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 серу выросли на 187% по сравнению с прошлым годом, при этом твердая сера в Восточном Китае выросла с 2394 юаней за метрическую тонну в 2025 году до 6871 юаней за метрическую тонну в 2026 году. На этой неделе основная цена на гранулированную серу в китайских портах составила 8750 юаней за метрическую тонну, что на 300 юаней за метрическую тонну ниже, чем на прошлой неделе. Снижение на 3,31%. Запасы в портах страны составляют 878 400 метрических тонн. Хотя это представляет собой увеличение на 5,25% по сравнению с предыдущей неделей, оно остается более чем на 63% ниже, чем в прошлом году, и находится на почти десятилетнем минимуме. Глобальный дефицит поставок составляет примерно 5,13 миллиона метрических тонн, при этом импорт намного ниже нормального уровня. Цены на антипирены на основе фосфора, такие как красный фосфор и полифосфат аммония, склонны к росту, но не к падению из-за переноса затрат из-за серы. В сочетании с последовательным повышением цен на бром и сурьму общее ценовое давление на отрасль огнезащитных материалов продолжает расти.
При экспорте полиуретановых антипиренов каждая нормативная база, включая REACH ЕС, TISI Юго-Восточной Азии и новые испытания на старение энергии, следует разной логике. Какие сценарии лучше всего подходят для красного фосфора, пастообразных продуктов и синергетических систем фосфор-азот соответственно? В данной статье изложены критерии отбора этих трех рынков, которые могут служить ориентиром для экспортно-ориентированных производителей.
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.
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.