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.
В ближайшие годы рыночный спрос на антипирены для кабелей останется высоким. Тенденции к новым энергетическим приложениям и высококачественным продуктам будут способствовать глубокой трансформации отрасли в сторону высокопроизводительных решений, отвечающих строгим требованиям различных стран. Ограниченные поставки высококачественных антипиренов создают поддержку затрат, что приводит к потенциальному повышению цен на решения по огнестойкости кабелей с высокими техническими барьерами. Выбор и разработка таких решений должны внимательно следовать новым тенденциям, таким как классификация B1 и устойчивость к высоким температурам.
В этой статье исследуются механизмы огнестойкости полимерных композитов, уделяя особое внимание роли азота, серы, кремния и фтора в повышении огнестойкости. В нем подчеркивается, как эти элементы способствуют огнестойкости за счет образования защитных барьеров, образования инертного газа и ингибирования процессов горения. Несмотря на достижения, в достижении оптимальной огнестойкости строительных материалов сохраняются такие проблемы, как баланс между производительностью и безопасностью, минимизация воздействия на окружающую среду, соблюдение нормативных требований и экономическая эффективность. Продолжающиеся исследования направлены на решение этих проблем, обещая более безопасные и устойчивые огнестойкие решения в будущем. Ключевые слова: полимерные композиты, антипирен, азот, сера, кремний, фтор, безопасность строительства, воздействие на окружающую среду.
Поскольку технологии продолжают продвигаться, и разрабатываются новые материалы, мы ожидаем, что эти материалы будут продолжать стимулировать инновации и рост в различных отраслях промышленности еще более экологически чистым и эффективным образом. В конечном счете, благодаря непрерывным исследованиям и улучшению мы сможем создавать продукты для инженерных пластиков, которые более безопасны, более надежны и соответствуют нашим целям устойчивости для решения проблем будущего.
Откройте для себя будущее пожарной безопасности благодаря нашему исследованию экологически чистых огнезащитных решений, в которых устойчивость сочетается с превосходными эксплуатационными характеристиками и экологической целостностью.