Als professioneller Hersteller möchte Top Bearings Ihnen Korrosionsschutzmittel für PTFE-PVDF-Kunststoffkugellager anbieten. Und wir bieten Ihnen den besten Kundendienst und eine pünktliche Lieferung.
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Als typischer Fluorkunststofftyp weist PVDF die beste Korrosionsschutzleistung auf. Unter ihnen weist PTFE die beste Korrosionsschutzleistung aller technischen Kunststoffe auf, die der Mensch kennt. PTFE könnte in 180 °C und PVDF in 150 °C verwendet werden. Die Dichte von PVDF-Kunststofflagern beträgt 1,77 g/cm3, der Gleitreibungskoeffizient beträgt 0,30, die kurzzeitig höchste Anwendungstemperatur beträgt 150 °C.
PVDF-Korrosionsschutz-Kunststofflager können in allen Anwendungen mit starken Säuren und Laugen verwendet werden, einschließlich HF und Rauchbildung H2SO4 HNO3 oder HCL (98 % darüber) usw., und PVDF-Korrosionsschutz-Kunststofflager können in Hochtemperaturanwendungen eingesetzt 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 PTFE-Korrosionsschutz-Kunststofflager nicht bei hoher Belastung und hoher Geschwindigkeit eingesetzt werden.
Im Vergleich zu PTFE weist PVDF eine bessere Gesamtleistung auf. Im Allgemeinen wurden die Ringe und der Käfig aus PTFE oder PVDF hergestellt, die Kugeln aus Glas, Keramik oder Edelstahl.
Material: |
PVDF-Kunststoffmaterial |
Grundeigenschaften: |
Korrosionsschutz |
Langzeitarbeitstemperatur: |
150â |
Kugeldruckhärte: |
80 |
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 |