{"id":16444,"date":"2026-06-10T16:25:02","date_gmt":"2026-06-10T08:25:02","guid":{"rendered":"https:\/\/rysilicone.com\/?p=16444"},"modified":"2026-06-12T18:56:55","modified_gmt":"2026-06-12T10:56:55","slug":"silicone-flame-retardant-fire-resistance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rysilicone.com\/es\/silicone-flame-retardant-fire-resistance\/","title":{"rendered":"Silicona ign\u00edfuga: Comportamiento ante el fuego, UL94, EN 45545 y NFPA 130"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">La mayor\u00eda de los compradores especifican &quot;silicona ign\u00edfuga&quot; como si marcaran una casilla en una hoja de cat\u00e1logo. Dan por sentado que se trata de un solo material con un comportamiento fijo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No es as\u00ed. La resistencia a la llama es un resultado de prueba vinculado a una norma espec\u00edfica, un espesor de muestra espec\u00edfico y una orientaci\u00f3n espec\u00edfica. Un grado que supera una prueba de combusti\u00f3n horizontal puede fallar en una vertical. Una pieza que se autoextingue en el banco de trabajo a\u00fan puede exceder el l\u00edmite de humo o toxicidad permitido para su uso en ferrocarriles y ser rechazada en la certificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esa discrepancia rara vez se manifiesta durante el muestreo. Aparece meses despu\u00e9s, en la homologaci\u00f3n o durante una auditor\u00eda de incendios, cuando el informe de prueba no coincide con el est\u00e1ndar que realmente requiere la aplicaci\u00f3n final. El riesgo aqu\u00ed radica en una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del est\u00e1ndar, no en una mala formulaci\u00f3n. Esta p\u00e1gina describe el comportamiento de la silicona en caso de incendio y d\u00f3nde se encuentran los l\u00edmites de las pruebas. El comportamiento ante el fuego es solo una parte del amplio espectro de la silicona. <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/es\/properties-of-silicone\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">propiedades del material<\/a>, y, al igual que el resto, var\u00eda seg\u00fan el grado y el sistema de relleno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Resumen ejecutivo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>El caucho de silicona est\u00e1ndar no es &quot;no inflamable&quot;. Es relativamente seguro contra incendios: tiende a autoextinguirse, se quema hasta convertirse en ceniza de s\u00edlice (SiO\u2082) no conductora y no libera hal\u00f3genos.<\/strong> \u2014 pero los grados b\u00e1sicos normalmente solo alcanzan UL94 HB, no V-0.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>La clasificaci\u00f3n UL94 V-0, un resultado de baja densidad de humo y el cumplimiento de las normas EN 45545 \/ NFPA 130 son tres pruebas independientes.<\/strong> Superar una prueba no implica que las dem\u00e1s tambi\u00e9n lo hagan. Las piezas de las v\u00edas f\u00e9rreas y del transporte p\u00fablico suelen fallar por humo y toxicidad, no por ignici\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Especifique la norma y el nivel de riesgo, no la palabra &quot;retardante de llama&quot;.\u201c<\/strong> El grado, el sistema de relleno y si se necesita silicona ceramizante (para la integridad del circuito) dependen de la certificaci\u00f3n que debe tener la pieza.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo se comporta la silicona en caso de incendio.<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-ash-layer.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-16447\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-ash-layer.jpg 800w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-ash-layer-300x169.jpg 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-ash-layer-768x432.jpg 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-ash-layer-18x10.jpg 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-ash-layer-600x338.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La estructura principal de la silicona es de silicio-ox\u00edgeno (Si-O), un enlace de alta energ\u00eda que se mantiene estable en el rango de servicio continuo est\u00e1ndar de -40 \u00b0C a 230 \u00b0C. Bajo la acci\u00f3n directa de la llama, los grupos laterales org\u00e1nicos (principalmente metilo) se oxidan primero y la estructura principal se transforma en s\u00edlice amorfa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esa conversi\u00f3n explica por qu\u00e9 la silicona se comporta de manera diferente a los termopl\u00e1sticos en caso de incendio. No se derrite ni gotea, sino que forma una capa aislante de ceniza de s\u00edlice que protege el material subyacente y ralentiza la combusti\u00f3n. Muchos tipos de silicona de uso general se autoextinguen una vez retirada la fuente de la llama.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Limiting_oxygen_index\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">\u00edndice de ox\u00edgeno limitante (LOI)<\/a> Esto refleja la situaci\u00f3n. El caucho de silicona suele tener un valor de 26 a 391 TP3T, dependiendo de la cantidad de relleno y los aditivos ign\u00edfugos, frente a 211 TP3T de ox\u00edgeno en el aire ambiente. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/05-loi-range-chart-1024x576.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-16449\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/05-loi-range-chart-1024x576.png 1024w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/05-loi-range-chart-300x169.png 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/05-loi-range-chart-768x432.png 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/05-loi-range-chart-1536x864.png 1536w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/05-loi-range-chart-18x10.png 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/05-loi-range-chart-600x338.png 600w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/05-loi-range-chart.png 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un valor superior a 21% significa que el material no mantendr\u00e1 f\u00e1cilmente su propia llama en aire normal. Los grados de uso general se sit\u00faan en la parte inferior de ese rango; los grados FR se sit\u00faan en la parte superior.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La brecha de criterio: \u201cautoextinguible\u201d no es lo mismo que \u201cclasificado como retardante de llama\u201d. Autoextinguible describe el comportamiento observado. Una clasificaci\u00f3n es un resultado satisfactorio tras una prueba definida con un espesor determinado. Los equipos que consideran ambos t\u00e9rminos como intercambiables se ven sorprendidos cuando un certificador solicita el informe.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Clasificaci\u00f3n de resistencia al fuego UL94 (de HB a V-0)<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ul94-vertical-burn-test.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-16446\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ul94-vertical-burn-test.jpg 800w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ul94-vertical-burn-test-300x169.jpg 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ul94-vertical-burn-test-768x432.jpg 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ul94-vertical-burn-test-18x10.jpg 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ul94-vertical-burn-test-600x338.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando una especificaci\u00f3n dice \u201cV-0\u201d, se refiere a <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/UL_94\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">UL94<\/a>, que clasifica una muestra seg\u00fan c\u00f3mo se quema en una orientaci\u00f3n fija a un espesor determinado.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>Clasificaci\u00f3n UL94<\/strong><\/th><th><strong>Orientaci\u00f3n<\/strong><\/th><th><strong>Comportamiento de paso (simplificado)<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>media pensi\u00f3n<\/td><td>Horizontal<\/td><td>Velocidad de combusti\u00f3n lenta y limitada. Clasificaci\u00f3n m\u00e1s baja.<\/td><\/tr><tr><td>V-2<\/td><td>Vertical<\/td><td>Se autoextingue en 30 segundos; se permiten goteos en llamas.<\/td><\/tr><tr><td>V-1<\/td><td>Vertical<\/td><td>Se autoextingue en 30 segundos; no gotea en llamas.<\/td><\/tr><tr><td>V-0<\/td><td>Vertical<\/td><td>Se autoextingue en 10 segundos; no gotea en llamas.<\/td><\/tr><tr><td>5VA \/ 5VB<\/td><td>Llama vertical de mayor tama\u00f1o<\/td><td>Nivel m\u00e1s alto; t\u00edpico de recintos.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La silicona base suele tener una clasificaci\u00f3n HB. Para alcanzar la clasificaci\u00f3n V-0, generalmente se requiere un grado FR espec\u00edfico: curado con platino, con un sistema de relleno y sinergista optimizado. La clasificaci\u00f3n depende del espesor: un compuesto certificado como V-0 a 3,0 mm no lo es autom\u00e1ticamente a 1,0 mm. Una especificaci\u00f3n que indique &quot;V-0&quot; sin especificar el espesor est\u00e1 incompleta, y este es el error m\u00e1s com\u00fan que observamos en los planos recibidos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/06-ul94-rating-ladder-1024x576.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-16450\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/06-ul94-rating-ladder-1024x576.png 1024w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/06-ul94-rating-ladder-300x169.png 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/06-ul94-rating-ladder-768x432.png 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/06-ul94-rating-ladder-1536x864.png 1536w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/06-ul94-rating-ladder-18x10.png 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/06-ul94-rating-ladder-600x338.png 600w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/06-ul94-rating-ladder.png 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Normalmente, dos pruebas adyacentes se incluyen con UL94:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00cdndice de ox\u00edgeno limitante (LOI)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las normas ASTM D2863 e ISO 4589 miden la concentraci\u00f3n m\u00ednima de ox\u00edgeno necesaria para que el material siga ardiendo. Es el valor num\u00e9rico m\u00e1s preciso para comparar los grados de resistencia al fuego, ya que no depende de la geometr\u00eda de la pieza como lo hace la clasificaci\u00f3n de combusti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pruebas con hilo incandescente (IEC 60695)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/es\/electrical-properties-of-silicone\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cajas el\u00e9ctricas y electr\u00f3nicas<\/a>, La norma IEC 60695-2-12\/13 (GWFI\/GWIT) es m\u00e1s importante que la UL94. Prueba la inflamabilidad a partir de un cable caliente, el modo de fallo realista para un <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/es\/silicone-keypad-manufacturer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">teclado<\/a>, sello del conector o carcasa cerca de una corriente de falla, no una llama abierta.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Requisitos de densidad y toxicidad del humo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La resistencia a la ignici\u00f3n es el componente que todos prueban primero. Tambi\u00e9n es el que rara vez provoca un rechazo. En entornos cerrados \u2014t\u00faneles, material rodante, cabinas de aviones\u2014 el riesgo determinante reside en las sustancias que el material libera durante la combusti\u00f3n, no en si se inflama o no.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta es la ventaja estructural de la silicona, y tiene su origen en la qu\u00edmica de la combusti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>Aspecto<\/strong><\/th><th><strong>caucho de silicona est\u00e1ndar<\/strong><\/th><th><strong>CLORURO DE POLIVINILO<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Residuo principal<\/td><td>S\u00edlice amorfa (SiO\u2082), ceniza aislante<\/td><td>Carbono carbonizado + residuo fundido<\/td><\/tr><tr><td>Gas \u00e1cido<\/td><td>Ninguno \u2014 libre de hal\u00f3genos<\/td><td>Cloruro de hidr\u00f3geno (HCl), corrosivo<\/td><\/tr><tr><td>Fumar<\/td><td>Baja densidad \u00f3ptica<\/td><td>humo negro denso<\/td><\/tr><tr><td>Comportamiento bajo llama<\/td><td>No gotea; mantiene su forma como ceniza.<\/td><td>Suaviza y gotea<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-vs-pvc-combustion.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-16445\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-vs-pvc-combustion.jpg 800w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-vs-pvc-combustion-300x169.jpg 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-vs-pvc-combustion-768x432.jpg 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-vs-pvc-combustion-18x10.jpg 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicone-vs-pvc-combustion-600x338.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las normas pertinentes en este caso son independientes de UL94:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Densidad del humo:<\/strong> ASTM E662 (c\u00e1mara de humo NBS) e ISO 5659-2 miden el humo \u00f3ptico (Ds).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Gas \u00e1cido\/libre de hal\u00f3genos:<\/strong> La norma IEC 60754 confirma la ausencia de gases hal\u00f3genos corrosivos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Toxicidad:<\/strong> La norma EN 45545-2 utiliza un \u00cdndice de Toxicidad Convencional (CIT) derivado del an\u00e1lisis de gases.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La brecha de juicio en este caso es costosa. Un grado puede pasar una prueba de combusti\u00f3n vertical limpiamente y a\u00fan as\u00ed exceder un l\u00edmite de humo o CIT para una aplicaci\u00f3n cerrada. La combusti\u00f3n sin hal\u00f3genos es precisamente la raz\u00f3n por la que la silicona desplaza <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/es\/pvc-vs-silicone\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">CLORURO DE POLIVINILO<\/a> en cableado y <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/es\/silicone-gasket-manufacturer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">focas<\/a> donde las personas quedan confinadas durante un incendio. Los compradores que priorizan \u00fanicamente la clasificaci\u00f3n de resistencia al fuego descubren tarde el requisito de humo y toxicidad, una vez que la clasificaci\u00f3n FR ya est\u00e1 definida.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Certificaci\u00f3n ferroviaria y de transporte p\u00fablico: EN 45545 y NFPA 130<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es aqu\u00ed donde la expresi\u00f3n &quot;silicona ign\u00edfuga&quot; deja de ser una afirmaci\u00f3n sobre el material y se convierte en una clasificaci\u00f3n de componentes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">EN 45545-2 (ferrocarril europeo)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/webstore.ansi.org\/standards\/ds\/dsen455452020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">EN 45545-2<\/a> No certifica un material de forma aislada. Clasifica un componente terminado por nivel de riesgo (HL1, HL2, HL3), donde HL3 es el m\u00e1s exigente y se aplica a entornos como operaciones subterr\u00e1neas y en t\u00faneles. Los requisitos se agrupan en conjuntos de requisitos (n\u00fameros R) que se asocian al tipo de producto y a su ubicaci\u00f3n en el veh\u00edculo, con l\u00edmites en el \u00edndice de ox\u00edgeno, la densidad del humo y la toxicidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La consecuencia: el mismo compuesto de silicona puede cumplir con un conjunto de requisitos de seguridad (R-set) y no con otro. Un material no \u201ctiene\u201d la certificaci\u00f3n EN 45545; la pieza se eval\u00faa seg\u00fan un nivel de riesgo y una categor\u00eda de producto espec\u00edficos. Solicitar \u201csilicona EN 45545\u201d sin especificar el nivel de riesgo ni el conjunto de requisitos de seguridad es el equivalente, en la industria ferroviaria, a solicitar una certificaci\u00f3n V-0 sin especificar el espesor.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">NFPA 130 (Tr\u00e1nsito norteamericano)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/codes-and-standards\/nfpa-130-standard-development\/130\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">NFPA 130<\/a> Regula el transporte ferroviario de pasajeros y las v\u00edas fijas. Se basa en pruebas a nivel de componentes \u2014ASTM E162 para la propagaci\u00f3n de la llama y ASTM E662 para la densidad del humo\u2014 en lugar de una \u00fanica clasificaci\u00f3n de materiales. Una pieza homologada para una l\u00ednea HL3 europea a\u00fan necesita su propia certificaci\u00f3n NFPA 130 para un proyecto norteamericano; los informes no son intercambiables.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Silicona ceramizable e integridad del circuito<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/07-ceramifiable-silicone-cross-section-1024x576.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-16451\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/07-ceramifiable-silicone-cross-section-1024x576.png 1024w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/07-ceramifiable-silicone-cross-section-300x169.png 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/07-ceramifiable-silicone-cross-section-768x432.png 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/07-ceramifiable-silicone-cross-section-1536x864.png 1536w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/07-ceramifiable-silicone-cross-section-18x10.png 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/07-ceramifiable-silicone-cross-section-600x338.png 600w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/07-ceramifiable-silicone-cross-section.png 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existe una clase especializada que conviene destacar, ya que se confunde con frecuencia con la silicona FR com\u00fan: la silicona ceramizable (o ceramizable) utilizada en el cableado resistente al fuego.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bajo fuego, este material hace m\u00e1s que carbonizarse. Su sistema de relleno se sinteriza formando una costra cer\u00e1mica coherente y autoportante que mantiene su capacidad aislante incluso despu\u00e9s de que el pol\u00edmero se haya consumido. Esto preserva la integridad del circuito: el cable contin\u00faa transmitiendo se\u00f1al o energ\u00eda durante el incendio. Este es el requisito fundamental para los circuitos de iluminaci\u00f3n de emergencia, alarma y se\u00f1alizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los est\u00e1ndares son nuevamente espec\u00edficos e independientes:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>Inquietud<\/strong><\/th><th><strong>Est\u00e1ndar<\/strong><\/th><th><strong>Lo que mide<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Clasificaci\u00f3n de ignici\u00f3n\/combusti\u00f3n<\/td><td>UL94 (IEC 60695-11-10\/20)<\/td><td>Clase autoextinguible (HB a V-0)<\/td><\/tr><tr><td>\u00cdndice de ox\u00edgeno<\/td><td>ASTM D2863 \/ ISO 4589<\/td><td>O\u2082 m\u00ednimo % para mantener la combusti\u00f3n (LOI)<\/td><\/tr><tr><td>Cable incandescente<\/td><td>IEC 60695-2-12\/13<\/td><td>Inflamabilidad por un hilo caliente (electr\u00f3nica)<\/td><\/tr><tr><td>Densidad de humo<\/td><td>ASTM E662 \/ ISO 5659-2<\/td><td>Humo \u00f3ptico (Ds)<\/td><\/tr><tr><td>Gas hal\u00f3geno\/\u00e1cido<\/td><td>IEC 60754<\/td><td>Verificaci\u00f3n sin hal\u00f3genos<\/td><\/tr><tr><td>Ferrocarril (Europa)<\/td><td>EN 45545-2<\/td><td>Clasificaci\u00f3n del nivel de riesgo (HL1\u2013HL3)<\/td><\/tr><tr><td>Tr\u00e1nsito (Norteam\u00e9rica)<\/td><td>NFPA 130<\/td><td>Propagaci\u00f3n de llamas y humo para tr\u00e1nsito por v\u00eda guiada<\/td><\/tr><tr><td>Integridad del circuito<\/td><td>IEC 60331 \/ BS 6387<\/td><td>El cable sigue funcionando durante el incendio.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu\u00e9 especificar al pedir silicona ign\u00edfuga<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No pidan &quot;silicona ign\u00edfuga&quot;. Esta frase no limita nada de lo que podemos utilizar para construir, y es la causa principal de la mayor\u00eda de los rechazos en las \u00faltimas etapas del proyecto.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/08-fr-silicone-selection-flowchart-1024x576.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-16452\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/08-fr-silicone-selection-flowchart-1024x576.png 1024w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/08-fr-silicone-selection-flowchart-300x169.png 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/08-fr-silicone-selection-flowchart-768x432.png 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/08-fr-silicone-selection-flowchart-1536x864.png 1536w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/08-fr-silicone-selection-flowchart-18x10.png 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/08-fr-silicone-selection-flowchart-600x338.png 600w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/08-fr-silicone-selection-flowchart.png 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para poder citar una calificaci\u00f3n que realmente permita obtener la certificaci\u00f3n, necesitamos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La norma objetivo y, para el ferrocarril, el nivel de riesgo y el conjunto R (por ejemplo, EN 45545-2 HL2, R22) o la referencia NFPA 130.<\/li>\n\n\n\n<li>El espesor de la muestra debe mantenerse constante, ya que los resultados de UL94 y LOI var\u00edan con el espesor.<\/li>\n\n\n\n<li>La necesidad de mantener la integridad del circuito es lo que determina si se debe usar silicona FR com\u00fan o silicona ceramizable, y se trata de familias de materiales diferentes con costes distintos.<\/li>\n\n\n\n<li>Cualquier l\u00edmite de densidad de humo y toxicidad para el ambiente cerrado.<\/li>\n\n\n\n<li>El organismo certificador o el laboratorio, porque lo que su cliente audita es el informe, no el nombre del compuesto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dos condiciones l\u00edmite a tener en cuenta para la planificaci\u00f3n. Los grados FR y ceramizables conllevan un mayor costo de material y un tiempo de entrega de pruebas m\u00e1s prolongado que <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/es\/complete-silicone-material-guide\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">silicona de uso general<\/a>, y la mayor carga de relleno que eleva tambi\u00e9n la LOI. <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/es\/silicone-mechanical-properties\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Aumenta la dureza y reduce la elongaci\u00f3n.<\/a> \u2014 por lo que el requisito de resistencia al fuego puede modificar silenciosamente el comportamiento mec\u00e1nico de un sello o teclado. Si la pieza es a la vez un componente con clasificaci\u00f3n de inflamabilidad y un elemento de sellado de precisi\u00f3n, env\u00edenos la especificaci\u00f3n mec\u00e1nica junto con la norma de resistencia al fuego para que podamos confirmar que ambas se pueden lograr con un solo compuesto antes de la fabricaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo que necesitamos de usted a continuaci\u00f3n: la norma de control, el espesor nominal y si la aplicaci\u00f3n est\u00e1 cerrada. Con estos tres datos, podremos indicarle qu\u00e9 familia de grados se aplica y d\u00f3nde se producen los cambios en el costo y el plazo de entrega.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Preguntas frecuentes<\/h2>\n\n\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list\">\n<div id=\"faq-question-1781254361827\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">\u00bfSe puede quemar la silicona?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>S\u00ed, la silicona arde bajo una llama directa y sostenida, pero no se comporta como un pl\u00e1stico t\u00edpico. En lugar de fundirse y gotear, los grupos org\u00e1nicos laterales se oxidan y la estructura de silicio-ox\u00edgeno se convierte en una ceniza aislante de s\u00edlice amorfa (SiO\u2082). Esta capa de ceniza protege el material subyacente y ralentiza la combusti\u00f3n, raz\u00f3n por la cual muchos tipos se autoextinguen una vez retirada la fuente de la llama.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1781254374888\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">\u00bfEs inflamable la silicona?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>La silicona es relativamente segura contra el fuego, aunque no es verdaderamente inflamable. Su \u00edndice de ox\u00edgeno l\u00edmite (LOI) suele estar entre 26 y 391 TP3T, frente a los 211 TP3T de ox\u00edgeno del aire ambiente, por lo que no mantiene f\u00e1cilmente su propia llama en condiciones normales. Sin embargo, los grados b\u00e1sicos generalmente solo alcanzan la clasificaci\u00f3n UL94 HB; para obtener la clasificaci\u00f3n de autoextinci\u00f3n V-0 se requiere un grado ign\u00edfugo espec\u00edfico.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1781254385616\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre autoextinguible y retardante de llama?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>\u201cEl t\u00e9rmino \u201dautoextinguible\u201c describe el comportamiento observado: el material deja de arder una vez retirada la llama. Una \u201dclasificaci\u00f3n\u00bb es una constancia de aprobaci\u00f3n de una prueba definida (como UL94 V-0) con un espesor y orientaci\u00f3n espec\u00edficos. Ambos t\u00e9rminos no son intercambiables: el certificador solicitar\u00e1 el informe de la prueba, no el comportamiento observado.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1781254404939\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">\u00bfLa combusti\u00f3n de la silicona libera humos t\u00f3xicos o corrosivos?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>La silicona est\u00e1ndar no contiene hal\u00f3genos, por lo que no libera gases \u00e1cidos corrosivos como el cloruro de hidr\u00f3geno (HCl) que produce el PVC. Adem\u00e1s, arde con baja densidad \u00f3ptica de humo y deja ceniza de s\u00edlice no conductora. Sin embargo, en aplicaciones cerradas (ferrocarriles, transporte p\u00fablico, aeronaves), se siguen probando por separado la densidad de humo (ASTM E662 \/ ISO 5659-2) y la toxicidad (EN 45545-2 CIT); un mismo tipo de silicona puede superar la prueba de combusti\u00f3n y aun as\u00ed exceder el l\u00edmite de humo o toxicidad.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1781254419603\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">\u00bfQu\u00e9 significa realmente la clasificaci\u00f3n UL94 V-0 para la silicona?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>UL94 V-0 significa que la muestra se autoextingue en 10 segundos en posici\u00f3n vertical, sin goteo inflamable, con el espesor especificado. La clasificaci\u00f3n depende del espesor: un compuesto certificado V-0 a 3,0 mm no lo es autom\u00e1ticamente a 1,0 mm. Una especificaci\u00f3n que indique \u201cV-0\u201d sin especificar el espesor est\u00e1 incompleta.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1781254436505\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">\u00bfEs suficiente la silicona ign\u00edfuga para las piezas de ferrocarril o transporte p\u00fablico?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>No por s\u00ed sola. La norma EN 45545-2 (ferrocarril europeo) clasifica un componente terminado por nivel de riesgo (HL1\u2013HL3) y conjunto de requisitos, mientras que la NFPA 130 (transporte p\u00fablico norteamericano) hace referencia a ensayos a nivel de componente como ASTM E162 y ASTM E662. Un material no \u201ctiene\u201d la certificaci\u00f3n EN 45545; la pieza se eval\u00faa seg\u00fan un nivel de riesgo y una categor\u00eda de producto espec\u00edficos, y los informes europeos y norteamericanos no son intercambiables.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1781254454364\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">\u00bfQu\u00e9 es la silicona ceramizable (ceramizable)?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p>Se trata de un material especializado utilizado en cableado resistente al fuego. Al exponerse al fuego, su sistema de relleno se sinteriza formando una capa cer\u00e1mica coherente y autoportante que mantiene su capacidad aislante incluso despu\u00e9s de que el pol\u00edmero se haya consumido, preservando as\u00ed la integridad del circuito (seg\u00fan las normas IEC 60331 y BS 6387). Este es el requisito fundamental para los circuitos de iluminaci\u00f3n de emergencia, alarma y se\u00f1alizaci\u00f3n, y se trata de una familia de materiales diferente \u2014y m\u00e1s costosa\u2014 que la silicona ign\u00edfuga convencional.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Referencias y est\u00e1ndares<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>UL 94<\/strong> \u2014 Inflamabilidad de materiales pl\u00e1sticos para piezas en dispositivos y aparatos (Underwriters Laboratories; armonizado con IEC 60695-11-10). <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/UL_94\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Referencia<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00cdndice de ox\u00edgeno limitante (LOI)<\/strong> \u2014 concentraci\u00f3n m\u00ednima de ox\u00edgeno para mantener la combusti\u00f3n, medida seg\u00fan ASTM D2863 \/ ISO 4589. <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Limiting_oxygen_index\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Referencia<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><strong>IEC 60695-2-12:2021<\/strong> \u2014 M\u00e9todo de ensayo del \u00edndice de inflamabilidad del hilo incandescente (GWFI) para materiales (IEC). <a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/62845\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Referencia<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><strong>ISO 5659-2:2017<\/strong> \u2014 Generaci\u00f3n de humo: determinaci\u00f3n de la densidad \u00f3ptica mediante una prueba de c\u00e1mara \u00fanica (ISO). <a href=\"https:\/\/www.iso.org\/standard\/65243.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Referencia<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><strong>EN 45545-2:2020<\/strong> \u2014 Aplicaciones ferroviarias: requisitos de comportamiento ante el fuego para materiales y componentes (CEN). <a href=\"https:\/\/webstore.ansi.org\/standards\/ds\/dsen455452020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Referencia<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><strong>NFPA 130<\/strong> \u2014 Norma para sistemas de transporte ferroviario guiado fijo y de pasajeros (NFPA). <a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/codes-and-standards\/nfpa-130-standard-development\/130\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Referencia<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><strong>IEC 60331-1:2018<\/strong> \u2014 Prueba de integridad del circuito de cables ante fuego y choque mec\u00e1nico (IEC). <a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/28094\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Referencia<\/a><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Most buyers spec &#8220;flame retardant silicone&#8221; the way they tick a box on a catalog sheet. 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