PTFE O-gredzeni ir ļoti izturīgi pret ķīmiskām vielām un ekstrēmām temperatūrām, padarot tos ideālus lietošanai dažādās nozarēs. Šie O-gredzeni ir izgatavoti no politetrafluoretilēna (PTFE), kas ir tetrafluoretilēna sintētiskais fluoropolimērs, kam ir daudz pielietojumu, pateicoties tā augstajai kušanas temperatūrai, nelīpošajiem īpašībām un ķīmiskajai izturībai.PTFE O-gredzenitiek izmantoti pārtikas pārstrādes iekārtās, ķīmiskajā pārstrādē, medicīniskajā un farmācijas ražošanā, kā arī daudzās citās nozarēs.
Šeit ir daži bieži uzdotie jautājumi par PTFE O-gredzeniem:
Kopumā PTFE O-gredzeni ir lieliska izvēle augstas temperatūras un prasīgai ķīmisko procesu lietošanai. Viņu izturība un ilgmūžība laika gaitā padara tos par uzticamu un rentablu iespēju.
Par Ningbo Kaxite Sealing Materials Co., Ltd.
Ningbo Kaxite Sealing Materials Co., Ltd. ir vadošais augstas kvalitātes blīvēšanas materiālu ražotājs, ieskaitot PTFE O-gredzenus. Mūsu misija ir nodrošināt mūsu klientiem labākos un uzticamākos produktus nozarē. Sazinieties ar mums pa e-pastu kaxite@seal-china.com, lai uzzinātu vairāk par mūsu produktiem un pakalpojumiem.
10 zinātniski raksti par PTFE O-gredzeniem:
1. Huang, K., & Zhao, G. (2016). Pētījums par oglekļa nanocaurules/PTFE kompozītmateriāla O gredzenu izgatavošanu un īpašībām. Lietišķās polimēru zinātnes žurnāls, 133 (40), 44080.
2. Kakati, K., & Deka, H. K. (2018). PTFE-kompozītmateriāla blīvējuma projektēšana un analīze cauruļvada atloka tipa savienojumos. Procedijas ražošana, 20, 572-577.
3. Li, X., Zeng, Q., Wang, Y., & Chang, J. (2019). Atgriezeniskās kustības ietekme uz PTFE kompozītmateriāla nodiluma un berzes izturēšanos ar zīmogiem. Materiāli, 12 (6), 981.
4. Jiang, X., Yan, Y., Yang, D., & Li, X. (2017). Pētījums par rezistenci pret PTFE O-gredzenu aukstu plūsmu. Materiālu zinātnes forums, 895, 129-134.
5. Eeman, V., Staquet, S., Samyn, P., & Aghion, E. (2016). PTFE bāzes materiāla berzes izturēšanās: temperatūras un starojuma sildīšanas ietekme. Nodilums, 358, 22-31.
6. Zhang, R., Huang, Y., Chen, S., Cao, W., & Lu, Y. (2017). Jaunu zemas temperatūras plazmas virsmas modifikācijas sagatavošana un izpēte, lai uzlabotu sasaistes veiktspēju. Virsmas un pārklājumu tehnoloģija, 313, 330-337.
7. Duans, X., dziesma, W., Cui, X., Li, Y., & Chen, X. (2017). Kriogēnās apstrādes ietekme uz mehāniskajām īpašībām un uz PTFE balstītu kompozītu nodiluma izturību. Advokāti mašīnbūvei, 9 (5), 1687814017704021.
8. Yin, S., Zhang, L., Liu, J., Li, G., & Shi, Y. (2017). Pētījums par PTFE/eļļas/pildvielas kompozītmateriāla blīvēta materiāla īpašībām augstsprieguma sadales iekārtām. Elektronisko materiālu žurnāls, 46 (6), 3673-3682.
9. Beynon, T., & Kocjan, G. (2018). Alternatīvas degvielas īpašības un blīvēšanas materiāli IC motoros, izmantojot augu eļļu iegūtas degvielas. SAE tehniskais papīrs.
10. Huang, K., & Zhao, G. (2016). Oglekļa nanocauruļu/politetrafluoretilēna kompozītmateriālu O-gredzenu īpašības raksturojums. Journal of Engineering Materials and Technology, 138 (3), 031003.