火災試験。製品の火災伝播試験方法

EN13501-1
建築製品および建築要素の火災分類 - パート 1: 火災反応試験のデータを使用した分類。

IMO FTPC 海洋火災試験
 IMO MSC 61(67) / IMO FTPCパート1:不燃性試験
ü IMO MSC 61(67) / IMO FTPCパート2:煙と毒性試験
ü IMO MSC 61(67) / IMO FTPCパート3:A、B、Fクラスの区分のテスト
ü IMO MSC 61(67) / IMO FTPC パート4: 防火扉制御システムの火災試験
ü IMO MSC 61(67) / IMO FTPCパート5:表面燃焼性の火災試験

UL 94:機器および器具部品に使用されるプラスチック材料の燃焼性試験