Специализируется на соединениях и материалах проводов и кабелей из ПЭ, ПВХ, ТПЭ, ТПУ и малодымных, безгалогенных (LSZH) .
В высотных зданиях, туннелях метро, новых электростанциях и промышленных комплексах пожарная безопасность проводов и кабелей напрямую связана с жизнью, имуществом и надежностью системы.
Компания YINSU Flame Retardant предлагает индивидуальные огнезащитные решения для клиентов по всему миру, охватывая проводные и кабельные системы из ПЭ (полиэтилен), ПВХ (поливинилхлорид), ТПЭ (термопластичный эластомер), ТПУ (термопластичный полиуретан) и LSZH (с низким содержанием дыма и галогенов), отвечающие всем требованиям безопасности, начиная от сертификации огнестойкости UL94 V-0 до противопожарной защиты EN 45545 для железнодорожного транспорта и IEC 60754. низкая токсичность дыма и галогенов. Требования всесторонней безопасности.
Материал Общее использование Типичный огнестойкий тип Огнестойкий материал YINSU Артикул
PE HDPE, LDPE, LLDPE, красный фосфор, безгалогенный FR, PRP-950X , PE-XT -20, YS-F22B , MCA-B
Кабели из сшитого полиэтилена, маточная смесь брома и сурьмы MDH, ATH
Кабели с пластиковой изоляцией.
Силовые кабели с ПВХ-изоляцией, ПВХ и пластиковой изоляцией, альтернативы T3 / ATO T3 , T30
Алюминиевые многожильные провода,
Сборные ответвительные кабели.
TPE Изолированные провода, гибкие кабели Органический фосфор YS-F22B , YS-9003
Экранированные изолированные кабели
Кабели специального назначения ТПУ Органический фосфор ИС-Ф22Б , ИС-9003
Кабели силовые для преобразователей частоты.
Другие Добро пожаловать для получения более подробной информации.
Процесс производства керамических кабелей из силиконовой резины включает три основных этапа: вулканизацию, экструзию и отверждение. Контроль температуры, выбор формы и параметры отверждения на каждом этапе напрямую влияют на огнестойкость и стабильность качества готового продукта. В этой статье систематически излагаются ключевые технологические аспекты и практические параметры производства керамических кабелей из силиконовой резины, а инженеры-кабельщики получают практическое руководство по процессу, которое поможет избежать распространенных проблем, таких как шероховатая поверхность экструзии и пузырьки воздуха.
Как можно улучшить огнестойкость ТПУ без ущерба для его превосходных физических свойств? Комбинация неорганических антипиренов и технологии нанокомпозитирования, обсуждаемая в статье, является одним из ключевых подходов, а расширяемый графит, как высокоэффективный синергетический антипирен, открывает новые возможности для решения этой проблемы.
Для достижения эффективной огнестойкости материалов ТПУ решающее значение имеет согласование температуры разложения антипиренов на основе фосфора с подложкой, поскольку это напрямую влияет на эффективность огнезащиты и сохранение свойств. Различия в применении различных типов антипиренов на основе фосфора в ТПУ представляют собой предмет, заслуживающий углубленного изучения.
Экологические проблемы для использования огнестойковых загрязняющих средств в проволочных и кабельных материалах1. Химическое выщелачивание и загрязнение окружающей среды
Огнестойкий кабель замедлил распространение пламени по кабелю, благодаря чему огонь не распространялся, из-за низкой стоимости в настоящее время используется большое количество огнестойких кабелей различных видов.Будь то прокладка одного кабеля или пучка, когда кабель горит, пламя может в определенной степени распространиться, чтобы избежать задержки возгорания кабеля, вызванной огромной катастрофой, и, таким образом, повысить уровень кабельной линии. огонь.