Καθώς η παγκόσμια έμφαση στη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη συνεχίζει να αυξάνεται, τα υλικά καλωδίων πολυολεφίνης που επιβραδύνουν τη φλόγα μηδενικού καπνού (LSZH) έχουν γίνει τα υλικά του πυρήνα του προστατευτικού στρώματος σε βασικούς τομείς όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, η νέα ενέργεια (φωτοβολταϊκά/αιολική ενέργεια), τα πολυώροφα{{1} κτίρια και οι πυρηνικοί σταθμοί. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ιδιοτήτων απορρόφησης υγρασίας, τα υλικά καλωδίων LSZH τείνουν να προκαλούν υποβάθμιση της ηλεκτρικής απόδοσης με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους διαρροής ή εκφόρτισης, απειλώντας έτσι τη σταθερότητα και την ασφάλεια της μακροπρόθεσμης-λειτουργίας των καλωδίων και έρχεται σε αντίθεση με τις παγκόσμιες απαιτήσεις για τη δημόσια ασφάλεια.
Μέσω της έρευνας, επιβεβαιώθηκε ότι η απορρόφηση νερού μπορεί να ανασταλεί αποτελεσματικά μέσω των ακόλουθων τριών πτυχών: Πρώτον, με τη χρήση της μεθόδου μάζας για τη ρύθμιση των τύπων επιβραδυντικών φλόγας για τη μείωση της πολικότητας της επιφάνειας του υλικού του καλωδίου. Δεύτερον, η επιλογή ρητινών υψηλής κρυσταλλοποίησης ή χαμηλής πολικότητας για τη μείωση της εγγενούς απορρόφησης νερού του υλικού. Τρίτον, βελτιστοποίηση της διαδικασίας διασταυρούμενης-σύνδεσης ακτινοβολίας, δηλαδή προσαρμογή της πυκνότητας διασταυρούμενης-σύνδεσης του υλικού του καλωδίου για μείωση της απορρόφησης νερού του υλικού, βελτιώνοντας έτσι την αντίσταση του υλικού στο νερό. Υπό την προϋπόθεση του χαμηλού ρυθμού απορρόφησης νερού, η τρισδιάστατη δομή δικτύου που σχηματίζεται από διασταυρούμενη-σύνδεση ακτινοβολίας μπορεί να περιορίσει την κίνηση των μοριακών αλυσίδων και να μειώσει τα εσωτερικά κενά, με αποτέλεσμα υψηλότερη και πιο σταθερή αντοχή διάσπασης. Αυτό βελτιώνει την ηλεκτρική απόδοση και-μακροπρόθεσμη αξιοπιστία του καλωδίου.
