企业商机
无卤低烟电线基本参数
  • 产地
  • 无锡
  • 品牌
  • 锡缆
  • 型号
  • 面议
  • 是否定制
无卤低烟电线企业商机

低yan无卤型阻燃电线电缆的绝缘及护套材料多为热塑性弹性体材料,材料中不含有氟氯溴碘等卤族元素,在制作过程中排除了汞、铬、镉、铅等对环境有较大污染的重金属元素,经常采用的材料有聚酰胺。低烟型阻燃电线电缆可在绝缘及护套材料中加入氢氧化铝、氢氧化镁等无机氢氧化物阻燃剂。阻燃原理为凝聚相阻燃原理:氢氧化铝、氢氧化镁受热分解释放水分,同时吸收热量降低绝缘及护套材料的实际温度,控制材料的分解和释放可燃性气体。生成的金属氧化物又是耐火材料,覆盖于材料表面能提高绝缘及护套抵抗火焰的能力,起到隔绝空气阻止燃烧的目的。


无卤低烟电限的阻燃效果怎么样?欢迎咨询江苏锡缆特种线缆有限公司。淮南无卤低烟电线官方网站

随着传统电缆在火灾中产生烟雾的毒性和腐蚀性的风险越来越突出,低烟无卤特性电缆的使用范围扩展到越来越多的场所,比如对关键设备和系统连续运行要求较高的数据中心、紧急呼叫中心和电信交换站;以及学校、医院和养老院等无法有效迅速撤离人员的特殊场所。在商业和住宅建筑中使用低烟无卤电缆有助于减少设备损坏,降低毒性烟气的释放,同时成为涉及环境和可持续因素的绿色环保新建项目的合理选择。目前电缆产品除使用金属导体外,重要组成是聚合物材料。几十年来,电缆的绝缘和护套材料中通常会添加溴化物等卤化成分来改善阻燃特性。绝缘和护套所使用的聚氯乙烯(PVC),氟化乙烯丙烯和氯化聚乙烯都含有卤素。其他用于电缆中的化合物也有可能含有其他卤化成分的树脂、添加剂和色母绍兴无卤低烟电线厂家报价燃烧法可以鉴别无卤低烟电线吗?欢迎咨询江苏锡缆。

无卤低烟阻燃电缆较常见绝缘材料的环境应力开裂原因有以下两种情况,主要原因是在使用环境和储存条件的因素:以聚乙烯为基料的无卤低烟材料一般地说对温度较为敏感。在温度变化较大的环境条件下,由于热胀冷缩造成的内应力往往会造成界面区域的开裂。例如位于北方用户将无卤阻燃电缆的成品电缆盘地置于用户场地,并无外包装的情况下,一周后发现几乎所有的盘上的电缆向阳的一面上出现纵向裂痕,长度已达电缆盘具的1/2周长。经分析这是由于线缆盘具一面向阳,一面背阴,两面在较大温差以及弯曲应力作用下产生了材料的开裂。挤出模具:挤出模具的结构型式,拉伸比及拉伸平衡率也对挤出后内应力的消除有至关重要的作用。一般采用压力较小的半挤压式模具。内外模的拉伸比及拉伸平衡率应分别控制在1:2及接近1。

传统的PVC(聚氯乙烯)电线,在火灾发生时PVC混合物在受热后容易分解逸出有毒的气体,并产生大量的浓烟,使受害者辩不清方向,因而延长了在火中滞留的时间,且伴随高温以及毒性造成生命和财产损失,也给救援工作带来一定的困难。为了避免和减少火灾造成的二次伤害,联塑低烟无卤电线采用无卤低烟阻燃材料替代传统的PVC,可以有效地解决此类问题。联塑低烟无卤电线它的外层采用了质量的绝缘材料,不含卤素等有毒物质,能承受125度都的高温,遇到明火燃烧也只是产生淡淡的白烟,不会产生大量高温有毒的浓烟,而且在几秒钟内就可以自灭。更重要的是,当家中不幸发生火灾时,联塑低烟无卤电线可以延缓火势蔓延,便于我们尽快撤离,增加逃生的机会。内芯导体材料也采用了高精度的无氧铜,铜含量大于99.95%,电阻更低导电性能更好。无卤低烟电线的执行标准是什么?

低yan无卤型阻燃电线电缆的绝缘及护套材料多为热塑性弹性体材料,材料中不含有氟氯溴碘等卤族元素,在制作过程中排除了汞、铬、镉、铅等对环境有较大污染的重金属元素,经常采用的材料有聚酰胺。低烟型阻燃电线电缆可在绝缘及护套材料中加入氢氧化铝、氢氧化镁等无机氢氧化物阻燃剂。其阻燃原理为凝聚相阻燃原理:氢氧化铝、氢氧化镁受热分解释放水分,同时吸收热量降低绝缘及护套材料的实际温度,控制材料的分解和释放可燃性气体。生成的金属氧化物又是耐火材料,覆盖于材料表面能提高绝缘及护套抵抗火焰的能力,起到隔绝空气阻止燃烧的目的。


无卤低烟电线使用有什么注意事项?池州无卤低烟电线哪个牌子好

无卤低烟电线在使用时需要注意什么?淮南无卤低烟电线官方网站

无卤低烟阻燃电缆较常见绝缘材料的环境应力开裂原因之一就是材料的挤出工艺:基于以金属水合物作为阻燃剂的无卤低烟材料的高填充特性,如挤出时的工艺温度,螺杆的压缩比选用不当,会造成水合氧化物分解和高剪切下聚合物断键。由于压缩比较大,挤出机的速度无法达到通常水平,致使物料在机筒和螺杆间滞留时间过长,在摩擦所产生的高温作用下,水合氧化物提前分解而在材料内部产生气泡(微孔)。使挤出后成品的机械强度和抗曲绕能力**下降。骤然冷却也增加了不利因素。淮南无卤低烟电线官方网站

与无卤低烟电线相关的文章
与无卤低烟电线相关的产品
与无卤低烟电线相关的**
与无卤低烟电线相关的专区
与无卤低烟电线相关的标签
产品推荐
新闻推荐
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责