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  • 公司名称安徽亨利仪表电缆有限公司
  • 品       牌亨仪
  • 型       号NH-YGCF46
  • 所  在  地滁州市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2020/7/15 15:52:23
  • 访问次数1058
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安徽亨利仪表电缆有限公司座落在安徽省天长市北郊,地处苏皖交界,靠205国道淮扬路线,地理条件*,在南京、扬州,淮阴三市之间,交通便捷。
公司注册资金5080万元整,是具有一定规模的中型工业企业,专门生产仪器仪表,电缆,悠久的历史,雄厚的技术力量、齐全的检测设备、丰富的制造经验,合理的价格,满足有关工矿企业,科研等而下之单位的需要。目前随着机械电子工业的调整发展,产品不断更新,技术上精益求精。公司的宗旨:以*的产品质量投放市场,质量上要求科技创新、顾客至上、不断创新、质量永恒。公司已通过ISO9001和三C认证。 主要的产品有:普通补偿导线、高低温电线电缆,橡套电缆,交联聚乙烯电力电缆,船用电缆,矿用电缆,控制电缆,屏蔽电缆,电子计算机用缆,信号电缆,氟塑料耐高温电缆,扁平电缆系列,变频电缆,等特殊规格电线电缆,及硅橡胶电缆,耐寒系列电缆,品种齐全。还生产热电偶、热电阻及自动化仪器仪表、成套设备等。并可根据用户需要开发设计制造新品种,用于冶金、机械、化工、电力通讯设备及重大领域,通过长期使用倍受好评。
多年来,公司注重质量管理,现已严格执行ISO9001:2000质量管理体系,CCC国家强制性认证,CE认证等。按照现代企业制度进行生产,技术和质量的规范管理,公司的全体员工以严格的务实管理、不息的开拓精神、争创品牌、立足市场,这是我公司全体员工不断追求的目标。
为适应市场竞争,该公司注重为用户提供“*的服务、过硬的质量、合理的价格”竭诚欢迎各界朋友和新老用户光临惠顾,洽谈合作。

高压扁电缆,计算机电缆,硅橡胶电缆,信号电缆,屏蔽控制电缆,高压屏蔽电缆,电机引接线,电力电缆,低烟无卤电缆,铠装屏蔽电缆,补偿导线,耐寒电缆,耐火电缆,氟塑料高温电缆,变频电缆,机车电缆,风能电缆
护套材质 -- 加工定制
线芯材质 -- 颜色 --
普通的高分子材料在经过火焰燃烧后绝大部分都变成灰烬,很少能够变成陶瓷状物体,所以起不到隔绝火焰的作用。陶瓷化耐火硅橡胶在常温下无毒、无味,具有很好的柔软性和弹性,具备了硅橡胶的特质。
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陶瓷化耐火硅橡胶既不是阻燃胶,也不是难燃胶。阻燃胶和难燃胶的作用机理是在高分子材料中加入有机和无机阻燃材料,在燃烧的过程中,生成的物质可以使火焰逐渐熄灭,从而达到阻燃的效果。但是,在火灾中,火焰是在持续不断燃烧着的,阻燃胶和难燃胶被烧以后都会变成灰烬,所以起不到消防、防火的作用,这种用阻燃和难燃橡胶做成的阻燃电线电缆不能、够*保障火灾中的通讯、电力通畅,人员和财产的安全难以得到保证。陶瓷化耐火硅橡胶克服了上述缺点,是一种应用前景很广的新型高分子复合防火材料。但普通硅橡胶导电性能较差,加入导电填料可以提高其导电性能,常用的导电填料有金属粉末(如银粉、镍粉和铜粉等)和非金属材料 (如石墨、炭黑、碳纳米管和导电纤维等)。 与金属粉末相比,非金属材料的导电性能虽然较差,但能够保证硅橡胶的物理性能。本文简要介绍国内外导电硅橡胶的研究状况。导电机理早期认为导电聚合物的导电性能来自分散在聚合物中的导电粒子互相接触,即导电通路理论。目前普遍认为聚合物产生导电性能的原理是电子隧道效应。导电通路理论导电复合材料的导电性能由基体和填料的综合作用来决定。当导电粒子的加入量很小时,导电粒子均匀分散在绝缘基体中,导电粒子间没有接触,因此材料呈基体自身的绝缘性。

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陶瓷化耐火硅橡胶的主体材料是高温硅橡胶(HTV),在常温下它具备了硅橡胶的基本特性,无毒、无味、耐高低温、耐臭氧老化、耐候老化、优良的电绝缘性能,也具备了普通高温硅橡胶良好的加工性能。陶瓷化耐火硅橡胶在火焰的烧蚀下,燃烧1-2min后即开始烧结成坚硬的陶瓷状壳体的隔绝层,这种坚硬的陶瓷状壳体的隔绝层可以非常有效地阻挡火焰的继续燃烧,而且在被烧2-3min后*断烟。在接下来阻挡火焰的过程中,本身也不再产生烟雾。在前期2-3min内产生的烟雾,也是无毒、无卤的。烟雾主要由有机硅燃烧后产生,有机硅本身不含有毒、有卤的物质。随着导电粒子加入量的增大,导电粒子的间距变小,部分粒子接触并相互作用,在体系中形成类似链状和网状形态,当导电粒子用量增大到一定程度时,复合材料表现出良好的导电性能,这是导电粒子相互接触形成通路的结果。使体系内形成大的导电网络是提高导电性能的关键。电子隧道效应理论导电通路理论虽然可以解释在临界浓度时电阻突变现象,但存在很多漏洞。研究发现,当粒子间距较大和导电粒子尚未形成导电链时复合材料也产生导电现象。有人认为粒子间隙较大时的导电现象是电子在间隙间跃迁的结果。导电虽然与导电网络的形成有关,但不是靠导电粒子直接接触来导电,而是热起伏时电子在粒子中跃迁造成的。

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