Als professioneller Hersteller hochwertiger PTFE-Kugellager aus korrosionsbeständigem Kunststoff können Sie sicher sein, dass Sie PTFE-Kugellager aus korrosionsbeständigem Kunststoff kaufen. Wir bieten Ihnen den besten Kundendienst und eine pünktliche Lieferung.
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Als typischer Typ von Fluorkunststoff weist PTFE die beste Korrosionsschutzleistung auf. Unter ihnen weist PTFE die beste Korrosionsschutzleistung aller technischen Kunststoffe auf, die der Mensch kennt. Korrosionsbeständige PTFE-Kunststofflager könnten in allen starken Säuren verwendet werden und Alkalianwendungen, einschließlich HF und Rauchbildung H2SO4 HNO3 oder HCL (98 % über) usw., und korrosionsbeständige PTFE-Kunststofflager könnten bei Hochtemperaturanwendungen verwendet werden.
Die Dichte von PTFE-Kunststofflagern beträgt 2,18 g/cm3, der Gleitreibungskoeffizient beträgt 0,09–0,10, die kurzzeitig höchste Anwendungstemperatur beträgt 260 °C. Im Allgemeinen wurden die Ringe und der Käfig aus PTFE oder PVDF hergestellt, die Kugeln wurden aus Glas und Keramik hergestellt oder rostfrei. PTFE könnte in 180 °C verwendet werden. Aber PTFE hat eine sehr geringe mechanische Festigkeit, verformt sich leicht und weist große Dimensionsänderungen auf, wenn die Temperatur steigt oder sinkt. Daher konnten korrosionsbeständige PTFE-Kunststofflager nicht bei hoher Belastung und hoher Geschwindigkeit eingesetzt werden.
Material: |
PTFE-Kunststoffmaterial |
Grundeigenschaften: |
Korrosionsschutz |
Dichte: |
2,18 G/cm3 |
Die höchste Temperatur: |
PTFE ist 180â |
Das Material der Ringe und des Käfigs: |
PVDF- oder PTFE-Material |
Das Material der Bälle: |
Glas, Keramik oder Edelstahl |
Markieren: |
Peek-Kugellager, Stehlager |
Material | HDPE | PP | POM | PA66 | PVDF | PPS | PTFE | SPÄHEN |
Langzeitarbeitstemperatur. | 90 | 100 | 110 | 100 | 150 | 230 | 260 | 280 |
Dichte | g/cm3 | 0.91 | 1.42 | 1.14 | 1.77 | 1.35 | 2.18 | 1.32 |
Kugeldruckhärte | 50 | 80 | 170 | 170 | 80 | 190 | 30 | |
Zugbeanspruchung | 25 | 30 | 70 | 80 | 50 | 75 | 25 | 95 |
Gleitreibungskoeffizient | 0.29 | 0.3 | 0.34 | 0,35-0,42 | 0.3 | 0,08-0,1 | 0,3-0,38 | |
Schmelztemperatur | 130 | 165 | 175 | 260 | 172 | 280 | 327 | 343 |
Kurzzeitig höchste Anwendungstemperatur | 90 | 140 | 150 | 170 | 150 | 260 | 260 | 300 |
Coet of Inear-Erweiterung (10^-5/K) | 13-15 | 17 | 10 | 8 | 13 | 5 | 12 | 5 |
Dielektrizitätskonstante bei 1 MHz (10^6 Hz) | 2.4 | 2.25 | 3.7 | 3,6-5 | 8 | 2.1 | 3.2-3.3 | |
Volumenwiderstand (Ω·cm) | >10^15 | >10^24 | >10^14 | 10^13 | 10^12 | >10^13 | 10^14 | 10^13 |
Entflammbarkeit UL94 | + | + | - | (+) | (+) | - | + | + |
Anti-Witterung | - | - | - | - | - | - | + | - |
Hinweis: + =beständig; (+) =teilweise resistent; - =nicht beständig |
Chemische Zusammensetzung | Material | ||||||||
PI | SPÄHEN | PTFE | PVDF | PA66 | POM | PP | HDPE | Abs | |
Akt | + | + | + | (+) | (+) | + | + | (+) | + |
Ameisensäure (10 % Wasser) | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
Ammoniak (10 % Wasser) | - | + | + | + | + | (+) | + | + | + |
Äther | + | + | + | + | + | + | + | ||
Benzin | + | + | + | + | + | + | (+) | (+) | (+) |
Borsäure (10 % Wasser) | + | + | (+) | + | + | + | + | + | |
Aminoform | + | + | + | - | - | (+) | - | - | |
Aeti-Hilfe 100 % | (+) | - | + | - | - | + | + | - | |
Aceti-Hilfsmittel (10 % Wasser) | + | + | + | - | (+) | + | + | + | |
HF | + | - | - | + | + | (+) | |||
Formaldehydwasser (30 % Wasser) | + | + | + | + | - | + | + | + | |
Glycerin | + | + | + | + | + | + | + | ||
Jod, Glykol | + | + | (+) | - | (+) | + | + | (+) | |
K2Cr2O7 (10 % Wasser) | + | + | + | - | + | + | + | ||
KMnO4 (1 % Wasser) | + | + | + | + | - | (+) | + | + | (+) |
2-Hydronyprpionsäure 10 % | + | + | + | - | - | + | + | - | |
2-Hydronyprpionsäure 90 % | + | + | + | + | + | (+) | + | + | + |
Nad (10 % Wasser) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
NaNO3 (10 % Wasser) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
NaOH (50 % Wasser) | + | + | + | + | - | + | + | + | |
NaOH (5 % Wasser) | + | + | + | - | + | + | |||
Oxalsäure (10 % Wasser) | + | + | + | + | (+) | (+) | + | + | + |
Tetrakarp | + | + | + | (+) | + | - | - | (+) | |
H3PO3 100 % | + | + | - | + | + | ||||
H3PO4 (10 % Wasser) | + | + | + | - | - | + | + | ||
NHO3 (2 % Wasser) | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
HCL (2 % Wasser) | + | + | + | (+) | - | - | + | + | + |
H2SO4 98 % | - | + | - | - | + | (+) | - | ||
Seifenflüssigkeit | + | + | + | + | + | + | |||
Alkalische Flüssigkeit (10 % Wasser) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Toluol | + | + | + | + | + | + | + | (+) | - |
Wasser, kalt | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Wasser, heiß | + | + | + | (+) | - | + | + | + | |
H2O2 (30 % Wasser) | (+) | + | + | - | - | + | + | + | |
H2O2 (0,5 % Wasser) | + | + | + | - | (+) | + | + | + | |
Asphalt | + | + | (+) | + | (+) | (+) | |||
Hinweis: + =beständig; (+) =teilweise resistent; - =nicht beständig |