F: Silikongummi

EM

Elastomers

Allmänna egenskaper

Kort namn: Q

Namn: Silikongummi


Hydrerat akrylonitrilbutadiengummi (HNBR) är en mättad (eller endast lätt omättad) sampolymer av akrylonitril och butadien och erhålls genom selektiv hydrering av butadiengrupperna i NBR. På grund av färre dubbelbindningar är det betydligt mer inert än NBR.

Strukturell formel

Enkel svart ikon av ett förstoringsglas. Representerar analys-, test- eller sökfunktioner. Perfekt för teknik- eller forskningssammanhang.

Fastigheter

Glasets övergångstemperatur-135 till -120 °C
Smälttemperatur-50 till -40°C
Entalpi vid Smälttemperaturer och entalpierEtt ämnes smältningsenthalpi, även kallad latent värme, är ett mått på den energitillförsel, vanligtvis värme, som krävs för att omvandla ett ämne från fast till flytande tillstånd. Ett ämnes smältpunkt är den temperatur vid vilken det ändrar tillstånd från fast (kristallin) till flytande (isotropisk smälta).smältning35 J/g
Sönderdelningstemperatur530 till 600 °C
Youngs modul1 till 10 MPa
Koefficient för linjär termisk expansion (CLTE/CTE)Den linjära termiska expansionskoefficienten (CLTE) beskriver ett materials längdförändring som en funktion av temperaturen.Koefficient för linjär termisk expansion190 till 255 *10-6/K
Specifik värmekapacitet (cp)Värmekapacitet är en materialspecifik fysikalisk storhet som bestäms av den värmemängd som tillförs provkroppen, dividerat med den resulterande temperaturökningen. Den specifika värmekapaciteten är relaterad till en massa-enhet av provkroppen.Specifik värmekapacitet1.3 till 1,5 J/(g*K)
Termisk konduktivitetVärmekonduktivitet (λ med enheten W/(m-K)) beskriver transporten av energi - i form av värme - genom en masskropp som ett resultat av en temperaturgradient (se fig. 1). Enligt termodynamikens andra huvudsats strömmar värme alltid i riktning mot den lägre temperaturen.Termisk konduktivitet0.22 W/(m*K)
Densitet1.25 g/cm³
MorfologiSemikristallint gummi
Allmänna egenskaperGod åldrings-, ozon- och väderbeständighet. Goda elektriskt isolerande egenskaper. God flexibilitet i kyla
BearbetningTvärbindning främst med hjälp av peroxider
AnvändningsområdenElindustrin (t.ex. isolering av elkablar). Flygindustrin (t.ex. tätningar för fönster och kabindörrar i flygplan). Tillbehör för instrument- och apparatteknik (t.ex. O-ringar)

NETZSCH Mätning

DSC-diagram (Differential Scanning Calorimetry) som visar två värmecykler och belyser temperaturövergångar och värmeflödesmätningar.
Provets massa12.81 mg
Uppvärmningshastighet10 K/min
SmältdegelAl, genomborrat lock
AtmosfärN2 (40 ml/min)

Utvärdering

Den amorfa delen av silikongummi (Q) uppvisar en mycket låg glasomvandlingstemperatur på -120°C (mittpunkt,2: a uppvärmningen, röd). Den kristallina delen uppvisar en skarp smältövergång med en topptemperatur på -45°C (båda upphettningarna). Den detekterade glasövergången med steghöjder (ΔSpecifik värmekapacitet (cp)Värmekapacitet är en materialspecifik fysikalisk storhet som bestäms av den värmemängd som tillförs provkroppen, dividerat med den resulterande temperaturökningen. Den specifika värmekapaciteten är relaterad till en massa-enhet av provkroppen.cp) på 0,08 J/(g*K), även vid denandra uppvärmningen efter en kontrollerad kylning med 10 K/min, indikerar ett relativt högt amorft innehåll. Högkristallina silikongummin måste ofta kylas (kylas mycket snabbt) för att glasövergångssteget ska bli synligt. På grund av den mycket låga glasövergångstemperaturen (-120°C) rekommenderas select en starttemperatur som ligger ca 45°C till 50°C under glasövergångstemperaturen, d.v.s. i detta fall vid -165°C.

AI Overview
An error occurred. Please try again.