Inelele PTFE sunt foarte rezistente la substanțe chimice și la temperaturi extreme, ceea ce le face ideale pentru utilizare într-o varietate de industrii. Aceste inele O sunt realizate din politetrafluoroetilen (PTFE), care este un fluoropolimer sintetic al tetrafluoroetilenei care are numeroase aplicații datorate punctului său de topire ridicat, proprietăților antiaderente și rezistenței chimice.PTFE O-Ringssunt utilizate în echipamente de prelucrare a alimentelor, procesare chimică, fabricație medicală și farmaceutică și multe alte industrii.
Iată câteva întrebări frecvente despre PTFE O-Rings:
În general, inelele O PTFE sunt o alegere excelentă pentru aplicații de procese chimice la temperatură ridicată și solicitantă. Durabilitatea și longevitatea lor le fac o opțiune fiabilă și rentabilă în timp.
Despre Ningbo Kaxite SEALING Materials Co., Ltd.
Ningbo Kaxite Seacher Materials Co., Ltd. este un producător de lider de materiale de etanșare de înaltă calitate, inclusiv PTFE O-Rings. Misiunea noastră este de a oferi clienților noștri cele mai bune și mai fiabile produse din industrie. Contactați-ne la kaxite@seal-china.com pentru a afla mai multe despre produsele și serviciile noastre.
10 lucrări științifice pe PTFE O-Rings:
1.. Huang, K., & Zhao, G. (2016). Studiu privind fabricarea și proprietățile inelelor O compozit Nanotub/PTFE. Journal of Applied Polymer Science, 133 (40), 44080.
2. Kakati, K., & Deka, H. K. (2018). Proiectarea și analiza sigiliului PTFE-compozit pe conexiunile de tip flanșă ale conductei. Procedia Fabricare, 20, 572-577.
3. Li, X., Zeng, Q., Wang, Y., & Chang, J. (2019). Efectul mișcării reciproce asupra comportamentelor de uzură și frecare a materialului compozit PTFE pentru sigilii. Materiale, 12 (6), 981.
4. Jiang, X., Yan, Y., Yang, D., & Li, X. (2017). Studiu privind rezistența la fluxul rece al inelelor O PTFE. Forumul științei materialelor, 895, 129-134.
5. Eeman, V., Staquet, S., Samyn, P., & Aghion, E. (2016). Comportamentul de frecare al unui material pe bază de PTFE: influența temperaturii și încălzirii radiative. Uzură, 358, 22-31.
6. Zhang, R., Huang, Y., Chen, S., Cao, W., & Lu, Y. (2017). Pregătirea și investigarea noilor modificări ale suprafeței plasmatice cu temperaturi scăzute a PTFE pentru performanța îmbunătățită a legăturii. Tehnologie de suprafață și acoperiri, 313, 330-337.
7. Duan, X., Song, W., Cui, X., Li, Y., & Chen, X. (2017). Efectul tratamentului criogenic asupra proprietăților mecanice și rezistența la uzură a compozitelor pe bază de PTFE. Progrese în inginerie mecanică, 9 (5), 1687814017704021.
8. Yin, S., Zhang, L., Liu, J., Li, G., & Shi, Y. (2017). Studiu asupra proprietăților materialului sigilat PTFE/Ulei/Filler pentru comutator de înaltă tensiune. Journal of Electronic Materials, 46 (6), 3673-3682.
9. Beynon, T., & Kocjan, G. (2018). Proprietăți alternative de combustibil și materiale de etanșare în motoarele IC folosind combustibili derivați din ulei vegetal. Hârtie tehnică SAE.
10. Huang, K., & Zhao, G. (2016). Caracterizarea proprietății nanotubului de carbon/poltetrafluoroetilen-ringuri compozite. Journal of Engineering Materials and Technology, 138 (3), 031003.