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.
Огнезащитные средства с красным фосфором долгое время считались «подходящими только для внутренних деталей». Такое мнение коренится в крупном размере частиц и высоком уровне добавок традиционных продуктов, что приводит к шероховатой поверхности и плохому блеску. Благодаря сверхмелкому размеру частиц (2500 меш) и технологии покрытия с высоким содержанием красного фосфора (содержание красного фосфора >80%) маточная смесь красного фосфора Yinsu обеспечивает огнестойкость UL94 V0 при уровне добавления всего 3–5%, сохраняя при этом гладкую поверхность без пятен на готовом продукте. Это делает его подходящим для деталей с глянцевым внешним видом, таких как PA, HIPS и других подобных изделий.
Безгалогеновый антипирен MCA является экологически чистым и экономически эффективным, но его часто сдерживают пять основных проблем: плохая дисперсия, низкая термическая стабильность, миграция красителя и многое другое! Мы будем использовать данные и реальные фотографии, чтобы научить вас, как справиться с каждым из них, чтобы эта безгалогенная звезда действительно достигла уровня V-0, не теряя при этом электронные капсулы, корпуса приборов и автомобильные жгуты проводов. Попрощайтесь с подводными камнями при выборе антипиренов.
Комплексный обзор распространенных ошибок при обработке огнезащитного состава PA66: от настроек температуры ствола и противодавления до термической стабильности огнезащитного состава, пошаговое руководство по устранению таких проблем, как всплытие волокон, пузыри и горение. Выбор правильного огнезащитного состава PA66 и фиксация технологического окна могут немедленно увеличить выход продукции на 50%.
PA66 огнестойких деталей всегда возвращаются из-за «пузырей»? Два предложения научат вас одновременно удалять пузырьки из материала, машины, формы и процесса, мгновенно повышая производительность!
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.
Огнезащитные средства вызывают обесцвечивание? В этой статье указаны пять основных виновников: дополнительные примеси, термическое разложение, ионы металлов, напряжение сдвига при обработке и поглощение влаги во время хранения. Он предлагает практические решения для огнестойкого нейлона и ПБТ, помогая поддерживать показатели огнестойкости, сохраняя при этом цветовую разницу ΔE < 0,5.