Quels types de Matériaux d'étanchéité y a-t-il ?
Découvrez des informations détaillées sur tous les Matériaux d'étanchéité courants. Des fibres d'aramide au silicone – vous trouverez ici des réponses claires à vos questions. Pour toute demande complémentaire, notre équipe d'assistance se fera un plaisir de vous aider.
Foire aux questions
Vous trouverez ici des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les matériaux d'étanchéité. Si vous avez besoin d'informations plus détaillées, notre équipe se fera un plaisir de vous aider personnellement.
Les joints en fibre d'aramide sont liés au NBR (p. ex. KlingerSil® C-4400) et sans amiante. Ils offrent une bonne résistance au vieillissement, à la pression et à la température, avec une plage de -100 °C à 175 °C et des pressions de service allant jusqu'à 60 bar. Les joints en fibre d'aramide résistent à la vapeur, à l'eau chaude, à divers gaz, aux carburants, aux lubrifiants, ainsi qu'aux acides organiques et inorganiques.
Les joints en graphite pur sont fabriqués à partir de graphite expansé et offrent une excellente résistance aux températures extrêmes (de -200 °C à 550 °C) et aux produits chimiques, y compris la vapeur saturée, les gaz, les carburants, les acides et les alcalis. Ils présentent également une grande résistance à la pression et conviennent aux applications industrielles exigeantes où une étanchéité fiable est essentielle.
EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère) est un élastomère présentant une grande résistance à l'eau, aux glycols, aux liquides de frein, aux acides et aux alcalis. Ces joints résistent aux températures de -50 °C à 130 °C et supportent des pressions allant jusqu'à 16 bar, selon le fluide – et, dans certaines applications, même jusqu'à 50 bar. Cependant, l'EPDM n'est pas adapté aux applications avec des huiles minérales, des carburants et des solvants non polaires.
NBR (caoutchouc nitrile-butadiène) est un élastomère offrant une grande résistance aux huiles minérales, aux graisses, aux carburants et aux cires, mais pas aux acides concentrés ni à certains produits chimiques. Les joints en NBR conviennent pour des températures de -30 °C à 100 °C et résistent à des pressions allant jusqu'à 16 bar – voire jusqu'à 50 bar dans des applications spécifiques. Ils sont idéaux pour des applications dans l'industrie du pétrole et des carburants.
Les joints FFKM (perfluoroélastomère) se caractérisent par leur excellente résistance chimique et leur aptitude à des températures extrêmes allant de -25 °C à 325 °C. Ils offrent une résistance remarquable à une grande variété de produits chimiques, notamment les huiles minérales, les carburants, les amines et les acides modérés. Le FFKM est idéal pour des applications exigeantes dans l'industrie où une grande résistance et une durabilité élevée sont requises.
Les Joints en Mica de phlogopite conviennent aux applications thermiques extrêmes, avec une Température de service de -200 à 1000 °C et une Pression de service pouvant atteindre 60 bar. Ils sont résistants chimiquement et sont excellents pour l'étanchéité dans des environnements à haute température, tels que les gaz de combustion des fours. Le Mica de phlogopite offre une grande résistance au vieillissement et est particulièrement résilient face aux milieux agressifs.
FKM (fluoroélastomère) est un élastomère durable, résistant aux températures élevées (de -20 °C à 200 °C) et à de nombreux produits chimiques tels que les huiles minérales, les carburants et les acides modérés. Il offre une grande résistance au vieillissement et à la pression, mais ne convient pas aux acides fortement concentrés ni aux milieux oxydants.
PTFE (polytétrafluoroéthylène) est polyvalent en raison de sa résistance chimique et de sa résistance aux températures de -100 °C à 250 °C. Il est résistant à presque tous les milieux, à l'exception des métaux fortement alcalins et du fluor sous haute pression. Les joints en PTFE conviennent particulièrement aux applications exigeant une grande résistance et une grande pureté.
Ces joints sont fabriqués en graphite expansé avec des imprégnations et des renforts métalliques et offrent une grande résistance aux températures allant de -200 °C à 550 °C ainsi qu'aux pressions allant jusqu'à 250 bar. Ils sont particulièrement résistants à la vapeur saturée, aux gaz, aux sels, aux carburants et à de nombreux produits chimiques. Ces propriétés les rendent idéaux pour une utilisation dans des conditions extrêmes dans des applications industrielles.
Silicone (caoutchouc vinyle-méthyl-silicone) est un élastomère utilisé dans une large plage de températures de -60 °C à 180 °C. Il offre une résistance moyenne au vieillissement et est résistant aux huiles minérales, aux graisses animales et végétales, ainsi qu'à certaines huiles essentielles. Cependant, le silicone est inadapté aux acides concentrés et aux milieux oxydants, c'est pourquoi il n'est utilisé que pour des applications spécifiques dans la technique d'étanchéité.
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