三元乙丙橡胶与硅橡胶性能的比较表

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一、三元乙丙胶(EPDM) 性能:1耐老化性能乙丙橡胶有优异的耐天候

一、三元乙丙胶(EPDM) 性能:1耐老化性能乙丙橡胶有优异的耐天候
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。 7、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。 8、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。
我司各种材质的橡胶垫物理性能
氟橡胶具有极好的耐天候老化性能,耐臭氧性能。 4、真空性能极佳
氟橡胶具有极好的真空性能。 5、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。 6、电性能较好
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最好的。26-41 氟胶在 250℃下可长期使用,300℃ 下短期使用;246 氟胶耐热比 26-41 还好。23-11 型氟胶可以在 200℃下长期使用,250℃下短期使用。四丙氟在 200℃ 下长期使用,230℃下使用 2-3 个月,260℃下连续使用 10-30 天。 3、耐老化性能好
(2)耐化学腐蚀性 对碱和弱酸具有良好的抗耐性,对强氧化酸的抵抗力较差。 2、氢化丁腈橡胶: 丁腈橡胶烃链上的不饱和双键被加氢氢化成饱和键而制成的合成橡胶。通过加氢使其具有耐高温、耐老化性 能,耐各种液体的溶胀性能。对含腐蚀添加剂的油类,在温升下仍能保持相当的物理机械性能。在极苛刻的条件下 仍具有良好的耐磨性。氢化丁腈橡胶广泛用于油温较高的工矿。 三、氟胶(FPM) 聚烯烃类氟橡胶有:23 型、26 型(vintonA)、246 型(vintonB)、四丙氟等。 1、氟橡胶 23,由偏氟乙烯和三氟氯乙烯共聚而成。 2、26 型氟橡胶(vintonA)由偏氟乙烯与六氟丙烯共聚而成。 3、246 型(vintonB)由偏氟乙烯、四氟乙烯与六氟丙烯共聚而成,耐溶剂性能好。

三元乙丙橡胶和硅橡胶在10kV冷缩式电缆附件中的各自优势

三元乙丙橡胶和硅橡胶在10kV冷缩式电缆附件中的各自优势

三元乙丙橡胶和硅橡胶在10kV冷缩式电缆附件中的各自优势设计及选型三元乙丙橡胶和硅橡胶在10kV冷缩式电缆附件中的各自优势王滨(石家庄供电公司)三元乙丙橡胶(ethylene-Propylene terpolymer)是乙烯、丙烯和少量非共轭二烯烃的共聚物,是乙丙橡胶的主要品种。

它除了能保持二元乙丙橡胶优良的耐臭氧性、耐候性、耐热性等特性外,又具有优异的电绝缘性能和耐电晕性,电性能优于或接近丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯、聚乙烯和交联聚乙烯。

用乙丙橡胶生产电缆,尤其是海底电缆用EPDM或EPDM/PP代替了PVC/NBR制作电缆的绝缘层,电缆的绝缘性能和使用寿命都可以有大幅度的提高。

在变压器绝缘垫、电子绝缘护套方面也大量采用了乙丙橡胶制作。

三元乙丙橡胶具有许多其它通用合成橡胶所不具备的优异性能,加之单体价廉易得,用途广泛,是80年代以来国外七大合成橡胶品种中发展最快的一种,其产量、生产能力和消费量在发达国家中均居第三位,仅次于丁苯橡胶、顺丁橡胶。

1998年世界EPR总生产能力约为102吨,消费量为81.4万吨。

初步统计,2003年消费量已达到98.0万吨。

2003~2007年EPR的需求增长率为3.8%,高于丁苯橡胶和顺丁橡胶需求量的增长速率。

由于三元乙丙胶是一种饱和的高聚物,C—C 键的结构稳定性要优于双键,所以它具有优异的耐老化性能,抗臭氧老化特别好。

耐天候性也较好,在阳光下暴露三年不见裂纹。

电绝缘优良,尤其是耐电晕性能十分突出。

耐化学腐蚀对极性化学药品、酸、碱有较大的抗耐性。

而且它冲击弹性好,回弹率可达85-95%。

这一点对于冷缩式电缆附件极为重要。

我们知道,目前在国内使用的冷缩式电缆附件大多使用的是硅橡胶材料,主要是液体硅橡胶。

不可否认,硅橡胶比普通橡胶具有好得多的耐热性,可在150度下几乎永远使用而无性能变化;可在200度下连续使用10,000小时;在350度下亦可使用一段时间。

在耐寒性方面,普通橡胶晚点为-20度~-30度,即硅橡胶则在-60度~-70度时仍具有较好的弹性,某些特殊配方的硅橡胶还可承受极低温度。

三元乙丙橡胶和硅橡胶 -回复

三元乙丙橡胶和硅橡胶 -回复

三元乙丙橡胶和硅橡胶-回复题:三元乙丙橡胶和硅橡胶的特性、应用及市场前景引言:橡胶是一种重要的工业原材料,广泛应用于汽车、建筑、电子、医疗等领域。

三元乙丙橡胶和硅橡胶作为一种重要的橡胶类型,其特性、应用及市场前景备受关注。

本文将一步一步回答三元乙丙橡胶和硅橡胶的特性、应用及市场前景。

一、三元乙丙橡胶的特性三元乙丙橡胶(EPDM)是一种合成橡胶,具有优异的耐热性、耐臭氧性、耐老化性和电绝缘性。

其具体特性如下:1. 耐热性:三元乙丙橡胶可以在广泛的温度范围内使用,其耐热性可达150-200,属于热稳定性橡胶之一。

2. 耐臭氧性:三元乙丙橡胶具有较好的耐臭氧性能,可以在户外环境中长期使用。

其主要原因是其分子中的非饱和键具有较高的活性,可与臭氧发生反应,形成氧化膜,起到保护作用。

3. 耐老化性:三元乙丙橡胶具有较好的耐老化性,长时间使用不易发生硬化、龟裂等老化现象,寿命较长。

4. 电绝缘性:三元乙丙橡胶的电绝缘性能优异,能够有效防止电流泄漏,广泛应用于电子产品中。

二、三元乙丙橡胶的应用1. 汽车工业:三元乙丙橡胶在汽车工业中应用广泛,主要用于制造密封件、管道、冷却系统、防护罩等零部件。

其耐热性和耐臭氧性能能够适应复杂的使用环境,提高汽车的可靠性和安全性。

2. 建筑工业:三元乙丙橡胶广泛用于建筑工程中的防水、保温以及隔音方面。

其较好的耐寒性和耐热性能,使其在各种气候条件下都能够保持良好的性能。

3. 电子工业:三元乙丙橡胶的电绝缘性能使其成为电子工业中的重要材料,广泛应用于绝缘套管、绝缘垫片等电子产品中。

其稳定的电绝缘性能能够有效保护电子元器件的安全性。

三、三元乙丙橡胶的市场前景三元乙丙橡胶作为一种优良的合成橡胶,具有广泛的市场前景。

随着汽车工业、建筑工业和电子工业的不断发展,对于性能稳定、寿命长的材料需求也在增加。

三元乙丙橡胶正好满足了这一需求,并在上述行业中得到了广泛应用。

目前,中国是三元乙丙橡胶的主要生产和消费国家之一。

三元乙丙胶EPDM性能1耐老化性能乙丙橡胶有优异的耐天候

三元乙丙胶EPDM性能1耐老化性能乙丙橡胶有优异的耐天候
氟橡胶具有极好的耐天候老化性能,耐臭氧性能。 4、真空性能极佳
氟橡胶具有极好的真空性能。 5、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。 6、电性能较好
4. 四丙氟由四氟乙烯和碳氢丙烯共聚而成。耐水蒸汽和耐碱性能优越。 特性: 1、化学稳定性佳
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性能最好的一种。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、药品等,仅不耐低分子的酮、醚、酯,不耐胺、 氨、氢氟酸、氯磺酸、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发烟硝酸、浓硫酸性能比 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%,四丙氟耐润滑油、液压油、发动机油,对甲醇等溶 剂有极强的耐腐蚀性,耐高强度的酸、碱。 2、耐高温性优异
乙丙胶是非极性分子,不饱和低,因此对各种极性化学药品,如:醇、酸、强碱、氧化剂、洗涤剂、动植 物油、酮和某些脂类均有较大的抗耐性。 长时间接触后性能变化不大,但其在脂肪族和芳香族溶剂如:汽油、苯、 二甲苯等溶剂和矿物油中稳定性较差,在浓酸长期作用下性能也要下降。 5.电绝缘性
具有非常好的电绝缘性能和耐电晕性。 6.冲击弹性和低温性能
(2)耐化学腐蚀性 对碱和弱酸具有良好的抗耐性,对强氧化酸的抵抗力较差。 2、氢化丁腈橡胶: 丁腈橡胶烃链上的不饱和双键被加氢氢化成饱和键而制成的合成橡胶。通过加氢使其具有耐高温、耐老化性 能,耐各种液体的溶胀性能。对含腐蚀添加剂的油类,在温升下仍能保持相当的物理机械性能。在极苛刻的条件下 仍具有良好的耐磨性。氢化丁腈橡胶广泛用于油温较高的工矿。 三、氟胶(FPM) 聚烯烃类氟橡胶有:23 型、26 型(vintonA)、246 型(vintonB)、四丙氟等。 1、氟橡胶 23,由偏氟乙烯和三氟氯乙烯共聚而成。 2、26 型氟橡胶(vintonA)由偏氟乙烯与六氟丙烯共聚而成。 3、246 型(vintonB)由偏氟乙烯、四氟乙烯与六氟丙烯共聚而成,耐溶剂性能好。

(完整)几种常用橡胶性能比较

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天然橡胶( NR )天然橡胶由三叶树采集制成的弹性体,机械强度高、耐磨、耐压、伸长率高、弹性高、滞后损失小,能耐多次屈挠弯曲变形,适合纸厂、木业、家具、涂布、输送等胶辊应用。

本厂天然橡胶分别使用印度尼西亚、泰国和海南三种产地,硬度可以在邵氏3 0 ~10 0 ° A 调制.丁腈橡胶( NBR )首先由德国在 30年代研制而成,因含丙烯腈,所以对矿物油、动植物油、液体燃料和脂肪族溶剂有较高的稳定性,耐油性是丁腈橡胶最大的特长。

耐热性能好,能耐一般化学品优于通用橡胶。

配合法国特种油膏,着墨性能优。

广泛用于印刷类胶辊,配合耐酸碱物质、耐热剂,用于浆染、印染、砂辊。

因耐磨性能比天然橡胶大30% 左右,也是做其它滚轮比较理想的弹性体。

采用的丁腈胶台湾南帝( NANCAR )系列、日本合成橡胶公司( JSR)系列,日本瑞翁公司丁腈橡胶,硬度可以在邵氏 20 ~100 ° A 调制。

三元乙丙橡胶( EPDM )三元乙丙橡胶作为半通用合成橡胶,其使用温度范围 -55 ~ 150 ℃之间。

三元乙丙橡胶具有突出的耐臭氧性、耐侯性、耐水性、耐热性、耐蒸汽、耐化学药品(如氨水、酒精、双氧水、盐、硫酸、烧碱、石灰等)性能。

适用于高要求的高速水墨印刷辊及化工、电镀、电子、纺织、染整、丝光和人造革类所用胶辊等使用。

氯丁橡胶( CR )30年代美国公司生产的氯丁橡胶,改变了人们对橡胶易燃特点的看法,氯丁橡胶作为一种通用型特种橡胶,耐油性次于丁腈橡胶,优于通用橡胶,具有耐燃性、耐臭氧性、耐热老化性优异,耐化学品性能好,透气率小,其弹性与通用橡胶相当。

三元乙丙和硅胶抗撕裂强度 -回复

三元乙丙和硅胶抗撕裂强度 -回复

三元乙丙和硅胶抗撕裂强度-回复题目:三元乙丙和硅胶抗撕裂强度导言:在现代工业制造和建筑领域,材料的抗撕裂强度被广泛关注。

本文将重点讨论三元乙丙和硅胶的抗撕裂强度,并逐步解析它们的独特特性和应用领域。

通过比较三元乙丙和硅胶的物理和化学特性,以及它们在实际应用中的表现,我们可以深入了解这两种材料在抗撕裂方面的差异和优劣。

第一部分:三元乙丙(Ethylene-Propylene-Diene Monomer,EPDM)的抗撕裂强度1.1 三元乙丙的定义和概述三元乙丙是一种合成橡胶,由乙烯、丙烯和二烯单体共聚而成。

该材料具有出色的耐热性和耐化学腐蚀性,并且具有较高的弹性和机械强度。

1.2 三元乙丙的物理和化学特性三元乙丙具有优异的抗撕裂性能,其弹性模量和弹性恢复率较高,能够有效吸收和分散外部冲击。

此外,三元乙丙还具有良好的耐候性,能够在广泛的温度范围内保持其力学性能。

1.3 三元乙丙的应用领域由于其出色的抗撕裂性能,三元乙丙广泛应用于密封件、橡胶管、矿山设备和汽车行业等领域。

其高温耐性和耐化学物质侵蚀的特性使其成为工业设备和建筑领域的首选材料。

第二部分:硅胶(Silicone Rubber)的抗撕裂强度2.1 硅胶的定义和概述硅胶是一种由有机硅聚合物构成的弹性材料。

由于硅胶中硅-氧键的存在,它具有出色的耐高温性能和化学稳定性。

2.2 硅胶的物理和化学特性硅胶具有优异的抗撕裂性能,其弹性模量较低,但具有很高的延展性和恢复性。

硅胶还具有优异的耐磨损性、电绝缘性和防水性能。

2.3 硅胶的应用领域由于其独特的抗撕裂性能和优异的耐化学性能,硅胶广泛应用于高温密封、医疗器械、电子产品和食品包装等领域。

其稳定的物理和化学特性使其成为一种可靠的工业材料。

第三部分:三元乙丙和硅胶的比较与选择建议3.1 比较三元乙丙和硅胶的抗撕裂强度三元乙丙和硅胶都具有良好的抗撕裂性能,但在一些方面存在差异。

三元乙丙具有更高的弹性模量和机械强度,对于承受更大拉伸力的应用更为适合。

三元乙丙橡胶与硅橡胶性能的比较表

三元乙丙橡胶与硅橡胶性能的比较表

三元乙丙橡胶与硅橡胶性能的比较表一、物理性能比较1.弹性:三元乙丙橡胶具有良好的弹性,能够承受较大的拉伸和压缩变形;硅橡胶的弹性更好,具有更高的弹性模量和回弹性。

2. 密度:三元乙丙橡胶的密度相对较低,介于0.85-0.87g/cm³之间;硅橡胶的密度相对较高,介于1.1-1.3g/cm³之间。

3.耐磨性:硅橡胶具有较好的耐磨性能,可用于制作高磨损部件;三元乙丙橡胶的耐磨性相对较差。

二、化学性能比较1.耐酸碱性:硅橡胶具有良好的耐酸碱性,能够在酸碱介质中长时间使用而不受侵蚀;三元乙丙橡胶对酸碱介质的耐受性相对较低。

2.耐油性:硅橡胶展现一定的耐油性,可以承受一些油类介质的浸泡;三元乙丙橡胶在油类介质中的耐受能力较弱。

3.耐溶剂性:硅橡胶能够耐受各种溶剂的浸泡,具有优秀的耐溶剂性;而三元乙丙橡胶在一些溶剂中会发生膨胀、软化等变化。

三、耐温性比较1.耐高温性:硅橡胶具有良好的耐高温性能,可在-60℃~200℃的温度范围内长期工作;三元乙丙橡胶的耐高温性相对较弱,可在-50℃~120℃的温度范围内使用。

2.耐低温性:硅橡胶具有良好的耐低温性能,可在-100℃以下的低温环境下仍保持柔韧性;三元乙丙橡胶对低温的耐受性较差,易变硬。

四、电绝缘性比较1.绝缘性能:硅橡胶具有优秀的电绝缘性能,可以有效隔离电流和耐高电压;三元乙丙橡胶的电绝缘性相对较弱。

2.耐电弧性:硅橡胶具有较好的耐电弧性能,可用于制作电绝缘材料;三元乙丙橡胶在电弧下容易燃烧。

五、其他性能比较1.氧化稳定性:硅橡胶具有较好的氧化稳定性,不易老化;三元乙丙橡胶容易受到氧化的影响,易老化。

2.透明性:硅橡胶具有良好的透明性;而三元乙丙橡胶不透明。

综上所述,三元乙丙橡胶和硅橡胶在物理性能、化学性能、耐热性、耐寒性、耐油性、耐酸碱性、电绝缘性、耐磨性等方面存在着明显差异。

根据不同的应用场景和要求,可以选择合适的橡胶材料。

三元乙丙和硅橡胶硬度

三元乙丙和硅橡胶硬度

三元乙丙和硅橡胶硬度三元乙丙(EPDM)和硅橡胶是两种常见的橡胶材料,它们在硬度方面有一定的差异。

本文将从三元乙丙和硅橡胶的定义、特点、应用以及硬度方面进行详细介绍。

一、三元乙丙(EPDM)的定义和特点三元乙丙是一种以乙烯、丙烯和非共聚单体为主要原料制成的合成橡胶。

它具有优异的耐老化性能、耐腐蚀性能和耐热性能,能够在宽温度范围内保持良好的弹性和柔软性。

此外,三元乙丙还具有良好的电绝缘性能、耐臭氧性能和耐紫外线性能,因此被广泛应用于汽车行业、建筑行业以及电子电器领域等。

二、硅橡胶的定义和特点硅橡胶是一种由有机硅单体聚合而成的橡胶材料。

它具有优异的耐高温性能、耐低温性能和良好的电绝缘性能。

硅橡胶还具有较好的耐臭氧性能、耐老化性能和耐腐蚀性能,因此被广泛应用于航空航天、电子电器、医疗器械等领域。

三、三元乙丙和硅橡胶的应用领域1. 三元乙丙的应用领域(1)汽车行业:三元乙丙广泛应用于汽车密封件、车窗密封条、悬挂系统、橡胶垫片等部件,具有良好的耐油性和耐高温性能。

(2)建筑行业:三元乙丙被用于建筑防水、屋顶防水、墙体保温等领域,具有良好的耐候性和耐老化性能。

(3)电子电器领域:三元乙丙被应用于绝缘套管、电线电缆保护套等领域,具有良好的电绝缘性能和耐臭氧性能。

2. 硅橡胶的应用领域(1)航空航天领域:硅橡胶被广泛应用于航空航天器件的密封件、隔振垫等部件,具有良好的耐高温性能和耐氧化性能。

(2)电子电器领域:硅橡胶被用于电子电器产品的绝缘套管、键盘、密封件等部件,具有良好的耐高温性能和电绝缘性能。

(3)医疗器械领域:硅橡胶被应用于医疗器械的密封件、导管等部件,具有良好的耐高温性能和耐臭氧性能。

四、三元乙丙和硅橡胶的硬度差异硬度是衡量橡胶材料硬度的指标之一,常用的硬度测试方法有杜氏硬度和国际硬度等级。

在相同的硬度测试条件下,三元乙丙和硅橡胶的硬度有一定的差异。

三元乙丙的硬度通常在60-90之间,硬度较低,具有较好的柔软性和弹性。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
缺点:不建议用于食品用途或是暴露于芳香氢之中。
硅橡胶
(SI)
优点:弹性良好及具有良好的压缩性。对中性溶剂具有良好的抵抗性。具极佳的抗热性。具极佳的抗寒性。对于臭氧及氧化物的侵蚀具极佳的抵抗性。极佳的电绝缘性能。隔热、散热性能。
缺点:不建议使用于大部分浓缩的溶剂、油品、浓缩酸及经稀释后的氢氧化钠中。

好(Leabharlann )好中等电气性能
极好
极好
脂肪烃


芳香烃


氯化溶剂

中等
氧化溶剂


动物油和植物油


注:芳香烃溶剂对硅橡胶有影响,采用氟硅橡胶可获得良好的耐芳香烃性。
综合评价:
三元乙丙橡胶(EPDM)
优点:具良好抗候性及抗臭氧性,具极佳的抗水性及抗化学物,可使用醇类及酮类,耐高温蒸气,对气体具良好的不渗透性;
三元乙丙橡胶与硅橡胶性能的比较表
乙丙橡胶
硅橡胶
备注
EPDM
Si
抗张强度(纯胶料)


抗张强度(补强胶料)
好 - 极好
中等
抗撕裂性
(冷)

中等
(热)
极好

耐磨性
极好
中等
抗自然老化性
极好
极好
抗氧化性
极好
极好
耐热性

极好
低温屈挠性

极好
压缩变形

极好
不渗透性
差 - 中等
中等
阻燃性

中等
耐油性

-
耐酸性
(稀)
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