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.
Неорганические антипирены, такие как ATH и MDH, требуют высоких уровней содержания в ТПУ для достижения требуемого класса огнестойкости; однако высокие уровни нагрузки серьезно ухудшают механические свойства и гибкость материала. Благодаря стратегиям наносмешивания, таким как физический барьерный эффект слоев наноглины и механизм карбонизации расширяемого графита, можно повысить огнестойкость при одновременном уменьшении количества неорганических добавок, тем самым обеспечивая альтернативу антипиренам на основе фосфора для ТПУ.
При выборе антипиренов на основе фосфора ПУ ключевым фактором является не дозировка, а совместимость температуры разложения и основания. В этой статье анализируются различия в применимости трех основных систем — на основе АПП, фосфорорганических соединений и красного фосфора, а также ключевые технические аспекты, такие как миграция и выщелачивание, а также вспучивающаяся огнестойкость.
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.
Огнестойкий TPE быстро заменяет традиционный ПВХ и резину, становясь предпочтительным мягким огнестойким материалом для новых энергетических кабелей, электроники и электроприборов, а также для производства автомобильных запчастей. В этой статье представлен подробный анализ основных преимуществ безгалогенного огнестойкого TPE (настраиваемая огнестойкость класса V-0, экологичность и отсутствие запаха, эластичность на ощупь, простота обработки и стойкость к атмосферным воздействиям), охватывающий основные сценарии применения, такие как оболочки кабелей, аксессуары для зарядных станций электромобилей, внутренние уплотнения автомобилей и огнестойкие компоненты для бытовой техники, что помогает инженерам и специалистам по закупкам быстро понять ключевые критерии выбора и отраслевые тенденции.
Почему огнестойкость ТПЭ всегда застревает в Фау-2? Три главных виновника: пластификаторы по своей природе огнеопасны, многофазной системе не хватает синергии, а антипирены имеют тенденцию мигрировать и вздуваться. Всесторонний анализ проблем выбора огнезащитных материалов ТПЭ/ТПУ и ошибок при обработке, которых следует избегать.
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.