
Caoutchouc nitrile (NBR) :
Les performances dépendent principalement de la teneur en ACN, qui varie entre 18 % et 50 %. Généralement, ils présentent de bonnes propriétés mécaniques et peuvent être utilisés dans une plage de températures de fonctionnement allant de -30 °C à +100 °C (jusqu'à +120 °C pendant de courtes périodes).
La formule de caoutchouc nitrile confirmée peut être utilisée à des températures aussi basses que -60 °C. Elle est principalement utilisée pour les huiles minérales et les graisses lubrifiantes.
Viton (FKM) :
Selon les différences de structure et de teneur en fluor, il peut y avoir des variations en résistance chimique et en flexibilité à froid. Il est réputé pour son ininflammabilité, sa faible perméabilité à l'air, ainsi que ses excellentes résistances à l'ozone, aux intempéries et à la lumière. La plage de température de fonctionnement pour l'application est de -20 °C à +200 °C (jusqu'à +230 °C pendant de courtes périodes).
La formule spéciale peut être utilisée à des températures aussi basses que -35℃, et est également fréquemment utilisée à haute température en combinaison avec de l'huile minérale et de la graisse lubrifiante.
Caoutchouc éthylène-propylène-diène (EPDM) :
Ils présentent une excellente résistance à la chaleur, à l'ozone et au vieillissement. En outre, ils possèdent un haut niveau d'élasticité, de bonnes performances à basse température et d'excellentes propriétés d'isolation. La plage de température de fonctionnement est comprise entre -45℃ et +150℃ (jusqu'à +175℃ pendant de courtes périodes). Pour les types vulcanisés et durcis, cette plage peut être réduite à -45℃ à +120℃ (jusqu'à +150℃ pendant de courtes périodes).
Il est couramment utilisé dans les applications impliquant du liquide de frein (à base de glycol) et de l'eau chaude.
Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) :
Il est produit par l'argonation sélective de groupes nitriles. Ses performances dépendent de la teneur en ACN, qui varie de 18 % à 50 %, ainsi que du niveau de saturation. Il présente de bonnes propriétés mécaniques. Au contact d'huile minérale et de graisse lubrifiante, la plage de température de fonctionnement applicable va de -30℃ à +140℃ (jusqu'à +160℃ pendant de courtes périodes). Des formulations spéciales peuvent être utilisées à des températures aussi basses que -40℃.
Silicone (SIL) :
Il possède d'excellentes propriétés de résistance à la chaleur, de flexibilité à froid et de tenue diélectrique, ainsi qu'une résistance à l'oxygène et à l'ozone particulièrement remarquable. Selon le matériau, la plage de température de fonctionnement se situe entre -60℃ et +200℃ (voire jusqu'à +230℃ pendant de courtes durées).
Il est couramment utilisé dans les industries médicale et alimentaire.
Caoutchouc de chloroprène (CR) :
Généralement, ils présentent une assez bonne résistance à l'ozone, aux intempéries, aux produits chimiques et au vieillissement. En outre, ils possèdent une bonne non-inflammabilité, d'excellentes propriétés mécaniques et une bonne flexibilité à froid. La plage de température de fonctionnement se situe entre -40 °C et +100 °C (jusqu'à +120 °C pendant de courtes périodes). Certains types spéciaux peuvent être utilisés à des températures aussi basses que -55 °C.
Il peut être utilisé dans des applications d'étanchéité, telles que les réfrigérants, les applications extérieures et l'industrie des adhésifs.
Copolymer acrylique (ACM) :
Il présente une excellente résistance à l'ozone, aux intempéries et à l'air chaud, malgré une résistance physique modérée, une faible élasticité et des capacités limitées à basse température. La plage de température de fonctionnement est de -20 °C à +150 °C (jusqu'à +175 °C pendant de courtes périodes). Certains types spéciaux peuvent être utilisés à des températures aussi basses que -35 °C.
Principalement utilisés dans des applications automobiles, ces applications exigent une résistance particulière aux lubrifiants contenant de nombreux additifs (y compris du soufre) à haute température.
Perfluoroélastomère (FFKM) :
Il présente une résistance chimique étendue similaire au PTFE ainsi qu'une bonne résistance à la chaleur. Selon le matériau, la plage de température de fonctionnement se situe entre -25℃ et +240℃, et des formulations spéciales peuvent être utilisées à des températures allant jusqu'à +325℃.
L'application est principalement utilisée dans les industries chimique et des semi-conducteurs, ainsi que dans toutes les applications impliquant des environnements corrosifs ou des températures élevées.
Remarque :
Lors du choix des matériaux pour les joints toriques, la compatibilité chimique doit être prise en compte. Notre entreprise a réalisé des essais d'immersion en conditions de laboratoire et peut fournir des recommandations pour le choix des matériaux.
Des essais de laboratoire relativement à court terme peuvent ne pas correspondre parfaitement à tous les additifs et impuretés pouvant exister dans des applications à long terme. Par conséquent, avant de sélectionner des matériaux, il est essentiel de s'assurer que tous les aspects de l'application, tels que la température élevée, la déformation sous compression, la dureté, la résistance à l'usure et la dilatation thermique, sont soigneusement pris en compte. Il est recommandé que les utilisateurs effectuent leurs propres essais afin de confirmer si les matériaux sélectionnés conviennent à chaque application.