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.
Комплексный анализ типов огнезащитных материалов ПВХ, синергетических механизмов и стандарта огнестойкости UL 94. Благодаря наличию пластификаторов ППС гибкого ПВХ значительно снижается; следовательно, высокоэффективная огнестойкость должна быть достигнута за счет синергетического смешивания хлорированного парафина, красного фосфора, триоксида сурьмы и других соединений. В этой статье дается подробное объяснение механизмов действия антипиренов на основе галогенов, фосфора, азота и неорганических огнезащитных средств, охватывающих классические тематические исследования в таких областях применения, как ПВХ-кабельные компаунды, трубы и профили, и служит техническим справочником для инженеров-разработчиков, занимающихся модификацией огнезащитных материалов ПВХ.
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.
Нейлон становится хрупким, и скорость потока резко падает после добавления антипиренов? Не спешите сокращать расходы! 5 наборов данных точно показывают, насколько антипирены влияют на механическую прочность, MFI и теплоотдачу — это легко понять с первого взгляда.
Прецизионная «работа ножом» с хлором плюс трехступенчатая дистилляция «техника очистки» — как одна капля противокапельного антипирена заставляет пламя «перестать капать» и превратиться в обугленный материал? Нажмите, чтобы увидеть семиэтапный замкнутый процесс в действии!
Миллиардные возможности рынка огнезащитных материалов теперь раскрыты. В гонке мощностей 2025 года наличие «безгалогенного паспорта» может определить выживание. Нажмите, чтобы узнать, кто первым сможет пересечь финишную черту.