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.
Пенополиуретан высокой плотности сталкивается с «невозможным треугольником» демпфирования, огнестойкости и прочности. В Yinsu Flame Retardant используется двойной технологический подход — «собственная огнестойкость (молекулярное включение фосфорсодержащих мономеров) + поверхностная броня (полисилоксановый огнезащитный слой)» — для одновременного улучшения всех трех показателей эффективности, тем самым избегая ухудшения механических свойств, связанного с традиционными антипиренами на основе добавок. Серия микроячеистых пенопластов LEFP уже находится в массовом производстве и используется в таких областях, как автомобильные прокладки и подкладки для железнодорожных шпал.
Цены на бром за неделю выросли на 1500 юаней за метрическую тонну, а ценовое давление на антипирены на основе брома продолжает расти. Поскольку предложение ограничено, а производители сдерживают продажи, в краткосрочной перспективе цены, скорее всего, вырастут, а не упадут; перерабатывающим компаниям следует сосредоточиться на управлении графиками закупок и оценке безгалогенных альтернатив.
Полиуретан для салонов автомобилей должен одновременно соответствовать трем стандартам: огнестойкость FMVSS 302, низкое запотевание (≤2 мг) и слабый запах (VDA 270 ≤3,0). Синергетическая система фосфор-азот ограничивает содержание огнезащитного состава до 16 частей, достигает коэффициента полезного воздействия 29–30% и соответствует рейтингу V-0, одновременно уменьшая вклад летучих соединений, обеспечивая жизнеспособный путь для баланса рецептуры.
Для изоляционных плит из жесткого пенопласта класса B1 добавление 10–14 частей антипирена на основе красного фосфора может снизить значение FigRA до уровня ниже 100 Вт/с, сохраняя при этом долю закрытых ячеек более 87%. По сравнению с системами на основе гидроксида алюминия это приводит к ежегодной экономии затрат на огнезащитные материалы примерно от 20 000 до 30 000 долларов США. Красный фосфор с серебряным покрытием доступен как в виде порошка, так и в виде пасты, что делает его пригодным как для ручного, так и для непрерывного производства.
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.
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.