氫化NBR彈性體 HNBR 共聚物**商業化是在 1984 年,距 NBR 商業化近 50 年。 為了獲得 HNBR,NBR 在聚合物合成過程中被氫化。 NBR聚合物中丁二烯的不飽和碳-碳雙鍵-C=C-選擇性加氫,形成飽和碳-碳單鍵-C-C-。 因此,HNBR 強調了兩個基本特征:腈、-C=N、NBR 中的官能團和氫化骨架。 腈極性基團是 HNBR 出色的耐油和耐燃料性的原因。 與 NBR 相比,氫化是 HNBR 顯著提高高溫性能的原因。 由于其飽和,HNBR 具有非常好的耐臭氧和耐候性。
聚四氟乙烯 (PTFE) 具有極強的碳氟鍵 (C-F)。聚四氟乙烯具有簡單、線性、柔韌、規則的分子結構,使其具有高度的結晶性。商業 PTFE 是一種高分子量聚合物。氟原子形成緊密的保護層,為 PTFE 提供了極端的分子和物理特性。護套可防止 PTFE 對碳-碳主鏈的外部影響。它還導致聚合物鏈之間的弱相互作用/結合。這些分子結構特性使 PTFE 即使在非常高的溫度和高壓下也非常耐化學品或溶劑。 PTFE 還具有非常低的摩擦力和良好的抗粘特性。即使在非常低的溫度下,聚四氟乙烯也堅韌而柔韌。然而,相同的分子結構特性導致在熱塑性塑料中具有低剛度和強度的中等機械特性。 PTFE 制品不能用熱塑性塑料的常規工藝制成,因為它不會在其結晶熔點以上流動。零件可以通過高溫下的燒結工藝形成。
FFKM 被稱為全氟彈性體,其中所有氫原子都被聚合物中的氟原子取代。 FFKM 在比 FKM 更高的溫度下具有更好的耐流體性和耐堿性。生產 FFKM 的原材料非常昂貴。因此,FFKM 被認為是一種高成本的特種彈性體。主要的 FFKM 商品名稱是 Kalrez 和 Technoflon。為了利用 FFKM 的耐高溫性,配方中的所有其他成分,尤其是填料和固化體系,必須至少承受與 FFKM 一樣多的溫度。如果在寬溫度循環中使用密封件,則需要仔細考慮 FFKM 的機械性能損失和熱膨脹。 FFKM 通常用于其他彈性體無法比擬的嚴苛應用。典型的應用環境是烴類液體和氣體、水和蒸汽、溶劑、胺、制動液、許多酸和堿、空氣或臭氧。 FFKM 不適用于熔融和氣態金屬,例如鈉或鉀,也不適用于氟化溶劑或制冷劑,也不適用于氯化合物。 FFKM 不適用于 150ºC 以上的蒸汽。
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