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发布时间:2020-05-18 09:14:35
氟胶板的主要性能
1、化学稳定性氟胶具有高度的化学稳定性,是目前所有弹性体中耐介质性能好的一种。36型氟橡胶耐石油基油类、双酯油类、硅醚硅酸油类,耐无机酸、耐多数的有机1溶剂,但不耐低分子的酮、醚、酯,不耐胺、氨、氢1氟酸、氯1磺酸、磷酸类液压油。23类更具有独特之处,其耐强氧化性的无机酸如发烟硝1酸、浓1***性能比26型好。
2、耐高温性能优异
氟橡胶的耐高温性能和硅橡胶一样,可以说是目前弹性体中***1好的。246gt;26gt;23
3、耐老化性能好
具有***的耐天候老化性能,耐臭氧性能。
4、真空性能极1佳
具有***的真空性能。
5、机械性能优良
有优良的物理机械性能。在高温下的压缩永1久变形大,但若以相同条件比较,丁1腈橡胶和氯丁胶均比26型橡胶大。
6、电性能较好
23型氟橡胶的电性能较好,吸湿性比其他弹体低,可作为较好的电绝缘材料。氯橡胶一般只适合于低频低压下使用,温度对其电性能影响很大,从24度到184度,其绝缘电阻下降35000倍。
7、气性小
氟橡胶对气体的溶解度达,但扩散速度却比较小,所以总体表现出来的透气性也小。
8、低温性能不好
氟橡胶低温性能不好,这是由于其本身的化学结构所致。如23-11 型的Tggt;0℃。实际使用的氟橡胶低温性能通常用脆性温度及压缩耐寒系数来表示。胶料的配方以及产品形状对脆性温度影响都比较大。
耐老化性能好
氟橡胶具有***的耐天候老化性能,耐臭氧性能。据报导,DuPont开发的VitonA在自然存放十年之后性能仍然令人满意,在臭氧浓度为0.01%的空气中经45天作用没有明显龟裂。23型氟橡胶的耐天候老化、耐臭氧性能也***。
真空性能极1佳
26型氟橡胶具有***的真空性能。246氟橡胶基本配方的硫化胶真空放气率仅为37×10-6乇升/秒.厘米2。246型氟橡胶已成功应用在10-9乇的真空条件下。
机械性能优良
氟橡胶具有优良的物理机械性能。26型氟橡胶一般配合的强力在10~20MPa之间,扯断伸长率在150~350%之间,抗撕裂强度在3~4KN/m之间。23型氟橡胶强力在15.0~25MPa之间,伸长率在200%~600%,抗撕裂强度在2~7MPa之间。一般地,氟橡胶在高温下的压缩永1久变形大,但是如果以相同条件比较,如从150℃下的同等时间的压缩永1久变形来看,丁和氯丁橡胶均比26型氟胶要大,26型氟橡胶在200℃×24小时下的压缩变形相当于丁橡胶在150℃×24小时的压缩变形。
电性能较好
23型氟橡胶的电性能较好,吸湿性比其他弹性体低,可作为较好的电绝缘材料。26型橡胶可在低频低压下使用。
透气性小
氟橡胶对气体的溶解度比较大,但扩散速度却比较小,所以总体表现出来的透气性也小。据报导,26型氟橡胶在30℃下对于氧、氮、氦、二氧化碳气体的透气性和丁基橡胶、丁橡胶相当,比氯丁胶、天然橡胶要好。
低温性能不好
氟橡胶的低温性能不好,这是由于其本身的化学结构所致,如23-11型的Tg>0℃。实际使用的氟橡胶低温性能通常用脆性温度及压缩耐寒系数来表示。胶料的配方以及产品的形状(如厚度)对脆性温度影响都比较大,如配方中填料量增加则脆性温度敏感地变坏,制品的厚度增加,脆性混同度也敏感地变坏。
耐辐射性能较差
氟橡胶的耐辐射性能是弹性体中比较差的一种,26型橡胶辐射作用后表现为交联效应,23型氟橡胶则表现为裂解效应。246型氟橡胶在空气中常温辐射在5×107仑的剂量下性能剧烈变化,在1×107仑条件下硬度增加1~3度,强度下降20%以下,伸长率下降30%~50%,所以一般认为246型氟橡胶可以耐1×107仑,极限为5×107仑。
氟橡胶具有独特的性能,其硫化胶各项性能分别叙述如下。
(1)耐腐蚀性性能:氟橡胶具有***的耐腐蚀性能。一般说来它对有机液体(燃料油、溶剂、液压介质等)、浓酸(、***、盐酸)、高浓度和其他强氧化剂作用的稳定性方面,均优于其他各种橡胶。
(2)耐溶胀性能:氟橡胶具有高度的化学稳定性,是目前所有弹性体中耐介质的一种。26 型氟橡胶耐石油基油类、双酯类油、硅醚类油、硅酸类油,耐无机酸,耐多数的有机、无机溶剂、***等,仅不耐低分子的酮、醚、酯,不耐胺、氨、、、磷酸类液压油。23 型氟胶的介质性能与26 型相似,且更有独特之处,它耐强氧化性的无机酸如、性能比26 型好,在室温下98%的HNO3中浸渍27 天它的体积膨胀仅为13%~15%。
(3)耐热和耐高温性能:在耐老化方面氟橡胶可以和硅橡胶相媲美,优于其他橡胶。26 型氟橡胶可在250 ℃下长期工作,在300 ℃下短期工作,23 型氟橡胶经200 ℃×1 000 h 老化后仍具有较高的强力,也能承受250 ℃短期高温的作用。四丙氟橡胶的热分解温度在400 ℃以上,能在230 ℃下长期工作。氟橡胶在不同温度下性能变化大于硅橡胶和通用的丁基橡胶,其拉伸强度和硬度均随温度的升高而明显下降,其中拉伸强度的变化特点是:在150 ℃以下,随温度的升高而迅速降低,在150~260 ℃之间,则随温度的升高而下降较慢。
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