TinToll Performance Materials Co., Ltd.
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Les synergistes ignifuges sont largement utilisés comme additifs plastiques pour assurer une utilisation plus sûre des matières plastiques dans diverses applications. Pour de nombreuses applications, telles que le fil et le câble, ainsi que les produits électriques et électroniques, l'utilisation de synergistes ignifuges est obligatoire dans le cadre des matériaux d'isolation non conducteurs.


Ces synergistes ignifuges améliorent la résistance au feu des plastiques. En incorporant des synergistes ignifuges, les fabricants peuvent répondre aux exigences réglementaires et améliorer la sécurité globale de leurs produits. L'efficacité des synergistes ignifuges est essentielle pour les industries qui accordent la priorité à la sécurité incendie dans leurs matériaux.

Types de synergistes ignifuges

Types de synergistes ignifuges

Quels sont les retardateurs de flamme?

Quels sont les retardateurs de flamme?

Les synergistes ignifuges sontTypes d'additifs polymèresEt produits chimiques ajoutés à des matériaux tels que les plastiques pour les empêcher de brûler.

Il existe des centaines de synergistes ignifuges différents, souvent regroupés en fonction de leur structure chimique et de leurs propriétés.

Les additifs ignifuges les plus courants pour les plastiques sont les composés halogénés, en particulier les retardateurs de flamme à base de brome. Les autres retardateurs de flamme courants comprennent: à base de phosphore, mélamine, phosphate, hydroxyde de métal, à base de silicium.

TINTOLLLes synergistes ignifuges peuvent être actifs ou réactifs. Les retardateurs de flamme réactifs sont incorporés dans les polymères pendant le processus de fabrication, tandis que les retardateurs de flamme réactifs sont insérés dans des molécules de polymère. Les deux types peuvent supprimer les incendies dans les états de vapeur et de condensat.

Les synergistes ignifuges peuvent empêcher les matériaux de prendre feu, ralentir ou éteindre les incendies et protéger les matériaux de la chaleur. Ils n'arrêtent pas de carboniser ou de fondre, ni n'augmentent la résistance à la chaleur d'un matériau.

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