Especializados en compuestos y materiales para cables y alambres de PE, PVC, TPE, TPU y bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) .
En edificios de gran altura, túneles de metro, centrales eléctricas de nueva energía y escenarios de complejos industriales, la seguridad contra incendios de alambres y cables está directamente relacionada con la vida, la propiedad y la confiabilidad del sistema.
YINSU Flame Retardant Company ofrece soluciones retardantes de llama personalizadas para clientes globales, que cubren sistemas de alambres y cables de PE (polietileno), PVC (cloruro de polivinilo), TPE (elastómero termoplástico), TPU (poliuretano termoplástico) y LSZH (bajo en humo y libre de halógenos) para cumplir con todos los requisitos de seguridad, que van desde la certificación de retardante de llama UL94 V-0 hasta la protección contra incendios EN 45545 para el transporte ferroviario y la IEC 60754 con baja toxicidad sin humo y halógenos. Requisitos de seguridad integral.
Material Uso común Tipo FR típico YINSU Retardante de llama N.º de artículo
PE HDPE, LDPE, LLDPE, fósforo rojo, libre de halógenos FR, PRP-950X , PE-XT- 20, YS-F22B , MCA-B
Cables de PE reticulados, masterbatch de bromo-antimonio MDH, ATH
Cables aislados de plástico.
Cables de alimentación con aislamiento de PVC y plástico, alternativas T3 / ATO T3 , T30
Alambres trenzados de aluminio,
Cables derivados prefabricados.
Cables aislados TPE, cables flexibles Fósforo orgánico YS-F22B , YS-9003
Cables aislados blindados
Cables para fines especiales de TPU Fósforo orgánico YS-F22B , YS-9003
Cables de alimentación para convertidores de frecuencia.
Otros Bienvenidos a consultar más detalles.
Un análisis completo de los tipos de retardantes de llama de PVC, los mecanismos sinérgicos y el estándar de clasificación de retardantes de llama UL 94. Debido a la presencia de plastificantes, el LOI del PVC flexible disminuye significativamente; por lo tanto, se debe lograr un retardo de llama altamente eficaz mediante una mezcla sinérgica de parafina clorada, fósforo rojo, trióxido de antimonio y otros compuestos. Este artículo proporciona una explicación detallada de los mecanismos de acción de los retardantes de llama inorgánicos, a base de fósforo, a base de nitrógeno, y cubre estudios de casos clásicos en aplicaciones como compuestos de cables, tuberías y perfiles de PVC, y sirve como referencia técnica para los ingenieros de formulación dedicados a la modificación de retardantes de llama de PVC.
¿Cómo se puede mejorar el retardo de llama del TPU sin comprometer sus excelentes propiedades físicas? La combinación de retardantes de llama inorgánicos y tecnología de nanocomposición analizada en el artículo es un enfoque clave, y el grafito expandible, como retardante de llama sinérgico altamente eficiente, ofrece nuevas posibilidades para resolver este desafío.
Para lograr un retardo de llama eficiente en materiales de TPU, la alineación de la temperatura de descomposición de los retardantes de llama a base de fósforo con el sustrato es crucial, ya que afecta directamente la eficiencia del retardo de llama y la retención de propiedades. Las diferencias en la aplicación de varios tipos de retardantes de llama a base de fósforo en TPU es un tema que merece una exploración en profundidad.
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