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Compuesto FVMQ

► Excelente flexibilidad a bajas temperaturas
► Excelente resistencia al aceite y al combustible.
► Excelente resistencia química
►Gran rendimiento mecánico

  • Introducción del producto
Introducción

 

► Datos técnicos-Para pegado

Calificación

Unidad

Método de prueba

FSM60B

FSM70B

Apariencia

-

Visual

blanco lechoso

Dureza

Orilla A

D2240

60±5

70±5

Resistencia a la tracción, matriz C

MPa

D412

9.0

9.0

Alargamiento, matriz C

%

D412

350

330

Resistencia al desgarro, matriz B

%

D624

22

23

Deformación por compresión, 22 h a 177 grados

%

D395

11

11

Δ Volumen Combustible C, 72 h a 23 grados

%

D471

17

17

Δ Resistencia a la tracción Combustible C, 72 h a 23 grados

%

D471

-20

-20

Δ Elongación Combustible C, 72 h a 23 grados

%

D471

-20

-20

Δ Combustible de tracción por envejecimiento térmico C, 72 h a 225 grados

%

D573

-20

-20

Vinculación con VMQ

kN/m

-

2.1

2.1

 

► Datos técnicos para extrusión

Calificación

Unidad

FSM50E

FSM60E

FSM70E

FSM80E

Apariencia

De color blanquecino o translúcido

Dureza

Orilla A

50±5

60±5

70±5

80±5

Resistencia a la tracción Matriz C

MPa

9.2

9.3

9.4

8.1

Matriz de elongación C

%

337

293

273

173

Resistencia al desgarro Matriz B

kN/m

16

16

17

16

Deformación por compresión, 22 h a 177 grados

%

7

8

9

9

Δ Volumen Combustible C, 72 h a 23 grados

%

17

17

17

17

Δ Resistencia a la tracción Combustible C, 72 h a 23 grados

%

-20

-20

-20

-20

Δ Elongación Combustible C, 72 h a 23 grados

%

-20

-20

-20

-20

Δ Combustible de tracción por envejecimiento térmico C, 72 h a 225 grados

%

-20

-20

-20

-20

 

► Datos técnicos: baja compresión y alto rebote

Calificación

Unidad

FSM40LC

FSM50LC

FSM60LC

FSM70LC

FSM80LC

Apariencia

-

Translúcido, superficie lisa, sin impurezas.

Dureza

Orilla A

40±5

50±5

60±5

70±5

80±5

Resistencia a la tracción, matriz C

MPa

10.2

10.2

10.2

10.2

8.9

Alargamiento, matriz C

%

410

355

332

270

205

Resistencia al desgarro, matriz B

kN/m

17

17

18

18

17

Deformación por compresión, 22 h a 177 grados

%

6.1

6.1

6.3

6.8

6.9

Resiliencia

%

31

32

32

32

32

Δ Volumen, 72 h a 23 grados

%

-20

-20

-20

-20

-20

Δ Resistencia a la tracción, 72 h a 23 grados

%

-20

-20

-20

-20

-20

Δ Elongación, 72 h a 23 grados

%

-20

-20

-20

-20

-20

Δ Resistencia a la tracción por envejecimiento térmico, 72 h a 225 grados

%

-17

-17

-17

-17

-17

TR-10

grado

-45

-45

-45

-45

-45

 

► Datos técnicos - Alta resistencia al desgarro

Calificación

Unidad

FSM40HT

FSM50HT

FSM60HT

FSM70HT

FSM80HT

Apariencia

-

Translúcido, superficie lisa, sin impurezas.

Dureza

Orilla A

40±5

50±5

60±5

70±5

80±5

Resistencia a la tracción, matriz C

MPa

11.5

11.6

11.7

9.3

8.7

Alargamiento, matriz C

%

483

420

392

322

183

Resistencia al desgarro, matriz B

kN/m

41

43

43

35

30

Deformación por compresión, 22 h a 177 grados

%

13

14

16

17

20

Δ Volumen, 72 h a 23 grados

%

+17

+17

+17

+17

+17

Δ Resistencia a la tracción, 72 h a 23 grados

%

-20

-20

-20

-20

-20

Δ Elongación, 72 h a 23 grados

%

-20

-20

-20

-20

-20

Δ Resistencia a la tracción por envejecimiento térmico, 72 h a 225 grados

%

-20

-20

-20

-20

-20

 

Uso

 

► Mezcla: primero vuelva a mezclar varias veces en el mezclador de dos rodillos, agregue el agente vulcanizante, después de absorberlo, ajuste el espesor a 0,5 mm -1 mm, pase 8-10 veces, luego filme y almacene.

FVMQ material

► Vulcanización: remezclar el compuesto de caucho con el agente vulcanizante y luego producir piezas o cortar en la forma requerida, para luego presionar y vulcanizar en los moldes.

 

Paquete

 

► 20 kg por caja
► 500 kg por palet
 

FVMQ compound

 

Almacenamiento

 

► Se debe colocar en lugares secos y ventilados. La validez es de 1 año.

 

Detalles

 

► Resistencia al aceite, a los disolventes y a los productos químicos.

En comparación con el caucho de metilvinilsilicona, el caucho FVMQ tiene una resistencia al aceite, a los disolventes y a los productos químicos extremadamente buena; incluso en comparación con el caucho fluorado, tiene una buena resistencia al aceite y a los disolventes. Después de la inmersión en el mismo medio, temperatura y tiempo, muestra una excelente durabilidad. Se puede decir que el caucho de fluorosilicona es el único elastómero que es resistente a medios no polares de -60 grado a 260 grados. El caucho de fluorosilicona también es resistente a la gasolina que contiene metanol. Incluso en un sistema mixto de gasolina/metanol, la dureza, la resistencia a la tracción y los cambios de volumen de su caucho vulcanizado son muy pequeños. Después de una prueba de inmersión prolongada de 500 h, las diversas propiedades físicas casi no cambian.

 

► Resistencia al calor

La resistencia a altas temperaturas del caucho de fluorosilicona es la misma que la del caucho de silicona. Se puede mejorar significativamente añadiendo una pequeña cantidad de estabilizadores térmicos como hierro, titanio y óxidos de tierras raras. Tiene suficiente resistencia al calor incluso a una temperatura alta de 250 grados. El efecto de la temperatura sobre el caucho de fluorosilicona es mayor que sobre el caucho de silicona.

 

►Resistencia al frío

Al igual que el caucho de silicona común, el material FVMQ tiene un buen rendimiento a bajas temperaturas. Dado que el caucho de fluorosilicona es un polímero lineal compuesto de Si-O blando como cadena principal, sus propiedades a bajas temperaturas son mejores que las del caucho fluorado con CC como cadena principal. Entre ellos, el caucho de fluorosilicona tiene mejores propiedades a bajas temperaturas y su temperatura de fragilidad puede alcanzar los -59 grados, mientras que el caucho fluorado general es de aproximadamente -30 grados.

 

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