Spécialisé dans les composés et matériaux de fils et câbles PE, PVC, TPE, TPU et à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH) .
Dans les immeubles de grande hauteur, les tunnels de métro, les centrales électriques à énergie nouvelle et les scénarios de complexes industriels, la sécurité incendie des fils et câbles est directement liée à la durée de vie, aux biens et à la fiabilité du système.
YINSU Flame Retardant Company fournit des solutions ignifuges personnalisées pour ses clients du monde entier, couvrant les systèmes de fils et câbles en PE (polyéthylène), PVC (chlorure de polyvinyle), TPE (élastomère thermoplastique), TPU (polyuréthane thermoplastique) et LSZH (faible fumée et sans halogène) pour répondre à toutes les exigences de sécurité, allant de la certification ignifuge UL94 V-0 à la protection incendie EN 45545 pour le transport ferroviaire et à la toxicité CEI 60754 à faible fumée et sans halogène. Exigences de sécurité globales.
Matériau Utilisation courante Type FR typique YINSU Ignifuge Numéro d'article
PE HDPE, LDPE, LLDPE, phosphore rouge, sans halogène FR, PRP-950X , PE-XT- 20, YS-F22B , MCA-B
Câbles PE réticulés, mélange maître brome antimoine MDH, ATH
Câbles isolés en plastique.
Câbles d'alimentation isolés en PVC et plastique, alternatives T3 / ATO T3 , T30
Fils toronnés en aluminium,
Câbles de dérivation préfabriqués.
Fils isolés TPE, câbles flexibles Phosphore organique YS-F22B , YS-9003
Câbles isolés blindés
Câbles TPU à usage spécial Phosphore organique YS-F22B , YS-9003
Câbles d'alimentation pour convertisseurs de fréquence.
Autres Bienvenue pour consulter plus de détails.
L'ATH/MDH provoque-t-il un jaunissement et une formation de mousse lors du traitement à haute température ? Le retardateur de flamme synergique sans halogène de Yinsu, la Boehmite, a une température de décomposition > 350 °C, élargit la fenêtre de traitement et maintient la classification UL94 V-0. Il remplace 30 à 50 % des charges traditionnelles, réduit les coûts de 10 à 25 % et améliore la déflexion thermique et les propriétés mécaniques, garantissant ainsi un caractère ignifuge plus stable pour le nylon et le PBT haute température.
La défaillance des produits ignifuges est rarement causée par un seul facteur, mais résulte plutôt de l'interaction entre la conception de la formulation, le contrôle du processus et l'environnement d'application. Cet article passe systématiquement en revue les causes courantes de défaillance des retardateurs de flamme sous des angles tels que la compatibilité entre le retardateur de flamme et la matrice polymère, l'uniformité de la dispersion, les méthodes de traitement et le vieillissement environnemental. Il propose également des contre-mesures, notamment l'optimisation de la formulation à la source, une composition rationnelle et un contrôle précis du processus. Cet article est destiné aux professionnels de la R&D sur les matériaux, de la conception de formulations et de la gestion de la production, les aidant à comprendre la logique sous-jacente de la défaillance des produits ignifuges et à améliorer le développement systématique et fiable de matériaux ignifuges.
La migration des produits ignifuges n'est pas simplement une question de migration physique, mais un processus complexe déterminé par la structure chimique, les forces d'interaction avec le substrat et les facteurs environnementaux. Pour les retardateurs de flamme au phosphore rouge, la densité du processus de revêtement et la compatibilité avec le substrat sont des facteurs clés déterminant si une migration se produit lors d'une utilisation à long terme. Cet article s'adresse aux ingénieurs en matériaux et au personnel de R&D en formulation qui cherchent à mieux comprendre les principes fondamentaux qui sous-tendent la stabilité des retardateurs de flamme.
Les retardateurs de flamme au phosphore rouge sont très appréciés pour leur excellente efficacité ignifuge, mais leurs caractéristiques telles qu'une hygroscopique élevée et une tendance à la combustion spontanée ont limité leur application dans les produits de couleur claire. Grâce aux technologies de microencapsulation telles que le revêtement sous vide, leur compatibilité et la sécurité de leur traitement peuvent être efficacement améliorées, permettant au phosphore rouge d'être utilisé de manière stable dans les plastiques techniques de couleur claire, offrant ainsi une plus grande flexibilité de conception pour les matériaux ignifuges sans halogène hautes performances.
Les coûts continuent de fluctuer tandis que l'offre et la demande se bousculent tranquillement pour se positionner : pourquoi le marché PA6 en avril est-il « enclin à la hausse mais résistant à la baisse » ? Et comment les matériaux ignifuges seront-ils affectés ?
Les matériaux en nylon ignifuges ont connu une innovation et un développement continus au cours des dernières décennies, depuis le retardateur de flamme halogéné initial jusqu'à l'actuel retardateur de flamme nano-sans halogène et multifonctionnalisation, avec ses performances continuellement optimisées et ses champs d'application continuellement élargis. En particulier dans le contexte de l'essor rapide du nouveau secteur énergétique, les matériaux en nylon ignifuges joueront un rôle important pour assurer la sécurité et le développement durable du nouveau domaine énergétique grâce à leurs avantages uniques.