PTFE-O-renkaat ovat erittäin kestäviä kemikaaleille ja äärimmäisille lämpötiloille, mikä tekee niistä ihanteellisia käytettäväksi monilla toimialoilla. Nämä O-renkaat on valmistettu polytetrafluorietyleenistä (PTFE), joka on tetrafluoroetyleenin synteettinen fluoropolymeeri, jolla on lukuisia sovelluksia sen korkean sulamispisteen, tarttumattomien ominaisuuksien ja kemiallisen resistenssin vuoksi.PTFE O-Renkaatkäytetään elintarvikkeiden jalostuslaitteissa, kemiallisissa jalostuksissa, lääketieteellisissä ja lääkkeiden valmistuksessa ja monissa muissa toimialoissa.
Tässä on joitain usein kysyttyjä kysymyksiä PTFE-O-renkaista:
Kaiken kaikkiaan PTFE-O-renkaat ovat erinomainen valinta korkean lämpötilan ja vaativien kemiallisten prosessien sovelluksiin. Niiden kestävyys ja pitkäikäisyys tekevät heistä luotettavan ja kustannustehokkaan vaihtoehdon ajan myötä.
Tietoja Ningbo Kaxite Sealing Materials Co., Ltd.
Ningbo Kaxite Sealing Materials Co., Ltd. on johtava korkealaatuisten tiivistysmateriaalien valmistaja, mukaan lukien PTFE-O-renkaat. Missiomme on tarjota asiakkaillemme alan parhaat ja luotettavimmat tuotteet. Ota yhteyttä osoitteeseen kaxite@seal-china.com saadaksesi lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme.
10 PTFE-O-renkaiden tieteellisiä papereita:
1. Huang, K., ja Zhao, G. (2016). Tutkimus hiilen nanoputkien/PTFE-komposiitti-O-renkaiden valmistuksesta ja ominaisuuksista. Journal of Applied Polymer Science, 133 (40), 44080.
2. Kakati, K., ja Deka, H. K. (2018). PTFE-komposiittitiivisteen suunnittelu ja analysointi putkilinjan laippatyyppisissä liitännäissä. Muotoilu, 20, 572-577.
3. Li, X., Zeng, Q., Wang, Y., & Chang, J. (2019). Edemoisen liikkeen vaikutus PTFE -komposiittimateriaalin kulumiseen ja kitkakäyttäytymiseen tiivisteille. Materiaalit, 12 (6), 981.
4. Jiang, X., Yan, Y., Yang, D., & Li, X. (2017). Tutkimus PTFE-O-renkaiden kylmävirtauksesta. Materials Science Forum, 895, 129-134.
5. Eeman, V., Staquet, S., Samyn, P., & Aghion, E. (2016). PTFE-pohjaisen materiaalin kitkakäyttäytyminen: lämpötilan ja säteilylämmityksen vaikutus. Wear, 358, 22-31.
6. Zhang, R., Huang, Y., Chen, S., Cao, W., & Lu, Y. (2017). Uuden matalan lämpötilan PTFE: n plasman pinnan modifikaatioiden valmistelu ja tutkiminen parannetun sitoutumisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Pinta- ja pinnoitteet, 313, 330-337.
7. Duan, X., Song, W., Cui, X., Li, Y., ja Chen, X. (2017). Kryogeenisen käsittelyn vaikutus PTFE-pohjaisten komposiittien mekaanisiin ominaisuuksiin ja kulutuskestävyyteen. Advances in Coneether Engineering, 9 (5), 1687814017704021.
8. Yin, S., Zhang, L., Liu, J., Li, G., & Shi, Y. (2017). Tutkimus PTFE/Oil/Filler Composite-suljetun materiaalin ominaisuuksista korkeajännitekytkinlaitteille. Journal of Electronic Materials, 46 (6), 3673-3682.
9. Beynon, T., ja Kocjan, G. (2018). Vaihtoehtoiset polttoaineominaisuudet ja tiivistysmateriaalit IC-moottoreissa kasviöljystä johdettujen polttoaineiden avulla. SAE: n tekninen paperi.
10. Huang, K., ja Zhao, G. (2016). Hiilinanoputkien/polytetrafluorietyleenikomposiitti-O-renkaiden ominaisuuksien karakterisointi. Journal of Engineering Materials and Technology, 138 (3), 031003.