橡胶复合物的物质属性包括物理性能、热能性能和电能性能Elasto代理专门处理工业橡胶产品并帮助客户选择复合
本文章比较四种复合物 我们常用分配或编译
- EPDM
- nitrile(NBR,Buna-N)
- 新普林
- 硅
并比较三种附加复合物,这些复合物使用较少,但仍然重要
- 自然橡胶
- SBR系统
- 氟西里茄
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物理属性:橡胶复合体的物质属性
物理属性橡胶复合物物质特征不包含化学成分变化
耐性强
耐用强度描述拉出橡皮样本直至破解所需的强度si或kpa
EPDM和Neprene拥有相同的抗拉强度-数量比硅酮高2倍
EPDM |
新普林 |
硝化物 |
硅 |
|
耐用强度 |
3000 |
3000 |
2000年 |
1500 |
耐用强度 |
20k |
20k |
14k |
10k |
自然橡胶有最大抗拉强度Fluorosilcione最差
自然胶 |
SBR系统 |
氟西里茄 |
|
耐用强度 |
3000 |
2000年 |
1500 |
耐用强度 |
20k |
14k |
10k |
硬性
硬性描述橡胶对缩进的抗药性可测量国际橡胶硬度从0(软度)到100(硬度)
EPDM、Neprene和nitri硅内存软IRHDs, 但没有像这些其他复合物那样硬
EPDM |
新普林 |
硝化物 |
硅 |
|
硬性 |
40-90 |
40-95 |
40-95 |
30-85 |
自然橡胶生成IHD软如硅酮SBR相似新丁和硝化物可用硬性Fluorosilcone比较有限范围IRHD
自然胶 |
SBR系统 |
氟西里茄 |
|
硬性 |
30-90 |
40-90 |
40-80 |
特征重力
具体重力指物权对等量水权比无维数,但橡胶带更高特重重重重重重
与Neprene和nitrile相比,二联苯重,EPDM轻
EPDM |
新普林 |
硝化物 |
硅 |
|
特征重力 |
0.86 |
一二三 |
一号 |
1.1.1.6 |
氟化物有最高特重自然橡胶和SBR相似水平
自然胶 |
SBR系统 |
氟西里茄 |
|
特征重力 |
0.93 |
0.94 |
1.3-1.8 |
催泪抵抗
眼泪阻抗描述橡皮对裂痕生长或紧张下割裂的阻抗包括点滴所需力和传播所需力
Neoprene有更大的催泪阻抗硅最小尼特里尔公有
EPDM |
新普林 |
硝化物 |
硅 |
|
催泪抵抗 |
公平向好 |
好 |
公平 |
穷 |
自然橡皮比其他复合物大得多的防泪性
自然胶 |
SBR系统 |
氟西里茄 |
|
催泪抵抗 |
非常好 |
公平 |
公平 |
损耗抵抗
损耗抗药描述橡胶抗摩擦
硅状抗冲最小,但硝化物极佳EPDM和Neprene都不错
EPDM |
新普林 |
硝化物 |
硅 |
|
损耗抵抗 |
好 |
好 |
极品 |
穷 |
自然橡皮有极强的擦屏抗药性,但SBR是非常好的
自然胶 |
SBR系统 |
氟西里茄 |
|
损耗抵抗 |
极品 |
非常好极 |
好 |
反绑定式
重新绑定指橡胶暂时变形后恢复原型大小和形状的能力物理属性受温度影响,正因如此Cold andHot值列出如下
四大复合物在冷热反弹方面都相似
EPDM |
新普林 |
硝化物 |
硅 |
|
反约束-冷 |
非常好 |
非常好 |
好 |
极品 |
反绑热 |
非常好 |
非常好 |
好 |
极品 |
这三个复合物相仿反弹
自然胶 |
SBR系统 |
氟西里茄 |
|
反约束-冷 |
极品 |
好 |
极品 |
反绑热 |
极品 |
好 |
好 |
压缩集
压缩集指在特定时段和特定温度下压缩材料时发生的永久变形
silicone和Neprene比EPDM和nitrile更容易压缩集
EPDM |
新普林 |
硝化物 |
硅 |
|
压缩集 |
好 |
公平向好 |
好 |
公平 |
象硅酮一样,氟硅酮只有公平的压缩集自然橡胶和SBR都很好
自然胶 |
SBR系统 |
氟西里茄 |
|
压缩集 |
好 |
好 |
公平 |
气体渗透性
可渗透性描述气分子如空气穿透橡胶复合体的速度
新普林有良好的气体渗透性EPDM、nistrile和silicone不
EPDM |
新普林 |
硝化物 |
硅 |
|
气体渗透性 |
公平低 |
好 |
低频 |
高位 |
自然橡胶、SBR和Floislicone相似
自然胶 |
SBR系统 |
氟西里茄 |
|
气体渗透性 |
公平低 |
公平低 |
公平低 |
水吸附
水吸收指橡胶吸收环境水的能力复合水吸收描述为VeryWe或Excell吸收极小水
硅吸收水最少,但EPDM也可以极佳新普林和硝化物均优
EPDM |
新普林 |
硝化物 |
硅 |
|
水吸附 |
非常好极 |
好 |
好 |
极品 |
这三个复合物水吸收率低
自然胶 |
SBR系统 |
氟西里茄 |
|
水吸附 |
非常好 |
非常好 |
好 |
氧化
氧化增加氧物有了橡胶,问题就大了 因为复合体变弱弹性
EPDM和ilicone对氧化的抗药性比硝基或新苯都大
EPDM |
新普林 |
硝化物 |
硅 |
|
氧化 |
极品 |
非常好极 |
好 |
极品 |
Fluoriolione极强氧化抗药性,但单片机公平
自然胶 |
SBR系统 |
氟西里茄 |
|
氧化 |
好 |
公平 |
极品 |
臭氧
臭氧是一种大气气体,打破复合分子联结并可能导致某种形式的破解,称为干腐
EPDM和ilicone都拥有极好的臭氧抗药性尼特里尔公有
EPDM |
新普林 |
硝化物 |
硅 |
|
臭氧 |
悬浮 |
非常好极 |
公平 |
极品 |
氟素极佳自然橡皮和单片机都缺乏臭氧抗药性
自然胶 |
SBR系统 |
氟西里茄 |
|
臭氧 |
穷 |
穷 |
极品 |
阳光老化
太阳紫外线摧毁复合分子联结并导致强度、弹性和弹性下降阳光老化描述橡胶抵抗紫外线破坏
EPDM和silicones最佳选择,但Neprene也很好硝化物穷
EPDM |
新普林 |
硝化物 |
硅 |
|
阳光老化 |
悬浮 |
非常好 |
穷 |
极品 |
Fluoriolicone对阳光老化是一个非常好的选择自然橡胶和SBR都差选择
自然胶 |
SBR系统 |
氟西里茄 |
|
阳光老化 |
穷 |
穷 |
非常好 |
热属性:橡胶复合体的物质属性
热性能表示复合物在下或经得起热和冷
服务温度
服务温度温度最高最小可使用复合物
硅能承受最冷最热的温度 和最广范围温度
EPDM |
新普林 |
硝化物 |
硅 |
|
服务温度 |
80摄氏度至+300摄氏度 62摄氏149摄氏 |
-65摄氏度至+225摄氏度 -54摄氏107摄氏 |
-55摄氏度至+275摄氏度 -48摄氏度至135摄氏度 |
180摄氏度至525摄氏度 118摄氏274摄氏 |
自然橡胶经得起最冷温度氟素顶住最热点
自然胶 |
SBR系统 |
氟西里茄 |
|
服务温度 |
85摄氏度至+158摄氏度 29摄氏70摄氏 |
-40摄氏度至180摄氏度 -40摄氏82摄氏 |
75摄氏度至400摄氏度 -59摄氏204摄氏 |
热老化(持续服务限值)
热老化减质自然发生,因为复合物随时间推移接触正常服务温度
硅能抗热波广度,包括最极端温度
EPDM |
新普林 |
硝化物 |
硅 |
|
热Ang |
-40F至293F -40摄氏145摄氏 |
-40摄氏203摄氏度 20摄氏+95摄氏 |
4摄氏239摄氏度 20摄氏+115摄氏 |
148摄氏度至581摄氏度 -100摄氏度+305摄氏度 |
Fluoricone热老化性能最优
自然胶 |
SBR系统 |
氟西里茄 |
|
热Ang |
-40摄氏185 -40摄氏+85摄氏 |
-40F至194F -40摄氏度+90摄氏度 |
148摄氏度至392摄氏度 -100摄氏度至200摄氏度 |
电气属性:橡胶复合物物属性
电气属性指材料行为或阻抗电流能力
介电强
电强度描述复合电阻分解点 隔热材料阻塞电流受电压
EPDM拥有最佳二电强度尼氏最差新素和西龙都不错
EPDM |
新普林 |
硝化物 |
硅 |
|
介电强 |
极品 |
好 |
穷 |
好 |
自然橡胶和SBR都拥有极佳二电强度Fluoriolicone不错
自然胶 |
SBR系统 |
氟西里茄 |
|
介电强 |
极品 |
极品 |
好 |
电气隔热
电绝缘描述复合物对电流的抗药性异电强度不同 电压函数
EPDM和slicone都拥有极佳电绝缘硝化电解析器差
EPDM |
新普林 |
硝化物 |
硅 |
|
电气隔热 |
极品 |
公平向好 |
穷 |
极品 |
Fluorosilcione是最好的电解解析器,但所有三种复合物都提供强性能
自然胶 |
SBR系统 |
氟西里茄 |
|
电气隔热 |
非常好极 |
非常好极 |
极品 |
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