Главная Книги - Разные Parker Руководство по кольцам круглого сечения (2017 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 17 18 19 20 ..
6 Материалы эластомерных уплотнений
6.3.7 Эпихлоргидриновый каучук (CO, ECO)
6.3.9 Этиленпропиленовый каучук (EPM, EPDM)
Торговое наименование:
(предыдущие сокращения: APK, APTK, EPR)
Hydrin®
Zeon
Торговые наименования:
Keltan®
Lanxess
Эпихлоргидрин делится на два типа: гомополимер (CO) и сопо-
Vistalon®
Exxon
лимер (ECO). Как CO, так и ECO обладают хорошей стойкостью
Dutral®
Eni Versalis
к минеральным маслам, жидкостям и озону, а также хорошей
Nordel®
Dow Chemicals
стойкостью к воздействию высоких температур. Остаточная
деформация при сжатии и склонность к коррозии лицевой по-
EPM — это каучук, изготавливаемый как сополимер этилена и
верхности уплотнения увеличивается при +150 °C. ECO имеет
пропилена. Этиленпропилендиеновый каучук (EPDM) произво-
хорошую гибкость при отрицательной температуре. CO имеет
дится с использованием третьего мономера и проявляет осо-
высокую стойкость к газовой проницаемости.
бенно выгодные свойства для уплотнений в гидравлических
жидкостях на основе эфира фосфорной кислоты. Данный эла-
Термостойкость: приблизительно до 135 ℃.
стомер широко используется в тормозных системах, работаю-
Гибкость при отрицательной температуре: приблизительно до
щих с жидкостями на основе гликоля.
-40 °C.
Термостойкость: до 150 °C (макс. 180 °C в воде и паре).
Химическая стойкость:
Гибкость при отрицательной температуре: приблизительно до -50 °C.
• минеральное масло и смазка;
• алифатические углеводороды (пропан, бутан, топливо);
Химическая стойкость:
• силиконовое масло и смазка;
• горячая вода и пар с температурой до +150 °C, специальные
• вода при комнатной температуре;
компаунды до +180 °C;
• озон, атмосферное воздействие и старение.
• тормозные жидкости на основе гликоля с температурой до
+150 °C;
Не устойчив по отношению к:
• многие органические и неорганические кислоты;
• ароматические и хлорированные углеводороды;
• чистящие средства, сода и калийные щелочи;
• кетоны и сложные эфиры;
• гидравлические жидкости на основе эфира фосфорной
• негорючие гидравлические жидкости в группах HFD-R и
кислоты (HFD-R);
HFD-S;
• силиконовое масло и смазка;
• тормозные жидкости на основе гликоля.
• многие полярные растворители (спирты, кетоны, сложные эфиры);
• скайдрол 500 и 7000;
• озон, атмосферное воздействие и старение.
6.3.8 Этиленакрилатный каучук (AEM)
Не устойчив по отношению к:
Торговое наименование:
• продукты минерального масла (масла, смазки и топливо).
Vamac®
Du Pont™
Этиленакрилатный каучук является смешанным полимером
6.3.10 Фторкаучук (FKM)
этилена и метилакрилата с добавлением небольшого количест-
ва карбоксилатного сшитого мономера. Не следует путать эти-
Торговые наименования:
ленакрилатный каучук с полиакрилатным каучуком (ACM).
DAI-EL™
Daikin
Fluorel®
Dyneon
Термостойкость: до 150 °C (краткосрочная до 175 °C).
Tecnoflon®
Solvay Solexis
Гибкость при отрицательной температуре: в соответствии с
Viton®
Du Pont
применением, приблизительно от -30 °C до -40 °C.
Фторкаучук примечателен широким диапазоном применения.
Этиленакрилатный каучук имеет очень высокую стойкость к
FKM обладает отличной стойкостью к высоким температурам,
озону и кислороду. Его стойкость к минеральному маслу хоро-
озону, кислороду, минеральному маслу, синтетическим гидрав-
шая такая же, как для большинства типов ACM. Этиленакрилат
лическим жидкостям, топливу, ароматическим веществам и
разбухает в масле № 1 по ASTM на величину приблизительно от
многим органическим растворителям и веществам. Стойкость
5 % до 10 % и в масле № 3 по ASTM на величину приблизитель-
к низким температурам для статического применения состав-
но от 45 % до 55 %. Этиленакрилатный каучук не имеет стойко-
ляет около -25 °C (некоторые применения и (или) компаунды
сти к кетонам, топливу и тормозным жидкостям.
достигают эффективного уплотнения вплоть до -50 °C). Газовая
проницаемость очень низкая и аналогична бутилкаучуку. Спе-
циальные компаунды FPM обладают высокой стойкостью к кис-
лотам, топливу, воде и пару.
76
6 Материалы эластомерных уплотнений
Однако фторосиликон проявляет значительно лучшую стой-
Являясь фторэластомером с высокой производительностью,
кость к топливу и минеральным маслам и немного меньшую
HiFluor® демонстрирует химическую стабильность, сравнимую
стойкость к горячему воздуху по сравнению с силиконом (VQM).
с перфторкаучуками (FFKM) практически во всех средах.
На практике в полярных растворителях HiFluor® обладает зна-
Термостойкость: приблизительно до 175 °C (макс. 200 °C).
чительными преимуществами над традиционными полимерами
Стойкость к отрицательной температуре: приблизительно до
FKM.
-55 °C.
HiFluor® может широко использоваться во всех секторах про-
мышленности. Этот компаунд может использоваться как для
Химическая стойкость: такая же, как и для VMQ, дополнительно
традиционных уплотнительных колец в стандартных (дюймо-
совместим со следующими веществами:
вых и метрических) размерах, так и для диафрагм и формован-
• ароматические минеральные масла (например, масло IRM
ных технических изделий в соответствии с чертежами клиента,
903);
а также может перерабатываться в резино-металлическом со-
• топливо;
четании.
• низкомолекулярные ароматические углеводороды (напри-
мер, бензол, толуол);
Термостойкость: до 200 °C и при более высоких температурах с
уменьшением срока службы.
Гибкость при отрицательной температуре: приблизительно до
6.3.12 Гидрированный бутадиенакрилонитрильный
-25 °C (специальные компаунды приблизительно до -50 °C).
каучук (HNBR)
Химическая стойкость:
Торговые наименования:
• минеральное масло и смазка, низкое разбухание в маслах от
Therban®
Lanxess
№ 1 до № 3 по нормам ASTM;
Zetpol®
Zeon
• огнестойкие гидравлические жидкости группы HFD;
• силиконовое масло и смазка;
HNBR является синтетическим каучуком, получаемым в резуль-
• растительные и животные жиры и смазки;
тате полного или частичного гидрирования нитрильного каучу-
• алифатические углеводороды (топливо, пропан, бутан, при-
ка (NBR). Главными отличиями по сравнению с NBR являются
родный газ);
более высокая стойкость к температуре (до 150 °C) и хорошая
6
• ароматические углеводороды (бензол, толуол);
стойкость к окислительному воздействию (например, озона).
• хлорированные углеводороды (трихлорэтилен и четыреххло-
HNBR также обладает очень хорошими механическими свой-
ристый углерод);
ствами.
• топливо, включая топливо с содержанием метанола;
• высокий вакуум;
Термостойкость: приблизительно до 150 °C.
• очень хорошая стойкость к озону, атмосферному воздейст-
Стойкость к отрицательной температуре: в зависимости от со-
вию и старению.
става, до -40 °C.
Не устойчив по отношению к:
Химическая стойкость:
• полярные растворители (ацетон, метиловый эфир, кетон,
• алифатические углеводороды;
этилацетат, диэтиловый эфир, диоксан);
• растительные и животные жиры и масла;
• скайдрол 500 и 7000;
• жидкости HFA, HFB и HFC;
• тормозные жидкости на основе гликоля;
• многие разбавленные кислоты, основания и соляные раство-
• аммиачный газ, амины, щелочи;
ры при низких температурах;
• перегретый пар;
• вода и пар с температурой до 150 °C;
• низкомолекулярные органические кислоты (муравьиная и
• озон, атмосферное воздействие и старение.
уксусная кислоты).
6.3.13 Перфторкаучук (FFKM)
6.3.11 Фторосиликоновый каучук (FVMQ)
Торговые наименования:
Торговые наименования:
Parofluor®
Parker
Silastic®
Dow Corning
Kalrez®
Du Pont™
Silopren®
Momentive
FVMQ содержит трифторпропильные группы, а также метиль-
FFKM обладает химическими свойствами PTFE (Teflon®) и упру-
ные группы. Механические и физические свойства очень похо-
гими свойствами каучука FKM. Обработка перфторкаучука
жи на VMQ.
является сложным процессом. В связи с значительно более
высокой стоимостью по сравнению с FKM перфторкаучук ис-
пользуется только в таких областях применения, где недо-
77
6 Материалы эластомерных уплотнений
статочно применение других типов компаунда. Такие условия
6.3.15 Термопластичный полиуретан (TPU)
применения (агрессивная среда и (или) очень высокие темпе-
ратуры) существуют, например, в полупроводниковой промыш-
Торговые наименования:
ленности, измерительной технике или химической промышлен-
Ultrathan®
Parker
ности.
Существует много различных типов термопластичных полиуре-
Термостойкость: приблизительно до 310 °C.
танов (TPU), которые различаются составом используемых по-
Стойкость к отрицательной температуре: приблизительно до
лиолов и изоцианатов.
-15 °C, специальные компаунды до -35 °C.
Материалы TPU на основе эфира, в частности, характеризуют-
Химическая стойкость:
ся очень хорошей стойкостью к минеральному маслу, отличной
• практически все химические вещества;
стойкостью к износу, высокой прочностью на разрыв и упру-
• кислород, озон, атмосферное воздействие и старению;
гостью.
• очень низкая потеря веса в глубоком вакууме при высоких
Модификации с применением другого сырья, например по-
температурах.
лиэфира, могут улучшить стойкость к низким температурам
и гидролизу. Другие модификации также дают возможность
Не устойчив по отношению к:
значительно увеличить стойкость к биоразлагаемым маслам,
• химические соединения содержащие фтор (например, фре-
например синтетическим сложным эфирам.
он 11, 12, 13, 113, 114).
Газовая проницаемость сравнима с IIR.
Термостойкость: приблизительно до 80 °C (специальные типы
6.3.14 Полиакрилатный каучук (ACM)
до 100 °C, краткосрочная до 120 °C).
Стойкость к отрицательной температуре: приблизительно до
Торговые наименования:
-45 °C.
HyTemp®
Zeon
Компаунды Ultrathan® не проявляют повышения хрупкости при
Noxtite®
UNIMATIC
отрицательной температуре, что означает, что уплотнительные
кольца Ultrathan® не разрушаются под действием механической
ACM, или упрощено акрилатный каучук, состоит из основания и
нагрузки (испытания на холодный изгиб) даже при значениях
сшивающего мономера. Основной мономер (каучуковое осно-
температур ниже температуры перехода в стеклообразное со-
вание) содержит различные акрилатные эфиры, которые влия-
стояние.
ют на физические свойства вулканизаторов. Этиленакрилатный
каучук обладает хорошей стойкостью к нагреву и минерально-
Химическая стойкость:
му маслу, в то время как бутилакрилатный каучук обладает луч-
• чистые алифатические углеводороды (пропан, бутан, нефте-
шей гибкостью при отрицательной температуре. Акрилатный
продукты); загрязнения (влага, спирты, кислотные или ще-
каучук демонстрирует хорошую стойкость к минеральному ма-
лочные комбинации) могут оказать химически агрессивное
слу, кислороду и озону даже при высоких температурах. Водос-
воздействие на полиуретаны;
тойкость и гибкость при отрицательной температуре меньше по
• минеральные масла и смазки (определенные добавки могут
сравнению с NBR.
оказать агрессивное химическое воздействие на стандарт-
ные материалы!);
Термостойкость: приблизительно до 150 °C (краткосрочно при-
• силиконовые масла и смазки;
мерно до 175 °C).
• вода с температурой до 50 °C;
Гибкость при отрицательной температуре: приблизительно до -20 °C.
• озон и старение.
Химическая стойкость:
Не устойчив по отношению к:
• минеральное масло (масло для двигателя, редуктора, транс-
• кетоны, простые эфиры, сложные эфиры, спирты и гликоли;
миссии);
• горячая вода, пар, щелочи, амины и кислоты.
• озон, атмосферное воздействие и старение.
Не устойчив по отношению к:
• тормозные жидкости на основе гликоля;
6.3.16 Силиконовый каучук (LSR, Q, MQ, VMQ)
• ароматические вещества и хлорированные углеводороды;
• горячая вода, пар;
Торговые наименования:
• кислоты, щелочи, амины.
Elastosil®
Wacker
Silopren®
Momentive
Silastic®
Dow Corning
78
6 Материалы эластомерных уплотнений
Термин «силиконовый каучук» охватывает широкую группу ма-
ется при производстве шин. Использование уплотнений SBR
териалов, среди которых наиболее часто используемым ком-
обычно ограничено применениями с тормозными жидкостями
паундом является метилвинилкремнийорганический каучук
на основе гликоля.
(VMQ). К этой категории также относится жидкий силиконовый
каучук (LSR). Он может быть окрашен почти в любой цвет и пе-
Термостойкость: приблизительно до 100 °C.
реработан как двухкомпонентная смесь. Силиконовые эласто-
Гибкость при отрицательной температуре: приблизительно до
меры как группа обладают относительно слабой прочностью
-50 °C.
при натяжении, сопротивлением разрыву и износу. Однако они
обладают многими особыми свойствами: в общем случае сили-
Химическая стойкость:
коны имеют хорошую стойкость к температурам до +230 °C и
• вода, спирт, гликоль и определенные кетоны (например,
хорошую гибкость при отрицательной температуре до -60 °C,
ацетон);
стойкость к атмосферному воздействию, хорошие изоляцион-
• тормозные жидкости на основе гликоля;
ные и физические свойства, а также хорошую совместимость с
• силиконовое масло и смазка;
распространенными средами.
• слабые водные растворы, слабые кислоты, щелочи и соли.
Термостойкость: приблизительно до 210 °C (специальные типы
Не устойчив по отношению к:
до 230 °C).
• минеральное масло и смазка, топливо;
Гибкость при отрицательной температуре: приблизительно до
• алифатические углеводороды, такие как пропан, бутан, пен-
-60 °C / -55 °C (специальные типы до -100 °C).
тан, гексан, гептан;
• хлорированные углеводороды, такие как хлороформ, трих-
Химическая стойкость:
лорэтилен, тетрахлорид;
• алифатические масла для двигателей и редукторов (напри-
• окислительная среда, например азотная кислота, хромовая
мер, масло IRM 901);
кислота, перекись водорода, хлор, бром.
• растительные и животные жиры и смазки;
• тормозные жидкости на основе гликоля;
• огнестойкие масла групп HFD-R и HFD-S;
6.4 Выбор компаунда
• хлорированные ароматические углеводороды (например,
хлофен), хлордифенил (включая огнестойкие изоляторы,
Каучуковое основание и твердость эластомерной резиносмеси
6
охлаждающие жидкости трансформаторов);
являются важнейшими параметрами для её устойчивости к на-
• вода с температурой до +100 ℃;
греву, химическим и механическим нагрузкам.
• слабые соляные растворы;
Код компаунда Parker, например N0674-70, содержит два сле-
• озон, атмосферное воздействие и старение.
дующих ключевых элемента:
1. Тип каучука, на котором основана резиносмесь, задается на-
Не устойчив по отношению к:
чальной заглавной буквой:
• перегретый водяной пар с температурой выше +120 °C;
• кислоты и щелочи;
A
= полиакрилат
• силиконовое масло и смазка;
B
= бутил или хлорбутил
• низкомолекулярные хлорированные углеводороды (напри-
C
= хлорперен
мер, трихлорэтилен);
E
= этиленпропилен или этиленпропилендиен
• ароматическое минеральное масло;
G
= бутадиенстирол
• топливо;
L
= фторосиликон
• ароматические углеводороды (например, бензол, толуол).
N
= бутадиенакрилонитрил
P
= термопластичный полиуретан
S
= силикон
6.3.17 Бутадиенстирольный каучук (SBR)
V
= фторуглерод
Y
= эпихлоргидрин
Торговые наименования:
Buna SE, SL, V Lanxess
2. Диапазон твердости компаунда обозначается последними
Intol®
Eni Versalis
цифрами; например, «70» означает, что диапазон твердости
для соответствующего компаунда составляет 70±5 единиц по
SBR, вероятно, более известен под старыми наименованиями
шкале Шора A (измерение на плоском образце).
«Buna S» или «GRS» («стандартный (государственный) стироль-
Число между двумя этими элементами представляет опреде-
ный каучук»), который впервые был произведен под контролем
ленную формулу смеси, которая гарантирует , что данная рези-
правительства в период с 1930-го по 1950-й годы для замены
носмесь всегда производится в соответствие одному и тому же
натурального каучука. Обычное количество базовых мономе-
составу и что эта смесь была всесторонне протестирована до
ров бутадиена и стирола составляет приблизительно 23,5 %.
момента утверждения компанией Parker.
Около трети мирового объема производимого SBR использу-
79
содержание .. 17 18 19 20 ..
|
|