Resistência de alta temperatura Aflas O Ring Rubber Material Compound do vapor da resistência de FEPM
Tipo material: Tetrafluoroethylene - copolímero TFE/P do propileno conhecido geralmente como o tetrafluororubber. É um copolímero alternativo do tetrafluoroethylene e dos propyleneAdvantages: Boa estabilidade, resistência química, ácido da concentração especialmente alta, alcaloide, desempenho forte do oxidante, resistência de alta pressão do vapor, resistência de água e desempenho elétrico da isolação, baixa permeabilidade do ar, ℃ da temperatura -400~200 do serviço
Produtos: folha, gaxeta, mangueira de borracha, rolo, anel-O, diafragma, folha da válvula, fio, bujão da garrafa e outros produtos, amplamente utilizados em automotivo, no petróleo, na matéria têxtil, no produto químico e na indústria alimentar
Descrição: Comparado com o tipo 26 fluororubber, o tetrafluororubber tem o melhor ácido e a resistência alcalina. Após embeber em ácido 70℃ nítrico (fração maciça 0,6) por 3 dias, a aparência da amostra era inalterada, quando o tipo 26 fluororubber foi danificado. Após embeber na base ácida (100℃×72 h), as taxas da mudança de volume de tetrafluoro-borracha eram 4,2% (ácido sulfúrico com fração maciça 0,96), 2L % (ácido nítrico com fração maciça 0,6) e 0,1% (solução do hidróxido de sódio com fração maciça o.5), respectivamente. A resistência ácida e alcalina do tetrafluororubber é superior àquela do tipo 23 fluororubber, que tem o melhor ácido e a resistência alcalina. Após embeber no ácido nítrico (fração maciça 0,98) na temperatura ambiente, a taxa da mudança maciça de fluororubber é como segue. 2311 9,7% de borracha fluorinated domésticos (embebido para 24 h) e 25,3% (embebido para 144 h), KEL-F5500 americano 10,7% de borracha fluorinated (embebido para 24 h), SinoflastP-2 de borracha tetrafluoro-fluorinated doméstico 0,6% (embebido para 168 h). Após a imersão na solução do hidróxido de sódio (a fração maciça é 0,5) para 168h na temperatura ambiente, a taxa da mudança de volume de tetrafluor é como segue: SinoflastP-2 0,03%, JSRAflasl50 1,2%. Além, o processability 23 do tipo borracha do flúor é mais pobre, difícil à extrusão, a qualidade de superfície do produto semiacabado da extrusão é pobre, e quatro velocidades de borracha da extrusão do flúor são o C 23 5 vezes da borracha do flúor, aparência semiacabada da extrusão boa, flúor que quatro a densidade relativa de borracha é c 1,55, abaixo 23 do tipo borracha do flúor (a densidade relativa é 1,85), consideram assim a tecnologia, desempenho e o custo, 23 tipo borracha do flúor pode ser borracha do flúor quatro em vez da resistência original da compressão do C. ao desempenho permanente da deformação. Tetrafluororubber tem não somente o desempenho permanente compressivo excelente da deformação na alta temperatura, mas igualmente não diminui seu desempenho da recuperação da deformação mesmo se comprimido por muito tempo na alta temperatura, quando outros fluororubbers aumentarem a deformação permanente da compressão com a extensão de tempo. Da resistência original da compressão de Tetrafluororubber o desempenho permanente da deformação para seu uso nos selos é muito vantajoso
Folha de dados:
Dados crus da resistência química da goma de Aflas | |||
Água quente 180℃ | 168h | Taxa do ratention da resistência à tração, % | 88 |
Taxa de retenção do alongamento, % | 104 | ||
Mudança da dureza, costa A | -4 | ||
Mudança de volume, % | 14 | ||
720h | Taxa do ratention da resistência à tração, % | 85 | |
Taxa de retenção do alongamento, % | 100 | ||
Mudança da dureza, costa A | -5 | ||
Mudança de volume, % | 16 | ||
Vapor 180℃ | 168h | Taxa do ratention da resistência à tração, % | 90 |
Taxa de retenção do alongamento, % | 107 | ||
Mudança da dureza, costa A | -3 | ||
Mudança de volume, % | 8 | ||
720h | Taxa do ratention da resistência à tração, % | 92 | |
Taxa de retenção do alongamento, % | 88 | ||
Mudança da dureza, costa A | -3 | ||
Mudança de volume, % | 10 | ||
Hidróxido de sódio de 50% | 168h | Taxa do ratention da resistência à tração, % | 102 |
Taxa de retenção do alongamento, % | 100 | ||
Mudança da dureza, costa A | +1 | ||
Mudança de volume, % | 0 | ||
720h | Taxa do ratention da resistência à tração, % | 100 | |
Taxa de retenção do alongamento, % | 100 | ||
Mudança da dureza, costa A | 0 | ||
Mudança de volume, % | -1 | ||
hudroxide 70℃ do amônio de 28% | 168h | Taxa do ratention da resistência à tração, % | 96 |
Taxa de retenção do alongamento, % | 98 | ||
Mudança da dureza, costa A | -1 | ||
Mudança de volume, % | 1 | ||
720h | Taxa do ratention da resistência à tração, % | 99 | |
Taxa de retenção do alongamento, % | 94 | ||
Mudança da dureza, costa A | -1 | ||
Mudança de volume, % | 1 | ||
Composto QF-AF70 de Aflas | |||
Cura da imprensa: cura mínima do cargo 10 da folha 170℃ @: 200℃@4h | |||
Propriedade típica | Unidade | Método do teste | Resultado da análise |
Dureza | Costa A | D2240 | 74 |
Resistência à tração | Mpa | D412 | 17,9 |
Alongamento na ruptura | % | D412 | 283 |
Força de rasgo | kg/cm | D612 | 34 |
Módulo 100% | Mpa | D412 | 5,5 |
Gravidade específica | g/cm3 | / | 1,542 |
Resistência térmica 250℃@70h | |||
Mudança da dureza | Costa A | D573 | +2 |
Mudança da resistência à tração | % | D573 | -18 |
Mudança do alongamento | % | D573 | +15 |
Mudança de volume | % | D573 | -7,5 |
Resistência térmica 275℃@70h | |||
Mudança da dureza | Costa A | D573 | +1 |
Mudança da resistência à tração | % | D573 | -50 |
Mudança do alongamento | % | D573 | +17 |
Mudança de volume | % | D573 | -11,3 |
101# líquido 200℃@70h | |||
Mudança da dureza | Costa A | D471 | -17 |
Mudança da resistência à tração | % | D471 | -25 |
Mudança do alongamento | % | D471 | -7 |
Mudança de volume | % | D471 | +29,6 |
Resistência térmica 275℃@70h | |||
Mudança da dureza | Costa A | D471 | -32 |
Mudança da resistência à tração | % | D471 | -63 |
Mudança do alongamento | % | D471 | -51 |
Mudança de volume | % | D471 | -81,3 |
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