Materiales

Etileno - Propileno (EPDM)

Los elastómeros de EPDM poseen excelente resistencia al calor, al agua, al vapor, al ozono y a los rayos UV (estabilidad de color) a la vez que tienen muy buenas propiedades de flexibilidad a bajas temperaturas.

Fluorocarbono (FKM)

Los elastómeros de FKM, polímeros altamente fluorados con estructura de carbono, son utilizados en aplicaciones que requieren una elevada resistencia al ataque químico, al ozono y que requieran de una elevada estabilidad térmica (hasta 260º).

Butadieno acrilo-nitrilo (NBR)

El NBR es inherentemente resistente a los fluidos hidráulicos, aceites lubricantes, fluidos de transmisión y otros productos a base de petróleo no polar, debido a la estructura polar de este elastómero.

Poliisopreno natural y sintético (NR, IR)

Los Poliisoprenos, tanto el natural como el sintético, se caracterizan por una resilencia excepcional, una buena resistencia al desgarro, a la abrasión y a la fatiga por flexión y una excelente elasticidad.

Butadieno-estireno (SBR)

El SBR es un elastómero de uso general de bajo coste económico. Conocido como Buna-S, fue desarrollado originalmente para sustituir al caucho natural en la fabricación de neumáticos.

Policloropreno (CR)

Neopreno es el nombre comercial con el que se conocen los polímeros compuestos de cloropreno. Las características físicas generales del neopreno lo sitúan como un elastómero de uso de amplio espectro.

Nitrilo carboxilado (XNBR)

Años de investigación para el desarrollo de nuevos compuestos han dado como resultado un material único que captura los beneficios de la resistencia al desgaste de los nitrilos carboxilados y a la vez la resistencia a mayores temperaturas de los nitrilos altamente saturados.

Poliacrílico (ACM)

Los compuestos de Poliacrilato (ACM) están diseñados para soportar altas temperaturas sin perder resistencia a los hidrocarburos. Especialmente diseñados para aplicaciones en aceites sulfurados.

5850[1]

Fluorsilicona (FVMQ)

Las siliconas fluoradas poseen propiedades químicas similares a las de los elastómeros fluorados orgánicos. Esta propiedad otorga una excelente resistencia a combustibles de hidrocarburos, aceites de petróleo y aceites de silicona.

Teflon-PTFE-Spacer-Washer[1]

Poliuretano (EU/AU)

Los poliuretanos se caracterizan por una resistencia excepcional a la abrasión y al desgaste. Ofrecen la resistencia a la tracción más alta entre todos los elastómeros a la vez que una buena resistencia al estiramiento.

Etil-acrilato (AEM)

Los compuestos de etil-acrilato poseen una excelente resistencia al envejecimiento a altas temperaturas (175 º C) y unas buenas propiedades físicas.

Polibutadieno (BR)

El Polibutadieno posee excelente flexibilidad a bajas temperaturas (-62 º C) y una excepcionalmente elevada resiliencia.

Poliisobutileno (IIR)

Es conocido por su excelente resistencia al agua, vapor, álcalis y disolventes oxigenados. Otra de sus características más sobresaliente es su baja permeabilidad a los gases.

Polietileno clorosulfonado (CSM)

Los compuestos de Hypalon proporcionan una excelente resistencia al ozono, a la oxidación, a la luz solar (degradación de color) y a la intemperie.

Nitrilo hidrogenado (HNBR)

El HNBR ha sido desarrollado para soportar temperaturas continuas de hasta 150 º C, manteniendo la resistencia a los aceites derivados del petróleo. Se obtiene por hidrogenación del copolímero de nitrilo.

Silicona (VMQ, PMQ, PVMQ)

Estabilidad a temperatura extrema y flexibilidad a bajas temperaturas son características notorias de los compuestos de silicona.

Epichlorohidrina (ECO/CO)

La epiclorhidrina se caracteriza por una notablemente baja permeabilidad a los gases y unas muy buenas propiedades físicas en un amplio rango de temperaturas (de-40 º C a 135 º C) a la vez que posee una excelente resistencia a los aceites derivados del petróleo.

FAQ: Elección del material adecuado para juntas tóricas, juntas, mangueras y cordones tóricos

Para aplicaciones que requieren una alta resistencia al calor, el acrilato de etilo (AEM), el fluorocarbono (FKM) y el poliacrílico (ACM) son excelentes opciones debido a su alta estabilidad térmica. El AEM resiste el envejecimiento a temperaturas de hasta 175°C, mientras que el FKM puede soportar hasta 260°C, y el ACM es especialmente eficaz en entornos de altas temperaturas sin perder resistencia a los hidrocarburos.
Para aplicaciones que impliquen la exposición a aceites e hidrocarburos, el nitrilo (NBR) y el nitrilo hidrogenado (HNBR) son opciones adecuadas debido a su resistencia a los productos derivados del petróleo y a los aceites. La Fluorosilicona (FVMQ) y el Fluorocarbono (FKM) también ofrecen una excelente resistencia a los combustibles de hidrocarburos, aceites de petróleo y aceites de silicona.
El polibutadieno (BR) y el etileno-propileno (EPDM) son ideales para aplicaciones que requieren una flexibilidad excepcional a bajas temperaturas. El BR ofrece una excelente flexibilidad hasta -62°C, mientras que el EPDM mantiene muy buenas propiedades de flexibilidad en ambientes fríos.
Para las aplicaciones de exterior expuestas a condiciones ambientales duras como el ozono, los rayos UV y las condiciones meteorológicas variables, el polietileno clorosulfonado (CSM) y la silicona (VMQ, PMQ, PVMQ) son opciones excelentes. El CSM ofrece una resistencia superior al ozono, la oxidación y la intemperie, mientras que la silicona es conocida por su estabilidad a temperaturas extremas y su resistencia a los factores ambientales.
El poliuretano (EU/AU) es muy recomendable para aplicaciones industriales en las que la resistencia a la abrasión y el desgaste son fundamentales. Ofrece la mayor resistencia a la tracción entre los elastómeros, por lo que es ideal para entornos de gran tensión. El nitrilo carboxilado (XNBR) también recoge las ventajas de resistencia al desgaste de los nitrilos carboxilados, adecuado para aplicaciones exigentes.
El etileno-propileno (EPDM) y el poliisobutileno (IIR) son muy eficaces para aplicaciones con vapor y agua. El EPDM tiene una excelente resistencia al agua y al vapor, mientras que el IIR es conocido por su resistencia superior al agua y su baja permeabilidad al gas, lo que lo hace ideal para aplicaciones relacionadas con el agua.
La elección del material para aplicaciones de estanquidad químicas debe basarse en los productos químicos específicos implicados. El fluorocarbono (FKM) y la epiclorhidrina (ECO/CO) son muy resistentes a los ataques químicos y ofrecen buenas propiedades físicas en una amplia gama de temperaturas, lo que los hace adecuados para una gran variedad de entornos químicos agresivos.

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