တရုတ်နိုင်ငံ၊ နန်ကင်မြို့၊ ဂူလီးဒစ်ထောင်ရပ်၊ မူဖူအိုင်ရှိ 33-99 အမှတ် (သို့) လမ်း [email protected] | [email protected]

ဆက်သွယ်ရန်

စာကြည့်တိုက်

ပင်မစာမျက်နှာ /  စာကြည့်တိုက်

FKM ဖလူရိုအယ်လာစ်တောမာ အို-ရင်းသည် ယေဘုယျအသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါသလား

Jul.23.2026

d8d24a5dd509dbed3a6596a5418729c.png

ဖောက်သည်အများအပြား၊ ရောင်းချမှုဝန်ထမ်းများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများပါ အပ်ပ်ဖ်ကေအမ် ဖလူရိုအဲလာစ်တောမာ (FKM fluoroelastomer) ကို နားလည်ကြသည်။ O-ring " အဆင့်မြင့်ပစ္စည်း"၊ "အပူခါးမြင့်သောပစ္စည်း" သို့မဟုတ် "ဓာတုပစ္စည်းခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်း" အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသော အယူအဆများကို ဖော်ပေးလေ့ရှိပါသည်။ FKM သည် အဆင့်အများကြီးမြင့်လေလေ ပိုမိုကောင်းမောင်းလေလေဖြစ်ပြီး ဘတ်ဂျက်အစေးနှုန်းကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းရာတွင် FKM သို့ အဆင့်မြင့်တင်ခြင်းသည် လွယ်ကူသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုအကြောင်းအရာသည် မပြည့်စုံမှုရှိပြီး တိကျသော ပျက်စီးမှုကိုပါ ဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။ FKM ၏ အားသာချက်များသည် အမှန်ပင် ရှင်းလင်းပါသည်။ အပူခါးမြင့်ခြင်း၊ အင်ဓနားအခြေခံအဆီများကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အဆီများကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အိုဇုန်း/အသက်ကြီးမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များနှင့် ဓာတုပစ္စည်းအများစုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း — သို့သော် ယင်းပစ္စည်းသည် စံနမူနာအားဖြင့် အသုံးများသော ပစ္စည်းများ မဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် ရေ/ရှော့မှုန်း၊ အအေးခံနိုင်ရည်နိမ့်သော အခြေအနေများ၊ အမိုင်းများ (amine media) အချို့၊ pH အများကြီးမြင့်သော အက်ဆစ်များ (alkaline environments) နှင့် အက်စတာ/ကီတုန်းများ (ester/ketone class) အချို့တွင် EPDM၊ FEPM/AFLAS၊ FFKM၊ FVMQ သို့မဟုတ် အအေးခံနိုင်ရည်နိမ့်သော FKM တွင် ပိုမိုကောင်းမောင်းပါသည်။ ပစ္စည်းများကို စျေးနှုန်းအရ မဟုတ်ဘဲ လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေအရ ရွေးချယ်သင့်ပါသည်။ Trelleborg ၏ ပစ္စည်းလမ်းညွှန်များတွင်လည်း အယောင်းပစ္စည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို ဖောင်းပေါ်ခြင်း၊ မာကြောခြင်းနှင့် ကွဲကွဲပေါက်ပေါက်ဖြစ်ခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်၍ အကောင်းဆုံးအဖြစ် စုံစမ်းစမ်းပြုလုပ်ပြီး လက်တွေ့အသုံးချမှုအတွက် အတည်ပြုခြင်းဖြင့် စုံစမ်းစမ်းပြုလုပ်သည်ဟု ဖော်ပေးထားပါသည်။

၁။ FKM သည် အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်သည့် အရာများ

FKM ၏ ပုံမှန်အားသေးသည်များမှာ အပူချိန်မြင့်မားသည့် ဆီ၊ လေယာဉ်ရေနံနှင့် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်အများအပြားကို အပိတ်အသိုက်ဖော်ပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ Trelleborg မှ ဖော်ပြထားသည့် FKM ၏ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အပူချိန်အကွာအဝေးမှာ -20°C မှ +200°C အထိဖြစ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်း +230°C အထိ ရောက်နိုင်ပါသည်။ သင့်လျော်သည့် ပုံစံများကို အသုံးပြုပါက -35°C အထိ အောက်သို့ ကောင်းမွန်စွာ လျော့ချနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် FKM ကို အပူချိန်မြင့်မားသည့် သဘောတူသည့် ရေနံနှင့် အဆီများတွင် အသုံးများကြသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ Chemours ၏ Viton™ ပစ္စည်းသည်လည်း FKM ၏ အားသေးများကို ရေနံခံနိုင်မှု၊ လေယာဉ်ရေနံခံနိုင်မှု၊ အဆီခံနိုင်မှုနှင့် အခြားသေးငယ်သည့် ပစ္စည်းများကို မှုန်မှုန်ဖြင့် ဖောက်ထုတ်နိုင်မှုနိမ့်မှု စသည်တို့အဖြစ် အကျုံးဝင်သည့် အားသေးများအဖြစ် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။

ထို့ကြောင့် အောက်ပါ အလုပ်လုပ်မှုအခြေအနေများတွင် FKM သည် များသောအားဖြင့် သင့်လျော်သည့် ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်။

အခြေအနေ

FKM ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု

ရှင်းလင်းချက်

ဂက်စိုလင်၊ ဒီဇယ်၊ လေယာဉ်ရေနံ၊ အရှိန်မြင်သည့် လေယာဉ်ရေနံ

အားကောင်းတယ်

FKM သည် လေယာဉ်ရေနံနှင့် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်အများအပြားကို ကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် လေယာဉ်ရေနံစနစ်များနှင့် ထိုးသွင်းစက်များ၊ ပိုက်လိုင်းများ၏ အပိတ်အသိုက်များတွင် အသုံးပြုကြသည်။ Trelleborg ၏ သ совместимость ဇယားတွင် ဂက်စိုလင်၊ လေယာဉ်ရေနံ၊ သဘောတူသည့် ရေနံ စသည်တို့အတွက် FKM သည် ကောင်းမွန်သည့် သို့မဟုတ် အလွန်ကောင်းမွန်သည့် အသုံးပြုနိုင်မှုအဆင့်ကို ပေးထားသည်။

အပူချိန်မြင့် သတ္တုဆီ၊ ဆီလိမ်းဆေး၊ ဆီ

အားကောင်းတယ်

NBR ထက် ရေရှည်မြင့်မားတဲ့ အပူချိန်ရှိတဲ့ ရေနံပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပိုသင့်တော်ပေမဲ့ အပေါင်းပစ္စည်း၊ သန့်စင်ရေးပစ္စည်းနဲ့ အသားကျမှုဆန့်ကျင်ရေးပစ္စည်းကို အတည်ပြုဖို့လိုတုန်းပါ။

ပူပြင်းတဲ့လေ၊ အိုဇုန်း၊ အိုမင်းခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်

အားကောင်းတယ်

FKM ၏ အပူလေ၊ အိုဇုန်းနှင့် အိုမင်းခြင်း ခံနိုင်ရည်သည် ယေဘုယျ ရာဘာများစွာထက် သာလွန်သည်။

အချို့သော အက်ဆစ်များ၊ ကေတိုနစ်များ၊ အရည်ပျော်မှု ပတ်ဝန်းကျင်များ

အလတ်စားမှ ပြင်းထန်

"ဓာတုပစ္စည်းများအား ခံနိုင်ရည်ရှိသည်" ဆိုသည်မှာ "ဓာတုပစ္စည်းအားလုံးအား ခံနိုင်ရည်ရှိသည်" မဟုတ်ပါ။

အဓိက အချက်က FKM ရဲ့ ခိုင်မာမှုက "အမြင့်အပူချိန် + လောင်စာ / လောင်စာဆီ / ဟိုက်ဒရိုကာဗွန် + အပိုင်းပိုင်းဓာတုမီဒီယာ" မဟုတ်ဘဲ "အရာတိုင်းနဲ့ ကိုက်ညီမှု"ပါ။

၂။ အကြီးမားဆုံး အယူလွဲမှားမှု: FKM အပူခံနိုင်ရည် ≠ အငွေ့ခံနိုင်ရည်

ရောင်းအားဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုတွင် အများအားဖြင့် မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် စကားစုမှာ- "ဤအပူခါးသည် မြင့်မားပါသည်၊ FKM ကို အသုံးပြုပါ" ဟု ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာသည် အချို့သော အခြေအနေများတွင်သာ မှန်ကန်ပါသည်- ခြောက်သောအပူခါး၊ အပူခါးမြင့်မားသည့် ဆီနှင့် အပူခါးမြင့်မားသည့် ရေနောက်မှုန်း (steam) တို့သည် အလုပ်လုပ်ရာတွင် တူညီသည့် အခြေအနေများ မဟုတ်ပါ။ FKM သည် အပူခါးမြင့်မားသည့် အခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း ယေဘုယျ FKM သည် ရေနွေးနှင့် ရေနောက်မှုန်း (steam) တွင် ယုံကုံစိတ်ချရမှု မရှိပါ။

Trelleborg ၏ သဟဇាឤတ်မှုဇယားတွင် ယေဘုယျ FKM ကို ရေနောက်မှုန်း <150°C နှင့် ရေနောက်မှုန်း >150°C အတွက် "အသုံးမပါနိုင်ပါ" ဟု အဆင့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ထိုအလုပ်တုံ့ပြန်မှုဇယားတွင် EPDM ကို ၁၅၀°C အောက်ရှိ ရေနောက်မှုန်းအတွက် "ကောင်းမွန်သည်" ဟု အဆင့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ၁၅၀°C ထက်မြင့်မားလာပါက EPDM ၏ အသုံးဝင်မှုသည်လည်း လျော့နည်းလာကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေဖောင်းမှုန်းများ၊ သောက်သောရေစနစ်များ၊ ရေနောက်မှုန်းဖြင့် သန့်စင်သည့် စက်ကွင်းများ၊ CIP/SIP စနစ်များနှင့် ရေနွေးငွေ့ဖောင်းမှုန်းစနစ်များတွင် FKM ကို ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများ မပါဝင်ပါ။ ထိုအစား အောက်ပါပစ္စည်းများကို ပထမဆုံး စဉ်းစားလေ့ရှိပါသည်။

မီဒီယာ

အသုံးများသည့် ဦးစားပေးသည့် ပစ္စည်းများ

FKM ကို အလွန်အမင်း အလုပ်လုပ်ရှိသည့် အကြောင်းရင်းများ

လှေပြားရေ

EPDM၊ အထူးသဖော်ပြထားသည့် EPDM၊ အချို့သော FFKM/FEPM

အထုပ်လုပ်ရှိသည့် FKM သည် အပူချိန်မြင့်မြင့်ရှိသည့်ရေတွင် ကြမ်းတမ်းလာခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်း၊ ဖိအားလျော့ကျခြင်း (compression set) သို့မဟုတ် အသုံးချနှစ်လျော့နည်းခြင်းတို့ကို ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။

ပြည့်ဝသော ရေနောက် (Saturated steam)

EPDM၊ FEPM/AFLAS၊ FFKM၊ ရေနောက်အတွက် အထူးရောင်ခြင်းပါရှိသည့် ပစ္စည်းများ

"အပူခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း" သည် "ရေနောက်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း/အပူရှိသည့်ရေခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း" နှင့် အတူတူမဟုတ်ပါ။

ထပ်ခါထပ်ခါ ရေနောက်ဖြင့် သန့်စင်ခြင်း (Repeated-steam sterilization)

အထူးရောင်ခြင်းပါရှိသည့် EPDM၊ FFKM၊ အထူးပစ္စည်းများ

အပူချိန်၊ ဖိအား၊ ရေစီးမှုန် (condensate) နှင့် သန့်စင်ဆေးများသည် အသုံးချနှစ်ကို အတူတကွ သက်ရောက်စေပါသည်။

ထပ်မံဖော်ပေးရန် အချက်တစ်ခုမှာ- FKM အများအပြားသည် ရေ/ရေနောက်တွင် တူညီသည့် စွမ်းဆောင်ရည်မရှိပါ။ Chemours ၏ ပစ္စည်းများတွင် ကွဲပါးသည့် ကုန်စင်စနစ်များသည် ရေ၊ ရေနောက်နှင့် အက်ဆစ်ခံနိုင်ရည်ကို ကွဲပါးစေပြီး ပါရာအောက်စိုင်ဒ်ဖြင့် ကုန်စင်ထားသည့် စနစ်သည် ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အင်ဂျင်နီယာအမြင်ဖြင့် ရေနောက်အတွက် FKM ကို အလုပ်လုပ်ရန် အလိုအလျောက်သတ်မှတ်မှုမပြုရပါ။ FKM ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါက ရေခံနိုင်ရည်/ရေနောက်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် အထူးအမျိုးအစားကို သတ်မှတ်ပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးရပါမည်။

7e21bd390b8a711991aa23f688d8d22.png

၃။ ဒုတိယ အမှားအမှင်- FKM ၏ ဓာတုပစ္စည်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည် အက်ဆစ်နှင့် အလွန်အားကောင်းသည့် အယ်က်လီကီခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် အတူတူမဟုတ်ပါ။

FKM ကို မကြာခဏ "ကောင်းမွန်သော ဓာတုပစ္စည်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း" ဟု အသိအမှားဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် မြှင့်တင်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာသည် မှားယွင်းသည်ဟု ဆိုလိုသည်မဟုတ်သော်လည်း အထူးသဖြင့် အမိုင်းန် (amine) ပတ်ဝန်းကျင်၊ အားကောင်းသော အယ်လ်ကောလီ (alkalis)၊ pH မြင့်မှုကြောင့် ဖော်စပ်ထားသော သန့်စင်ရေးဖော်စပ်မှုများ၊ အချို့သော အက်စ်တာ (ester) ကော်တာလိစ်များ၊ အမိုင်းန်/အမိုင်းန် ရောစပ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် FKM သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပျက်စီးတတ်ပါသည်။

Chemours ၏ Viton™ ပစ္စည်းတွင် ဖလူရိုအဲလာစ်တောမာ (fluoroelastomer) ပုံစံများသည် အမိုင်းန်နှင့် အယ်လ်ကောလီများအပါအဝင် pH မြင့်မှုရှိသော ပစ္စည်းများဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ကြောင်း ရှင်းလေးစွာဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့အပါအဝင် ပုံမှန်ဖလူရိုအဲလာစ်တောမာများသည် MEK၊ ပရောပိုင်လ် အက်စီတိတ် (propyl acetate) နှင့် အမိုင်းန်အမျိုးအစားတွင် အသေးစားအဏုမောလီကျူလာများဖြင့် ဖော်ထုတ်ထားသော အက်စ်တာအမျိုးအစားများကို ခံနိုင်ရည်မရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုပစ္စည်းတွင် ETP အမျိုးအစား အထူးဖလူရိုအဲလာစ်တောမာများသည် အယ်လ်ကောလီများ၊ အမိုင်းန်များ၊ အက်စ်တာ/ကီတုန်/အယ်လ်ကောဟောလ်များအပေါ် ခံနိုင်ရည်ကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

Trelleborg ၏ သ совместимостьဇယားတွင် ပရိုတိုအမိုင်န်များ (ဥပမါ- မက်သီလ်အမိုင်န်၊ အက်သီလ်အမိုင်န်၊ ပရောပီလ်အမိုင်န်၊ အလိုင်လ်အမိုင်န်) အတွက် EPDM နှင့် FFKM တို့ကို စံနှုန်းအများအားဖြင့် FKM ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟု ဖော်ပြထားပြီး စံနှုန်းအများအားဖြင့် FKM ကို မသုံးနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် အမိုင်န်အမျိုးအစား အလုပ်ခွင်မှုအတွက် FKM သည် စျေးကောင်းသည့်အတွက် အလွယ်တက် အဆင့်မြှင့်ခြင်းမှုကို မလုပ်သင့်ပါ။ မှန်ကန်သည့် နည်းလမ်းမှာ အမိုင်န်အမျိုးအစား၊ အက်ထ်ရှင်ကွန်စင်ထရေးရှင်း၊ အပူချိန်၊ ရေပါဝင်မှု၊ pH နှင့် ရေနံအမျိုးအစား ရောစပ်မှုရှိမရှိကို အတည်ပြုပြီးနောက် EPDM၊ FEPM၊ FFKM၊ ETP အမျိုးအစား FKM သို့မဟုတ် အထူးပြုပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။

၄။ တတိယ အမှားအမှင်- FKM ၏ အေးမှုဒဏ်ခံနိုင်မှုသည် အများအားဖြင့် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆခြင်း

FKM ၏ အေးမှုဒဏ်ခံနိုင်မှုသည် အထူးကောင်းမွန်မှုမရှိပါ။ အများအားဖြင့် FKM များ O-rings အေးသော အပူခါးမှုတွင် မာလာပါသည်၊ ပြန်လည်ပေါက်ထွက်မှု နှေးကွေးပါသည်၊ အေးသော စတာ့အပ် (cold startup) သို့မဟုတ် အေးသော အချိန်တွင် ရပ်နေခြင်းအပြီး အေးသော အပူခါးမှုတွင် ယိုစေနိုင်ပါသည်။ Trelleborg မှ ဖော်ပြထားသော အထုံးအနေဖြင့် FKM အများအားဖြင့် အေးသော အပူခါးမှု အနက်မှုအနိမ့်ဆုံးအပူခါးမှုမှုမှာ -20°C ဖြစ်ပြီး သင့်လျော်သော ပေါင်းစပ်မှုများဖြင့် -35°C အထိ ရောက်နိုင်ပါသည်။ အထုံးအနေဖြင့် EPDM အများအားဖြင့် အေးသော အပူခါးမှုအနက်မှုအနိမ့်ဆုံးမှာ အေးသော အပူခါးမှု -45°C အထိ ရောက်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ရေနွေးပူနှင့် ethylene-glycol အမျိုးအစား ဘီက်ဖလူအီဒ် (brake fluid) ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်လည်း အသုံးပြုကြပါသည်။

Chemours ၏ Viton™ ပစ္စည်းတွင်လည်း ဖလူရင်း ပမာဏကို မြင့်တက်စေခြင်းသည် အများအားဖြင့် အရည်များနှင့် ထိတွေ့မှုကို ပိုမိုကောင်းမောင်းစေသော်လည်း အေးသော အပူခါးမှုတွင် ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်မှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ၎င်း၏ စံနှုန်း A/B/F အမျိုးအစား FKM TR-10 အေးသော အပူခါးမှုတွင် ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်မှု တန်ဖိုးများသည် သိသိသာသာ ကွဲပါသည်။ GLT-S၊ GFLT-S နှင့် အခြားသော အေးသော အပူခါးမှုအတွက် အထူးပြုထားသော ပစ္စည်းများကို ထိုလိုအပ်ချက်ကို ဖြေရှင်းရန် အသုံးပြုကြပါသည်။ ဤအချက်သည် အင်ဂျင်နီယာရှုထောင်မှု ရွေးချယ်မှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဖလူရင်းပမာဏမြင့်မှု FKM သည် အေးသော စတာ့အပ် (cold-startup) အတွက် အပူခါးမှုနိမ့်သော FKM ထက် ပိုမိုသင့်လျော်သည်ဟု မှန်ကန်စွာ မြင်နိုင်ပါသည်။

အနိမ့်ဆုံး အပူခါးမှု/အခြေအနေ

အကြံပေးခြင်းမပါသော လုပ်ဆောင်မှု

ပိုမိုသင့်လျော်သော လုပ်ဆောင်မှု

-10°C နှင့် အထက်၊ သုတ်လျှော့စီမံခန့်ခွဲမှု/လောင်စာ ပတ်ဝန်းကျင်

အထုပ်အပိုး FKM ကို ဆက်လက် စဉ်းစားနိုင်သော်လည်း အရည်အသွေးနှင့် လှုပ်ရှားမှု/အနေနေ အပိုင်းအစ အသုံးပြုမှုကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

-20°C မှ -35°C

အထုပ်အပိုး F-type FKM ကို အလိုအလျောက် သတ်မှတ်မှုအဖြစ် မယူဆရပါ။

အအေးခံနိုင်သော FKM၊ GFLT အမျိုးအစား ပစ္စည်း၊ FVMQ၊ HNBR အအေးခံနိုင်သော အဆင့်များ စသည်တို့ကို ရွေးချယ်ပါ။

-40°C နှင့် အောက်

အထုပ်အပိုး FKM ၏ အန္တရာယ်မှုသည် မြင့်မားပါသည်။ အအေးခံနိုင်သော အထူးပစ္စည်းများကို ဦးစားပေး စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပြီး အအေးခံနိုင်သော ဖိအားခံနိုင်မှု/ပြန်လည်ပေါ်လွင်မှု ရှုပ်ထွေးမှု စမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အအေးခံနိုင်မှု + လောင်စာ

လောင်စာ ခံနိုင်မှု လိုအပ်သည်ဟု သုံးသပ်ခြင်းသာ မဟုတ်ဘဲ — လောင်စာ ဖောင်းလောင်မှုနှင့် အအေးခံနိုင်သော ပြန်လည်ပေါ်လွင်မှုကိုလည်း စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အများအားဖြင့် အအေးခံနိုင်သော FKM သို့မဟုတ် FVMQ လောင်စာကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။

၅။ FKM နှင့် EPDM သည် "အဆင့်မြင့် vs အဆင့်နိမ့်" ဟု မသတ်မှတ်ရပါ။ အသုံးပြုမှု အခြေအနေများသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်။

FKM နှင့် EPDM တို့ကို မကြာခဏ တစ်ပါတည်း နှိုင်းယှဉ်ကြသော်လည်း ၎င်းတို့သည် အဆင့်မြင့်/အဆင့်နိမ့် အဆင့်သတ်မှတ်မှုသာမဟုတ်ပါ။ အသုံးပုံအများအားဖြင့် အလွန်ကွဲပြားသော အလုပ်အကိုင်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

ပစ္စည်း

FKM (ဖလူရိုအဲလာစ်တောမာ)

EPDM (အက်သီလီးန် ပရောပီလီးန် ဒိုင်အီန် မွန်နိုမာ)

ရွေးချယ်မှု အတိုင်းအတာ

အပူချိန်မြင့်မှု အုန်းဆီ

အားကောင်းတယ်

အားနည်းနေ

အုန်းဆီ၊ လောင်စာဆီ၊ အပူချိန်မြင့်မှု သုံး သဘောတူသော အုန်းဆီများအတွက် FKM ကို ဦးစားပေး စဉ်းစားသင့်ပါသည်။

ဂက်စ်ဆီ/ဒီဇယ်/လေကြောင်းလောင်စာဆီ

အားကောင်းတယ်

အထုံးအဝေးအားဖြင့် မသုံးနိုင်ပါ

လောင်စာစနစ်များတွင် EPDM ကို အထုံးအဝေးအားဖြင့် မရွေးချယ်ကြပါ။

လှေပြားရေ

အထုံးအဝေးအားဖြင့် FKM သည် အန္တရာယ်ရှိပါသည်

အားကောင်းတယ်

အပူရေစနစ်များသည် များသောအားဖြင့် EPDM ကို ဦးစားပေးအသုံးပြုကြသည်။

Steam

အထွေထွေ FKM ကို အတိအကျအသုံးမပြုရန် အကြံပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။

ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုသင့်လျော်သည်။

စတီမ်သည် "အများကြီးပူသောကြောင့် FKM ကိုရွေးချယ်ပါ" ဟု မဟုတ်ပါ။

အအေးခံစွမ်းရည်

အထွေထွေ FKM ၏ ပျမ်းမော်နှုန်း

ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုကောင်းသည်။

အအေးခံစွမ်းရည်ရှိသော ပိတ်မိအိုင်များကို FKM ကို အလိုအလျောက်အသုံးမပြုရန် လိုအပ်သည်။

အမိုင်းန်အမျိုးအစား/pH မြင့်မှု

အထွေထွေ FKM သည် အန္တရာယ်ရှိသည်။

အချို့သော အခြေအနေများသည် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်

အမိုင်းန် မီဒီယာများကို သ совместимости ဇယားဖြင့် တစ်ခုချင်းစီ စစ်ဆေးပြီး အတည်ပြုရပါမည်။

သတ္တုဆီ ညစ်ညမ်းမှု

အားကောင်းတယ်

အားနည်းနေ

EPDM သည် ဆီထိုးဖက်မှုကြောင့် အလွန်အမင့်ဖောင်းလောင်းသွားခြင်း (သို့) ပျက်စီးသွားနိုင်ပါသည်။