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.
Вызывает ли ATH/MDH пожелтение и пенообразование при высокотемпературной обработке? Безгалогеновый синергетический антипирен Yinsu — бемит — имеет температуру разложения >350°C, расширяет диапазон обработки и соответствует рейтингу UL94 V-0. Он заменяет 30–50% традиционных наполнителей, снижает затраты на 10–25%, улучшает теплоотдачу и механические свойства, обеспечивая более стабильную огнестойкость для высокотемпературного нейлона и ПБТ.
Неисправность огнезащитных средств редко бывает вызвана каким-то одним фактором, а скорее является результатом взаимодействия конструкции рецептуры, управления процессом и среды применения. В этой статье систематически рассматриваются распространенные причины выхода из строя антипирена с таких точек зрения, как совместимость антипирена и полимерной матрицы, однородность дисперсии, методы обработки и старение под воздействием окружающей среды. Он также предлагает контрмеры, включая оптимизацию рецептуры из источника, рациональное составление рецептуры и точный контроль процесса. Этот материал предназначен для профессионалов в области исследований и разработок материалов, разработки рецептур и управления производством. Он помогает им понять основную логику отказа огнезащитных материалов и повысить систематическую и надежную разработку огнезащитных материалов.
Миграция огнезащитных материалов — это не просто вопрос физической миграции, а сложный процесс, определяемый химической структурой, силами взаимодействия с подложкой и факторами окружающей среды. Для антипиренов на основе красного фосфора плотность процесса нанесения покрытия и совместимость с основой являются ключевыми факторами, определяющими, произойдет ли миграция при длительном использовании. Эта статья предназначена для инженеров-материаловедов и специалистов по исследованиям и разработкам рецептур, которым необходимо более глубокое понимание основных принципов стабильности огнезащитных материалов.
Антипирены на основе красного фосфора пользуются большой популярностью из-за своей превосходной огнезащитной эффективности, но их характеристики, такие как высокая гигроскопичность и склонность к самовозгоранию, ограничивают их применение в изделиях светлого цвета. Благодаря технологиям микрокапсулирования, таким как вакуумное покрытие, их совместимость и безопасность обработки могут быть эффективно улучшены, что позволяет стабильно использовать красный фосфор в светлых инженерных пластиках, обеспечивая тем самым большую гибкость проектирования для высокоэффективных безгалогенных огнестойких материалов.
Затраты продолжают колебаться, в то время как спрос и предложение тихо борются за позиции — почему рынок PA6 в апреле «склонен к росту, но устойчив к падению»? И как это повлияет на огнезащитные материалы?
За последние десятилетия огнестойкие нейлоновые материалы постоянно подвергались инновациям и разработкам: от первоначального галогенированного антипирена до нынешнего безгалогенного наноантипирена и многофункционального материала, при этом его характеристики постоянно оптимизируются, а области применения постоянно расширяются. Огнестойкие нейлоновые материалы, особенно в условиях быстрого развития новой энергетической отрасли, будут играть важную роль в обеспечении безопасности и устойчивого развития новой области энергетики благодаря своим уникальным преимуществам.