Shijiazhuang Mingxu Chemicals Co., Ltd.는 중국의 전문 특수 화학 회사로 2008년에 시작되었습니다. 높은 표준 API, 특히 세팔로스포린에 사용되는 의약품 중간체, BP, USP, JP, EP 및 고객 사양을 충족하는 완제품 제제를 공급하여 전문 제약 회사로 부상했습니다.
왜 우리를 선택합니까?
경험
10년 이상의 업계 경험을 바탕으로 우리는-폴리우레탄 촉매 분야에 대해 심도 있는 이해를 갖고 있습니다. 우리의 전문 지식을 통해 고객의 특정 요구 사항을 충족하는 혁신적인 솔루션을 개발할 수 있습니다. 우리는 건설, 가구, 신발 밑창, 자동차, 코팅 등 다양한 산업 분야에 성공적으로 서비스를 제공해 왔습니다.
제품
당사의 포괄적인 제품군은 다양한 응용 분야와 고객 요구 사항을 해결합니다. 우리는 폴리우레탄 제품의 성능과 특성을 향상시키는 다양한 촉매를 제공합니다. 여기에는 아민- 기반 촉매, 금속- 기반 촉매 및 특정 용도에 맞게 맞춤화된 특수 촉매가 포함됩니다. 당사의 제품은 최적의 결과와 업계 표준 준수를 보장하기 위해 지속적으로 검토되고 개선됩니다.
팀
우리의 재능 있고 헌신적인 팀은 회사의 성공을 이끄는 데 중요한 역할을 합니다. 우리는 자신의 작업에 열정을 갖고 있는 숙련된 화학자와 엔지니어로 구성된 팀을 보유하고 있습니다. 이들의 전문 지식과 지속적인 학습 및 혁신에 대한 헌신을 통해 우리는 고객에게 최첨단 제품과 맞춤형 솔루션을-제공할 수 있습니다.-
품질
우리는 엄격한 품질 관리 시스템을 구축하여 원자재 조달부터 제품 제조 및 배송까지 회사 운영의 모든 측면을 관리합니다. 우리는 최고 품질 표준을 준수하고 고급 테스트 방법을 사용하여 촉매가 순도, 반응성 및 안정성을 포함한 모든 관련 사양을 충족하는지 확인합니다. 품질에 대한 우리의 약속은 제품에만 국한되지 않습니다. 우수한 고객 서비스와 적시 배송을 최우선으로 생각하기 때문입니다.

난연제는 가연성 물질에 첨가하여 이를 연소시키는 화학물질입니다.
점화에 더 강합니다. 화재 발생 위험을 최소화하도록 설계되었습니다.
담배, 양초 또는 전기적 결함과 같은 작은 열원과의 접촉. 만약
난연성 물질 또는 인접한 물질이 점화되면 난연성 물질의 속도가 느려집니다.
연소를 줄여 화재가 다른 품목으로 확산되는 것을 방지하는 경우가 많습니다. 용어 이후
"난연제"는 화학적 분류가 아닌 기능을 설명합니다.
이 목적으로 사용되는 다양한 화학 물질. 종종 그들은 조합하여 적용됩니다.
이러한 다양한 제품이 필요한 이유는 재료와 제품이 다양하기 때문입니다.
화재에 안전한 제품은 성격과 구성이 매우 다릅니다. 예를 들어, 플라스틱에는
기계적, 화학적 특성이 다양하며 연소 거동도 다릅니다.
따라서, 이를 유지하려면 적절한 난연제와 일치해야 합니다.
주요 소재 기능. 따라서 화재 안전을 보장하기 위해서는 난연제가 필요합니다.
플라스틱, 폼 및 섬유 단열재, 폼을 포함한 광범위한 재료
가구, 매트리스, 목재 제품, 천연 및 인공{0}}직물에 사용됩니다. 이들 자료
예를 들어 전기 장비, 자동차, 비행기 및 건물 구성 요소의 부품에 사용됩니다.
난연제는 무엇을 합니까?
난연제는 가연성을 줄이고 화재 확산을 늦추거나 방지하기 위해 다양한 제품에 사용되는 화학 물질입니다. 연소 과정을 방해하여 점화 가능성을 줄이고 화염 전파를 늦추는 방식으로 작동합니다. 난연제는 화재 안전을 향상시키기 위해 가구, 전자제품, 건축자재, 의류 등 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
할로겐화 난연제
화염을 억제하고 소화하는 가스를 방출하는 염소, 브롬 또는 불소와 같은 원소를 포함합니다.
인- 기반 난연제
물을 방출하여 화염을 냉각 및 소화하고 재료 표면에 보호층을 형성하는 작용을 합니다.
질소- 기반 난연제
공기 중의 산소 농도를 희석하여 작업하면 화재가 확산되는 능력이 줄어듭니다.
무기 난연제
가열 시 물과 이산화탄소를 방출하여 화재와 물질 사이에 장벽을 만드는 알루미늄, 마그네슘 또는 아연과 같은 원소가 포함되어 있습니다.
팽창성 난연제
가열되면 팽창하여 열로부터 재료를 절연하는 탄화된 보호 층을 형성합니다.
천연 난연제
자연적으로 불에 강한 울, 면, 실크와 같은 소재로 제작되었습니다.
하이브리드 난연제
위에 언급된-난연제 유형 중 두 가지 이상을 결합하여 향상된 화재 방지 기능을 제공합니다.
난연제는 인화성을 줄이고 안전성을 높이기 위해 다양한 제품에 사용됩니다. 몇 가지 일반적인 응용 분야는 다음과 같습니다.
건축자재
단열재, 코팅재, 페인트 등 건축 자재에 난연제를 첨가하여 인화성을 줄입니다.
전기 및 전자 장비
난연제는 화재 위험을 줄이기 위해 컴퓨터, 텔레비전, 휴대폰과 같은 전자 장치에 사용됩니다.
운송
난연제는 화재 위험을 줄이고 안전성을 높이기 위해 자동차, 기차, 비행기에 사용되는 재료에 사용됩니다.

01
의류 및 직물
화재 위험을 줄이기 위해 의류, 침구, 가구에 사용되는 직물에 난연제를 첨가합니다.
02
가구
난연제는 화재 위험을 줄이고 안전성을 높이기 위해 가구에 사용됩니다.
03
플라스틱
플라스틱에 난연제를 첨가하면 인화성을 줄이고 화재 위험을 줄일 수 있습니다.
04
포장
난연제는 배송 및 보관 중 화재 위험을 줄이기 위해 판지, 종이 등의 포장재에 사용됩니다.
대부분의 사람들은 텔레비전 세트, 소파, 매트리스 및 컴퓨터가 모두 본질적으로 플라스틱(원래 원유로 만들어짐)으로 만들어졌으며, 난연제를 포함하지 않으면 이러한 제품 중 상당수가 단 몇 분 만에 합선이나 담배만으로도 불이 붙을 수 있고 불타오르는 덩어리가 될 수 있다는 사실을 인식하지 못합니다. 예를 들어, 일반 TV 세트의 가연성 플라스틱에 휘발유 몇 리터에 해당하는 에너지 함량이 포함되어 있다는 사실을 알고 계셨습니까? 난연제는 연소 과정을 방해하거나 방해하여 화재를 예방하거나 화재의 시작과 확산을 지연시키기 위해 다양한 가연성 물질에 적용될 수 있습니다. 이를 통해 생명, 재산, 환경을 보호합니다. 난연제는 규정 및 테스트에 규정된 가연성 물질 및 완제품에 대한 높은 화재 안전 요구 사항을 충족하는 데 기여합니다. 경우에 따라 불연성 재료를 사용하거나 설계 및 엔지니어링 접근 방식을 통해 화재 안전을 달성할 수 있지만, 난연성 재료를 사용하면 소비자의 기능성 및 미적 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 가장 경제적인 접근 방식을 제공하는 경우가 많습니다.
예: 전기 장비용 금속 케이스는 화재 안전을 제공하지만 전기적 위험을 초래할 뿐만 아니라 현대 플라스틱보다 무겁고 비싸며 설계 유연성이 떨어집니다. 자동차, 기차, 비행기에 플라스틱 사용이 늘어나면서 무게가 줄어들고 연비가 향상되지만 화재 안전을 보장하려면 난연제가 필요합니다.
건물 단열재용 광물 섬유는 가연성이 아니지만 폴리머 폼과 동일한 에너지 성능, 구조적 특성 또는 적용 유연성을 제공하지 않을 수 있습니다.
강철과 같은 불연성 재료가 사용되는 경우에도 -난연성 팽창성 코팅은 화재 발생 시 기계적 저하를 제한하거나 지연시키기 위해 귀중한 열 보호 기능을 제공할 수 있습니다.
난연제의 작용 방식은 무엇입니까?
화학적 및/또는 물리적 작용을 통해 난연제는 연소 과정을 억제하거나 심지어 억제합니다. 이는 이 공정의 특정 단계(예: 가열, 분해, 점화 또는 화염 확산) 동안 연소를 방해합니다. 원하는 수준의 화재 안전을 달성하기 위해 추가해야 하는 난연제의 양은 매우 효과적인 난연제의 경우 1% 미만부터 무기 충전제의 경우 최대 50% 이상까지 다양합니다. 일반적인 범위는 5~20중량%입니다.
가장 효과적인 화학적 작용이 필요할 수 있습니다
기체상에서 반응에 의한 배치:급진적인 기상 연소 과정이 중단됩니다.
난연제에 의해 시스템이 냉각되어 가연성 가스의 공급이 감소하고 결국 억제됩니다.
고체상에서의 반응:난연제는 숯 층을 형성하고 재료를 산소로부터 보호하며 열원(화염)에 대한 장벽을 제공합니다.
덜 효과적인 신체적 행동이 일어날 수 있습니다
냉각:첨가제 및/또는 물의 화학적 방출에 의해 촉발된 에너지 흡수(흡열) 공정은 연소 공정을 유지하는 데 필요한 온도보다 낮은 온도로 기질을 냉각시킵니다.
보호층 형성(코팅):재료는 고체 또는 기체 보호층으로 보호되며 연소 과정에 필요한 열과 산소로부터 보호됩니다.
노동 희석:불활성 가스를 발생시키는 불활성 물질(충진제) 및 첨가제는-고체 및 기체 상태의 연료를 희석시킵니다.
V6 난연제란?

V6 난연제는 직물, 플라스틱, 목재, 종이와 같은 다양한 재료에 적용할 수 있는 일종의 내화성 코팅 또는 화학적 처리입니다. 화재 발생 시 화염의 확산을 늦추거나 방지하도록 설계되었습니다. V6 등급은 이 화학 물질로 처리된 물질이 발화되기 전 6초 동안 화염을 견딜 수 있음을 의미합니다. 따라서 건축 자재, 가구, 의류 등 화재 안전이 중요한 응용 분야에 사용하기에 적합합니다. 극장, 호텔, 병원 등 공공장소에서도 자주 사용됩니다.
난연제 사용 시 주의사항
난연제를 사용할 때 고려해야 할 몇 가지 일반적인 예방 조치는 다음과 같습니다.
난연제를 사용하는 동안 제조업체의 지침을 주의 깊게 따르십시오.
장갑, 고글, 마스크 등 보호 장비를 반드시 착용하십시오.
난연제를 어린이, 애완동물, 음식, 음료로부터 멀리 두십시오.
난연제를 직사광선 및 기타 열원으로부터 멀리 떨어진 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 곳에 보관하세요.{0}}
서로 다른 종류의 난연제를 혼합하면 유해한 화학 반응을 일으킬 수 있으므로 혼합하지 마십시오.
항상 현지 규정 및 지침에 따라 난연제를 폐기하십시오.
난연제를 사용하는 동안 건강에 부정적인 영향을 미치는 경우 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
내화성 재료나 스프링클러 시스템과 같은 대체 화재 예방 방법을 사용하는- 것을 고려해 보세요.
화재 가스는 독성이 있습니다. 왜냐하면 모든 화재에서 독성 생성물은 플라스틱, 목재, 직물, 종이와 같은 유기 물질의 불완전 연소로 인해 형성되기 때문입니다. 일반적으로 화재 폐수의 독성을 지배하는 성분은 일산화탄소(CO)이며, 이는 화재 가스로 인해 사망하는 모든 사람의 80% 이상을 차지합니다. 한 가지 놀라운 사례는 1996년 뒤셀도르프 공항 화재입니다. 여기서 화재로 인한 사망자 17명 모두 CO 중독으로 인한 것이었습니다. 난연제는 처리된 물질의 연소와 화재 확산을 지연시켜 유독가스 배출을 크게 줄입니다.
화재 시 CO 외에도 많은 다른 독성 성분이 형성될 수 있습니다. 시안화수소(HCN)는 폴리우레탄 및 폴리아미드와 같은 플라스틱뿐만 아니라 양모 및 가죽과 같은 질소를 함유한 천연 제품에서도 형성될 수 있습니다. 자극성 화재 가스 성분은 PVC와 같은 플라스틱에서 발생하는 염화수소(HCl)와 목재와 같은 천연 제품에서 방출되는 아크롤레인입니다. 그러나 모든 화재에서 대량으로 존재하는 CO의 독성 잠재력과 비교할 때 다른 화재 가스 구성 요소는 일반적으로 미미한 역할만 합니다.
이러한 휘발성 가스 외에도 다환 방향족 탄화수소(PAH) 또는 할로겐화 다이옥신 및 푸란(PXDD/F)과 같은 좀 더 복잡한 생성물이 형성됩니다. 이러한 제품은 훨씬 적은 양으로 형성되며 급성 독성 영향과 관련이 없지만 장기적으로 건강에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 이들은 고분자량 물질이기 때문에 대부분 그을음에 흡착되어 독성 가능성이 감소합니다. 다환 방향족 탄화수소는 유기 물질의 불완전 연소로 인한 전형적인 생성물이며 그을음의 장기간 독성을 좌우합니다.- 이 주제에 대해 수행된 많은 연구의 결론은 화재에서 방출되는 물질은 화재 조건에 따라 매우 다양하지만 독성은 무엇보다도 연소된 물질의 양에 따라 결정된다는 것입니다.
연료 촉매란?
연료 촉매는 화석 연료의 연소 효율을 향상시키는{0}}연소 전 기계 장치입니다. 연료 촉매는 저에너지 밀도 연료의 연소 효율을 변경하는 데 효과적이지 않지만 연료 촉매는 디젤, 연료유, 벙커 연료와 같은 고밀도-에너지-연료의 연소 효율을 극적으로 향상시킬 수 있습니다.
메탄이나 가솔린과 같은 화석 연료의 연소 효율을 개선하기 어려운 이유는 작은 저에너지 분자와 분자 사슬이 가솔린, 프로판, 천연 가스와 같은 연료의 탄화수소 구성을 구성하기 때문입니다. 큰 탄화수소 분자와 분자 사슬은 덜 가치 있는 연료에서 발견되는 것보다 더 많은 양의 에너지를 포함하고 있지만 큰 분자 사슬은 함께 클러스터로 결합됩니다. 탄화수소 클러스터는 연소 효율을 감소시킵니다.
"촉매"로 판매되는 제품은 촉매가 아닙니다.
촉매의 특성이 전혀 없음에도 불구하고 촉매로 판매되는 다양한 첨가제와 연료 보충제가 있습니다. 모든 연료 첨가제 및 보충제는 화학적 변화를 겪습니다. 더 중요한 것은 첨가제와 보충제가 항상 더 많은 것으로 대체되어야 한다는 것입니다. 연료 첨가제 또는 보충제는 혼합된 연료와 함께 연소됩니다.
가장 일반적인 연료 첨가제는 세제입니다. 세제의 목적은 연소 엔진의 내부 구성 요소를 청소하는 것입니다. 화석 연료가 연소되면 화석 연료는 항상 잔류물을 남깁니다. 화석 연료는 완전히 효율적으로 연소되지 않기 때문에 내부 구성 요소에 탄소가 축적됩니다. 엔진 내부에 탄소가 쌓이면 마찰이 발생합니다.
엔진 내부에 카본이 쌓이면 열이 증가해 부품이 더 빨리 마모됩니다. 마찰을 유발하는 탄소 축적으로 인해 추가 마찰이 발생하는 또 다른 문제는 연료 효율이 낮다는 것입니다. 연료 세제는 엔진 내부에 쌓인 탄소를 제거하고 마찰을 줄이기 때문에 차량이나 기계의 유지 관리에 매우 중요합니다. 그러나 세제를 촉매제로 착각할 수도 있고 착각해서도 안 됩니다.
세제와 마찬가지로 옥탄 및 세탄 첨가제는 사용된 연료의 옥탄 또는 세탄 수준이 사전 연소-, 즉 노킹을 방지할 만큼 충분히 높지 않은 경우 차량 기능에 매우 중요합니다. 오늘날 가솔린 엔진 엔지니어들은 더 높은 옥탄가의 연료가 필요한 차량을 설계합니다. 어떤 사람들은 고옥탄 휘발유가 더 높은 성능을 발휘한다고 믿을 수도 있지만, 고옥탄 휘발유에 대한 진실은 그 반대입니다.
고옥탄가 연료는 표준 휘발유보다 연소하기가 더 어렵습니다. 고옥탄 휘발유가 옥탄 첨가제 없이 제조된 휘발유만큼 쉽게 연소되지 않는 이유는 고옥탄 휘발유가 무첨가 휘발유에 비해 에너지 밀도가 낮기 때문입니다.- 엔지니어들은 휘발유의 에너지 밀도를 낮춤으로써 사전 연소를 방지합니다.- 연소 전-에 대한 일반인의 용어는 "노크"입니다.
엔진의 피스톤이 상승할 때 휘발유의 에너지 밀도가 너무 높으면 엔진의 스파크 플러그가 점화될 때 점화되는 대신 압축력의 결과로 연소됩니다. 휘발유의 옥탄가를 높여 휘발유 -의 휘발성을 낮춤으로써 - 엔지니어는 더 높은 압축비를 갖춘 엔진을 설계할 수 있습니다. 압축비가 높은 엔진은 배기가스 배출이 적고 이론적으로 열 효율이 더 높습니다.
열 효율은 손실된 에너지 - 낭비된 - 양을 시스템에 투입된 총 에너지로 나눈 값입니다. 열효율이 높을수록 배기가스 배출은 낮아지고 연비는 좋아집니다. 그러나 고옥탄가 연료는 첨가물이 없는 휘발유보다 에너지 밀도가 낮기 때문에 고옥탄가 연료의 열효율 증가가 실제로 더 나은 연비를 생성하지는 않습니다.
그러나 옥탄가가 높은 연료는 배기가스 배출이 적고 노킹을 방지합니다. 따라서 옥탄 및 세탄 연료 첨가제는 가치가 있습니다. 그러나 옥탄 및 세탄 연료 첨가제는 연료 촉매가 아닙니다. 옥탄과 세탄을 증가시키는 첨가제는 휘발유나 디젤이 연소될 때 연료가 연소되면서 연소됩니다.
우리 공장
우리는 안정적이고 우수한 합성 경로, 엄격한 품질 관리 및 품질 보증 시스템, 경험이 풍부하고 책임감 있는 팀, 효율적이고 안전한 물류를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 우리 제품은 유럽, 미주, 아시아, 중동 등의 고객들로부터 좋은 평가를 받고 있습니다.



FAQ
중국의 주요 난연제 제조업체 및 공급업체 중 하나로서, 저희 공장에서 중국산 고품질 난연제를 구입하시는 것을 진심으로 환영합니다. 모든 화학 물질은 고품질과 경쟁력있는 가격으로 제공됩니다.
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