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.
Кабельный материал ПВХ основан на поливинилхлориде в качестве базовой смолы, в него добавляются стабилизаторы, диоктилфталат, диизодецилфталат, диоктилтерефталат, триоктилтримеллитат и другие пластификаторы, а также неорганические наполнители, такие как карбонат кальция, добавки, смазочные материалы и другие добавки, после смешивание и замешивание экструзии и подготовка частиц.
Гидроксид алюминия оказался высокоэффективным антипиреном с многочисленными преимуществами и многообещающим будущим в области пожарной безопасности.Его уникальные свойства и механизмы делают его ценным инструментом предотвращения и минимизации последствий пожаров в различных отраслях промышленности. Способность гидроксида алюминия выделять водяной пар и действовать как теплоотвод выделяет его как исключительный антипирен.Охлаждая окружающую среду и снижая температуру материалов, он эффективно ограничивает распространение огня и замедляет процесс горения.Его эндотермическое разложение и образование защитного слоя угля еще больше повышают его огнезащитную эффективность.
Антипирены на основе гидроксида магния (МДГ) представляют собой перспективное решение для повышения пожарной безопасности в различных отраслях промышленности.Несмотря на свои ограничения, текущие исследования и разработки направлены на решение этих проблем и улучшение характеристик МДГ как антипирена.