Resistència ambiental de cautxú de silicona líquida (LSR)
Abstracte
El cautxú de silicona líquida (LSR) presenta una resistència ambiental excepcional, cosa que la fa indispensable a les indústries on la durabilitat material és crítica . Aquest article examina els aspectes clau de la tolerància ambiental de LSR Tendències emergents en la formulació de LSR per millorar la resiliència ambiental . Comprendre aquests factors permet una millor selecció de materials per a les condicions exigents en aplicacions automobilístiques, mèdiques, electròniques i construccions .
1. Introducció
El cautxú de silicona líquida (LSR) s’ha convertit en un material d’elecció en ambients extrems a causa de la seva estructura molecular única i les propietats versàtils . a diferència dels elastòmers convencionals, LSR manté un ampli ventall de temperatures mentre resisteix a la degradació de productes químics, radiació UV LSR i les seves implicacions per a diverses aplicacions industrials .
2. Aspectes clau de la resistència ambiental
2.1 Resistència tèrmica
LSR demostra una estabilitat tèrmica destacada amb:
Gamma operativa: -50 grau a 250 graus (a curt termini fins a 300 graus)
Flexibilitat de baixa temperatura: Manté l'elasticitat en condicions àrtiques
Resistència a alta temperatura: Resisteix a endurir o esquerdar als compartiments del motor
Mètodes d'avaluació: TGA, dsc, proves d'envelliment de calor (e . g ., astm d573)
2.2 Resistència química
LSR es resisteix:
Dissolvents polars(Alcohol, detergents)
Àcids i bases febles
Olis i combustibles
Agents oxidants(resistència limitada a àcids forts/alcalis)
Aplicacions: Segells de processament químic, components del sistema de combustible, equips de laboratori
2.3 Meetinging i resistència a la UV
Estabilitat UV: Supera la majoria de gomes orgàniques
Resistència a l’ozó: Inherentment excel·lent (sense esquerdes)
Resistència a la humitat: La naturalesa hidrofòbica impedeix la inflor
Normes de prova: Quv Accelered Weathering (ASTM G154), proves d’exposició a l’aire lliure
2.4 Propietats elèctriques
Força dielèctrica: 15-20 kv/mm
Resistivitat del volum: >10¹⁴ ω · cm
Resistència de seguiment: CTI >600V
Aplicacions: Aïllament d'alta tensió, terminacions de cables, encapsulants electrònics
2,5 Resistència a la radiació
Estabilitat de la radiació gamma: Per a l'esterilització del dispositiu mèdic
Transparència de raigs X: Útil en aplicacions d’imatge
2.6 Biocompatibilitat
ISO 10993/USP Classe VI
No tòxic, no al·lèrgic
Estable en líquids corporals
Aplicacions: Implants, sistemes de lliurament de medicaments, productes per a la cura del nadó
3. Factors que influeixen en el rendiment ambiental
3.1 Formulació de materials
Selecció de polímer base: Grups de metil fenil vs .
Sistemes de farciment: Sílice fumada per reforç
Additius: Estabilitzadors UV, retardants de la flama
3.2 Sistema de curació
Platinum-Curat vs . peroxid Curat
Efectes posteriors a la curació sobre les propietats
4. Mètodes de prova i avaluació
Propietat | Mètode de prova | Estàndard de la indústria |
---|---|---|
Estabilitat tèrmica | TGA/DSC | ASTM E1131 |
Metàlc | Prova d'arc de Xenon | Iso 4892-2 |
Resistència química | Proves d’immersió | ASTM D471 |
Propietats elèctriques | Proves dielèctriques | IEC 60243 |
5. Tendències emergents
Nanocompositesper a propietats de barrera millorades
LSR autocuracióformulacions
LSR sostenibleamb components basats en bio
6. Conclusió
La resistència ambiental completa de LSR prové de la seva columna vertebral única de siloxà i la química ajustable . mitjançant la formulació i les proves adequades, LSR es pot optimitzar per a pràcticament qualsevol entorn exigent . els futurs desenvolupaments es centraran en ampliar els límits de rendiment mentre milloren la sostenibilitat .