Page 37 - 网络电信2023年9月刊
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光    通    信

            和断裂伸长率均达到最大,分别为7.13MPa和73.79%。阻燃剂在                       (1)在90℃的恒温水浴锅下,改性20min的试验条件下,得
            材料中是否分散均匀、基体界面结合强弱直接影响着光缆护套                          到MH、ATH、ZB最佳改性剂浓度是1.5%。此时无机阻燃剂活化指
            拉伸强度,改性后氢氧化镁、氢氧化铝与硼酸锌在基体中分散                          数最大。且改性后物质沉降体积均小于改性前的体积。
            性更均匀,与界面结合强度很好,阻燃剂颗粒间不易团聚,尺                              (2)当加入无机阻燃剂总含量为30%时,一元阻燃剂PVC阻
            寸不会变大,在受到拉伸力时产生应力集中几率小,强度不会                          燃护套料极限断裂应力为6.07MPa,二元阻燃剂PVC阻燃护套料
            减小,从而不易被拉断。且将一元氢氧化镁阻燃护套的极限断                          极限断裂应力为6.46  MPa,氢氧化镁/氢氧化铝/硼酸锌协效阻
            裂应力从6.07MPa提高到7.13MPa,断裂延伸率从48.35%提高到                燃光缆PVC阻燃护套料极限断裂应力为7.13MPa;表明三元阻燃
            73.79%。                                              剂PVC阻燃护套料极限断裂应力得到提高。
                2.3 一元、二元、三元/PVC阻燃护套料力学特性比较                          (3)当加入无机阻燃剂总含量为30%时,一元阻燃剂PVC阻
                对比实验一和对比实验二制备PVC阻燃护套料极限断裂应力                      燃护套料断裂延伸率为48.35%,二元阻燃剂PVC阻燃护套料断裂
            测试分析图如图4(a)所示。从图中可以看出对比实验一制备一                        延伸率为55.86%,氢氧化镁/氢氧化铝/硼酸锌协效阻燃光缆PVC
            元阻燃剂的PVC阻燃护套料极限断裂应力为6.07MPa,对比实验                     阻燃护套料断裂延伸率为73.79%;表明三元阻燃剂PVC阻燃护套
            二制备二元阻燃剂PVC阻燃护套料极限断裂应力为6.46MPa,实                     料断裂延伸率得到显著提高,氢氧化镁/氢氧化铝/硼酸锌的复
            施例一制备氢氧化镁/氢氧化铝/硼酸锌协效阻燃光缆PVC阻燃护                       配比为1∶1∶1时,氢氧化镁/氢氧化铝/硼酸锌协效阻燃光缆
            套料极限断裂应力为7.13MPa;证实本文制备PVC阻燃护套料极                     PVC阻燃护套料力学性能最佳。
            限断裂应力得到提高。
                对比实验一和对比实验二制备PVC阻燃护套料断裂延伸率测
            试分析图如图4(b)所示。从图中可以看出对比实验一制备一元
            阻燃剂PVC阻燃护套料断裂延伸率为48.35%,对比实验二制备二
            元阻燃剂PVC阻燃护套料断裂延伸率为55.86%,实施例一制备氢
            氧化镁/氢氧化铝/硼酸锌协效阻燃光缆PVC阻燃护套料断裂延伸                       参考文献
            率为73.79%;证实本文制备PVC阻燃护套料断裂延伸率得到显著                      [1]  王宇,高凯.阻燃PVC电缆料的研究现状[J].轻工标准与质量,
            提高。                                                       2013(3):47-48+50.
                                                                  [2]  徐建林,周生刚,牛磊.Sb2O3/聚氯乙烯复合材料的制备及阻燃性
                                                                      能[J].材料热处理学报,2015,36(11):1-6.
                三、结论                                              [3]  卓婕,熊英,陈光顺,等.硼酸锌/三氧化钼复配型阻燃抑烟
                本文针对氢氧化镁、氢氧化铝、硼酸锌三种无机阻燃剂不                             剂对聚氯乙烯燃烧性能的影响[J].高分子材料科学与工程,
            同复配比例对PVC光缆力学性能影响进行研究。因为无机阻燃剂                             2015,31(8):74-78.
                                                                  [4]  胡营仙.阻燃聚氯乙烯电缆料的研究[D].石家庄:河北科技大学,
            与有机高分子材料混合相容时分散不均,会导致性能下降,所
                                                                      2016.
            以首先对无机阻燃剂进行表面改性处理。处理后的MH、ATH、ZB
                                                                  [5]  崔德刚.高阻燃可成壳电力电缆用PVC护套料的产品开发[J].化学
            能与PVC更好地结合,物理化学机械性能都得到改善。并在此基                             工程与装备,2018(12):37-39+29.
            础上制备单一阻燃剂PVC光缆护套料、二元复合阻燃PVC护套料                        [6]  胡玲.综合性能优良的阻燃PVC电缆料研究[J].冶金与材料,
            以及“MH+ATH+ZB”三元协效阻燃聚氯乙烯护套料。通过活化指                          2020,40(4):49-50.
                                                                  [7]  赵敏.一种耐高温阻燃的PVC电缆料及其制备方法[J].橡胶工业,
            数、沉降体积、红外谱、极限断裂应力、断裂延伸率测试,可
                                                                      2020(2):148.
            以得到以下结论。



                                         我国云计算持续增长 赋能各行业转型升级


                今年以来,我国云计算业务保持快速增长,基础设施不断完善,产业链条不断拓展,融合应用不断涌现,加速赋能各行业的
            数字化转型升级。
                工业和信息化部最新数据显示,今年上半年,我国云计算市场规模达到2686亿元,同比增长40.11%。国内互联网、云计算企
            业均加大在人工智能、大模型领域的研发投入,在大规模并发处理、海量数据存储等关键核心技术上不断突破,部分指标已达到国
            际先进水平。
                今年以来,各地云计算布局不断提速。数据显示,今年上半年,以云计算为代表的新型基础设施建设投资同比增长16.2%,其
            中智慧能源、智慧交通等融合类新型基础设施投资增长34.1%。
                如今,云端技术正加速赋能生活。在湖北宜昌,通过数字孪生和智能化技术结合,可以为交通疏导提供数据决策支持,最高
            能够节约50%的通行时间。
                在生产方面,企业上云、用云也在持续深入。目前,我国已建成跨行业跨领域工业互联网平台50家,平均连接工业设备超218
            万台,服务企业数量超过23.4万家。在上海,刚刚推出了《万企上云中小企业快成长加速包》,中小企业可以根据自身业务需求和
            成本,灵活选择数字化、智能化升级所需的资源项目,并一站式完成上云所需的各项配置。
                随着数字化转型的加速和云计算技术的不断成熟,我国云市场将继续保持快速增长,预计2025年,整体市场规模将超万亿元。

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