Surowce wykorzystywane głównie w tradycyjnym przemyśle kablowym obejmują miedź i aluminium jako materiały przewodzące oraz gumę, polietylen i polichlorek winylu jako materiały izolacyjne i osłonowe. Te tradycyjne materiały izolacyjne wytwarzają podczas spalania dużą ilość toksycznych oparów i gazów korozyjnych, szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.
Wraz ze wzrostem świadomości w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa, pojawienie się bezhalogenowych środków zmniejszających palność, które nie wydzielają dymu, przyniosło rewolucyjne zmiany w branży kablowej, zapewniając bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska materiały alternatywne.
Zastosowanie bezhalogenowych środków zmniejszających palność o niskiej emisji dymu w przemyśle materiałów kablowych miało znaczący wpływ i zmieniło całą branżę. Przede wszystkim, stosowanie bezhalogenowych środków zmniejszających palność o niskiej emisji dymu spełnia wymogi nowoczesnej ochrony środowiska i bezpieczeństwa, ponieważ podczas spalania emitują mniej dymu i toksycznych gazów, zmniejszając tym samym szkodliwość dla ludzi i środowiska w przypadku pożaru. Ponadto, wraz z globalnymi ograniczeniami i wycofaniem materiałów PVC, bezhalogenowe materiały kablowe o niskiej emisji dymu stopniowo stały się głównym nurtem rozwoju rynku.
Jak rozwiązać problemy przetwórcze wynikające ze stosowania bezhalogenowych środków zmniejszających palność o niskiej emisji dymu w przemyśle kablowym
Jednak trend w kierunku niskodymnych, bezhalogenowych środków zmniejszających palność postawił nowe wymagania przetwórcze przed producentami przewodów i kabli. Nowe mieszanki do produkcji przewodów i kabli są mocno obciążone i mogą powodować problemy z uwalnianiem się substancji z procesu, wyciekaniem z matrycy, niską jakością powierzchni oraz dyspersją pigmentu/wypełniacza.Koncentrat silikonowy serii SILIKE LYSIznacznie poprawia przepływ materiału, proces wytłaczania.
Dodatki silikonowe serii SILIKE LYSIbazują na różnych żywicach, aby zapewnić optymalną kompatybilność z tworzywami termoplastycznymi.Koncentrat silikonowy serii SILIKE LYSISą szeroko stosowane w mieszankach przewodów i kabli LSZH/HFFR, mieszankach XLPE z sieciowaniem silanowym, przewodach TPE, mieszankach PVC o niskiej emisji dymu i współczynnika tarcia. Sprawiają, że przewody i kable są przyjazne dla środowiska, bezpieczniejsze i mocniejsze, co przekłada się na lepsze parametry użytkowe.
Środek wspomagający przetwarzanie silikonu SC 920To specjalny silikonowy środek pomocniczy do przetwarzania materiałów kablowych LSZH i HFFR, który jest produktem składającym się ze specjalnych grup funkcyjnych poliolefin i kopolisiloksanu. Polisiloksan zawarty w tym produkcie może pełnić rolę kotwiącą w podłożu po modyfikacji kopolimeryzacji, dzięki czemu poprawia kompatybilność z podłożem, ułatwia jego dyspersję, zwiększa siłę wiązania, a tym samym zapewnia lepsze właściwości podłoża. Jest stosowany w celu poprawy właściwości przetwórczych materiałów w systemach LSZH i HFFR i nadaje się do kabli wytłaczanych z dużą prędkością, zwiększa wydajność i zapobiega zjawiskom wytłaczania, takim jak niestabilna średnica drutu i poślizg ślimaka.
Dodanie 0,5 do 2%Przedmieszka silikonowa SILIKE SC920:
- Ulepszone przetwarzanie i przepływ
- Mniejszy moment obrotowy wytłaczarki
- Niższe ciśnienie matrycy
- Zmniejszone ślinienie się matrycy i pękanie stopowe
- Szybsza przepustowość
- Lepszy przepływ stopu
Dodanie 1 do 5%Przedmieszka silikonowa SILIKE SC920:
- Poprawiona smarowność i poślizg powierzchni
- Niższy współczynnik tarcia
- Lepsza odporność na ścieranie
- Lepszy dotyk i wyczucie powierzchni
WłączanieKoncentrat silikonowy serii SILIKE LYSIZnacznie poprawia przepływ materiału, proces wytłaczania oraz chwyt i dotyk powierzchni poślizgowej. Zastosowanie specjalnych dodatków SILIKE do obróbki materiałów kablowych nie tylko rozwiązuje problemy związane z produkcją i przetwarzaniem materiałów kablowych, ale także sprzyja rozwojowi całej branży w kierunku wyższej wydajności.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronęwww.siliketech.com.
TEl: +86-28-83625089, email: amy.wang@silike.cn
Czas publikacji: 03-07-2024