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.
При выборе антипиренов на основе фосфора ПУ ключевым фактором является не дозировка, а совместимость температуры разложения и основания. В этой статье анализируются различия в применимости трех основных систем — на основе АПП, фосфорорганических соединений и красного фосфора, а также ключевые технические аспекты, такие как миграция и выщелачивание, а также вспучивающаяся огнестойкость.
Побеление, возникающее на поверхности огнезащитных изделий из ТПУ, вызвано плохой совместимостью низкомолекулярных антипиренов и основного материала, что приводит к миграции и выщелачиванию. Гидролиз ТПУ на основе полиэфира, чрезмерно высокие температуры обработки или высокотемпературные условия хранения могут ускорить этот процесс. Использование огнестойких мастербатчей с покрытием может эффективно блокировать путь миграции, тем самым решая проблему поседения в его источнике.
Огнестойкий TPE быстро заменяет традиционный ПВХ и резину, становясь предпочтительным мягким огнестойким материалом для новых энергетических кабелей, электроники и электроприборов, а также для производства автомобильных запчастей. В этой статье представлен подробный анализ основных преимуществ безгалогенного огнестойкого TPE (настраиваемая огнестойкость класса V-0, экологичность и отсутствие запаха, эластичность на ощупь, простота обработки и стойкость к атмосферным воздействиям), охватывающий основные сценарии применения, такие как оболочки кабелей, аксессуары для зарядных станций электромобилей, внутренние уплотнения автомобилей и огнестойкие компоненты для бытовой техники, что помогает инженерам и специалистам по закупкам быстро понять ключевые критерии выбора и отраслевые тенденции.
Почему огнестойкость ТПЭ всегда застревает в Фау-2? Три главных виновника: пластификаторы по своей природе огнеопасны, многофазной системе не хватает синергии, а антипирены имеют тенденцию мигрировать и вздуваться. Всесторонний анализ проблем выбора огнезащитных материалов ТПЭ/ТПУ и ошибок при обработке, которых следует избегать.
Почему огнестойкость ТПЭ так сложна? Легковоспламеняющиеся пластификаторы, противоречивые механизмы действия многофазных компонентов и миграция антипиренов — семь болевых точек, объясненных за один раз. Поймите ключевые критерии выбора антипиренов ТПЭ/ТПУ и избегайте распространенных ошибок, таких как поседение проволоки, побеление поверхности и трудности обработки.
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.