SUKO-1

Ryton vs. Polymer-PTFE/FEP-Bearbeitung

Ryton Hervorragende Hochtemperaturbeständigkeit – Einige PPS-Verbindungen können kontinuierlich bis 450 °F betrieben werden;Entflammbarkeit (UL 94) VO/5VA – Sehr geringe Rauchentwicklung;Ausgezeichnete Chemikalien-, Strahlungs- und Hydrolysebeständigkeit;Sehr beständig gegen Kriechen, Verformung unter Last und Druckverformung;Hervorragende tribologische Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen;Sehr gute elektrische Eigenschaften in bestimmten Formulierungen.

PTFE ist ein kristallines Polymer mit einem Schmelzpunkt von etwa 621 °F (327 °C).Die Dichte beträgt 2,13 bis 2,19 g/cm³.PTFE weist eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber Chemikalien auf.Seine Dielektrizitätskonstante (2,1) und sein Verlustfaktor sind über einen weiten Temperatur- und Frequenzbereich niedrig und stabil.PTFE weist bei kryogenen Temperaturen und Dauerbetriebstemperaturen von 500 °F (280 °C) nützliche mechanische Eigenschaften auf.Sein Reibungskoeffizient ist niedriger als bei fast jedem anderen Material.Es hat auch einen hohen Sauerstoffgehalt.

Vergleich der Eigenschaftswerte von Ryton und Polymer PTFE/FEP:

Ryton

Materialanwendungen:

Ryton:Pumpen;Lager;Kolben;Zahnräder.Polymer PTFE/FEP:Verkabelungslösungen; Ungeschmierte Lager; O-Ringe; Dichtungen; Kondensatoren; Halbleiterherstellung; Hochtemperatur-Elektroteile; Dichtungen; Ventilkomponenten.

Materialeigenschaften:

Ryton:Hervorragende chemische Beständigkeit; Nahezu keine Feuchtigkeitsaufnahme; Maschinen mit engen Toleranzen; Inert gegenüber Dampf, starken Basen, Kraftstoffen und Säuren; Sehr niedriger linearer Wärmeausdehnungskoeffizient; Von Natur aus flammhemmend; Dimensionsstabilität; Hohe mechanische Festigkeit; Hohes Festigkeits-/Gewichtsverhältnis Verhältnis.

Polymer PTFE/FEP:Hervorragende dielektrische Eigenschaften; Inertheit gegenüber den meisten Chemikalien; Hohe Hitze- und Chemikalienbeständigkeit; Sehr niedriger Reibungskoeffizient; Hervorragende Strahlungsbeständigkeit; Keine Feuchtigkeitsaufnahme; Relativ unempfindlich gegenüber Netzfrequenz; Bearbeitbarkeit.


Zeitpunkt der Veröffentlichung: 14. Januar 2017