ВСЕ
Спиральные прокладки
Спиральные прокладки
金属缠绕垫片

  • Металлические спиральные прокладки широко признаны высокоэффективными уплотнительными компонентами в промышленных трубопроводных системах и фланцах оборудования. Их уникальная композитная структура и комбинации материалов позволяют им адаптироваться к жестким рабочим условиям, таким как высокая температура, высокое давление и средняя коррозия. Ниже представлено подробное введение с точки зрения **выбора материала**, **структурного дизайна** и **химических свойств**:  

    ## 一、Выбор материала металлических спиральных прокладок  

    Производительность металлических спиральных прокладок в значительной степени зависит от рационального сочетания двух основных материалов: **металлической обмоточной ленты** (обеспечивающей структурную поддержку и прочность) и **уплотнительного материала** (обеспечивающего герметичность). Выбор материалов определяется такими факторами, как рабочая температура, давление, тип среды и требования к коррозионной стойкости. 

     ### 1. Металлические обмоточные полосы Материалы 

    Металлическая полоса служит "скелетом" прокладки, обеспечивая механическую прочность, термостойкость и коррозионную стойкость. Распространенные материалы включают:  

    - **Углеродная сталь (CS)** 

      - **Область применения**:Подходит для низкотемпературных (≤300℃) и некоррозионных сред (таких как воздух, вода и масло) в общих промышленных трубопроводах. 

      - **Преимущества**:Низкая стоимость, высокая механическая прочность и легкая обработка. 

      - **Ограничения**:Плохая коррозионная стойкость; подвержен ржавчине в влажной или коррозионной среде, что делает его непригодным для кислых, щелочных или содержащих соль сред.  

    - **Нержавеющая сталь 304/304L** 

      - **Область применения**:Широко используется в средне температурных (≤600℃) и слабо коррозионных средах, таких как переработка пищи, фармацевтическое оборудование и трубопроводы для очистки воды. 

      - **Преимущества**:Отличная коррозионная стойкость к атмосферным воздействиям, воде и слабым кислотам/щелочам; хорошая стойкость к окислению при высоких температурах. 

      - **304L особенность**:Ниже содержание углерода, чем у 304, что снижает риск межкристаллитной коррозии после сварки или использования при высокой температуре.  

    - **Нержавеющая сталь 316/316L** 

      - **Область применения**:Идеально подходит для сильных коррозионных сред (таких как морская вода, растворы, содержащие хлор, серная кислота и фосфорная кислота) и высокотемпературных условий (≤650℃), широко используется в химической, морской и нефтехимической отраслях. 

      - **Преимущества**:Добавленный элемент молибдена значительно улучшает сопротивление точечной коррозии и коррозии в трещинах; лучшее общее сопротивление коррозии, чем у 304.  

    - **Специальные сплавы** 

      - **Inconel (например, 600/625)**:Устойчив к высоким температурам (≤1000℃) и сильной коррозии (например, к азотной кислоте, высокотемпературным расплавленным солям), используется в аэрокосмической отрасли и высокотемпературных химических реакторах. 

      - **Hastelloy (например, C276)**:Отличная стойкость к сильным кислотам (соляная кислота, серная кислота) и коррозии хлорида, подходит для экстремальных химических условий. 

      - **Титан (Ti)**:Легкий, высокой прочности и устойчивый к морской воде, хлору и большинству органических кислот, но с более высокой стоимостью, используется в высококачественных коррозионно-стойких сценариях.  

    ### 2. Заполнительные материалы 

    Наполнитель обернут в металлическую ленту, обеспечивая эластичность и герметичность за счет заполнения неровностей фланцевой поверхности. Общие наполнители включают:  

    - **Неасбестовое волокно** 

      - **Состав**:Обычно смешивается с неорганическими волокнами (стекловолокно, керамическое волокно) и органическими связующими, соответствует экологическим стандартам (без асбеста). 

      - **Производительность**: Хорошая термостойкость (≤400℃), низкая стоимость и подходит для обычных водных, паровых и масляных сред.  

    - **Графит** 

      - **Типы**:Природный графит или расширенный графит, часто пропитанный смолой или металлом для повышения прочности. 

      - **Преимущества**:Отличная стойкость к высоким температурам (чистый графит ≤600℃ в окислительных средах, ≤1000℃ в восстановительных средах), хорошая химическая инертность (устойчив к большинству кислот, щелочей и органических растворителей) и высокая сжимаемость. 

      - **Приложение**:Широко используется в трубопроводах и оборудовании при высоких температурах и высоком давлении в нефтехимической, энергетической и металлургической отраслях.  

    - **ПТФЭ (Политетрафторэтилен)** 

      - **Преимущества**:Сопротивление коррозии почти всем химическим веществам (за исключением расплавленных щелочных металлов и фтористого газа), низкий коэффициент трения и антипригарная поверхность. 

      - **Ограничения**:Плохая температура стойкость (≤260℃), высокая склонность к холодному течению под длительным давлением. 

      - **Приложение**:Подходит для низкотемпературных, сильно коррозионных сред (таких как фтороводородная кислота, хлорный газ) в химической и фармацевтической отраслях. 

     - **Керамическое волокно** 

      - **Производительность**:Ультравысокая термостойкость (≤1200℃), хорошая теплоизоляция, но низкая эластичность и хрупкость. 

      - **Приложение**:Используется в высокотемпературных печах, котлах и фланцах печей, где требуется высокая термостойкость.  

    ## 二、Структурный дизайн металлических спиральных прокладок  

    Структурный дизайн непосредственно влияет на герметичность, сопротивление давлению и адаптивность установки прокладки. Общие структурные типы включают: 

     ### 1. Основная структура обмотки 

    - **Форма витка**:Металлическая полоса и наполнитель чередуются, наматываясь спирально, образуя концентрическое круглое сечение с чередующимися пиками и впадинами. Эта структура позволяет прокладке деформироваться упруго под давлением фланца, обеспечивая плотный контакт с поверхностью фланца. 

    - **Внутренние/Внешние кольца**: 

      - **Внутреннее кольцо (центровочное кольцо)**:Сделанный из того же материала, что и металлическая полоса, он предотвращает сжатие наполнителя в трубопровод во время установки, обеспечивая центрирование и улучшая сопротивление давлению. Это обязательно для систем высокого давления (Класс 600 и выше). 

      - **Внешнее кольцо (Указательное кольцо)**:Направляет прокладку во время установки, чтобы избежать неправильного выравнивания, защищает обмоточный слой от повреждений и ограничивает чрезмерное сжатие прокладки.  

    ### 2. Общие структурные типы

    Структурный тип

    Особенности

    Сценарии применения

    Основной тип (без колец)

    Простая структура, низкая стоимость; подходит для низкого давления, некритичных фланцев.

    Общие водные, воздушные трубопроводы с низким давлением (≤1.6MPa).

    С внутренним кольцом

    Улучшенная устойчивость к давлению, предотвращает экструзию наполнителя.

    Трубопроводы среднего давления, клапаны и теплообменники.

    С внутренними и внешними кольцами

    Высшая структурная стабильность, точное позиционирование и анти-компрессия.

    Фланцы оборудования высокого давления (≥6.4MPa), высокой температуры (например, паровые турбины, химические реакторы).

    Овальная/С-образная прокладка для раны

    Специальный дизайн поперечного сечения, лучшая адаптивность к неровным фланцам.

    Фланцы с незначительной деформацией или низкой отделкой поверхности.

     

    ### 3. Ключевые структурные параметры 

    - **Плотность намотки**:Количество спиральных витков на единицу длины; более высокая плотность улучшает стабильность герметичности, но снижает эластичность. 

    - **Толщина**:Обычные толщины составляют 3 мм, 4,5 мм, 6 мм и т.д., выбираются в зависимости от глубины фланцевой канавки и требований к давлению. 

    - **Обработка поверхности**:Металлическая поверхность обычно не обрабатывается или пассивируется для повышения коррозионной стойкости. 

    ## 三、Химические свойства металлических спиральных прокладок   

    Химические свойства зависят от сочетания металлической полосы и наполнителя, определяя их адаптивность к различным средам: 

    ### 1. Устойчивость к коррозии 

    - **Совместимость со средой**: 

      - Прокладки, заполненные графитом с полосами из нержавеющей стали 316L, демонстрируют отличную стойкость к органическим кислотам, щелочам и солевым растворам, но не подходят для сильных окислительных сред (например, концентрированной азотной кислоты), так как графит может окисляться. 

      - Прокладки, заполненные ПТФЭ с титановыми полосками, идеально подходят для сильных коррозионных сред, таких как фтороводородная кислота и хлорный газ, но ПТФЭ может набухать в некоторых органических растворителях (например, кетонах). 

      - Ленты из сплава Инконель с наполнителями из керамического волокна устойчивы к высокотемпературным расплавленным солям и газам, содержащим серу, подходят для высокотемпературных реакторов нефтехимической промышленности. 

     - **Экологическая адаптивность**: 

      - Прокладки из нержавеющей стали 304/316 устойчивы к атмосферной коррозии и могут использоваться на открытом воздухе или во влажной среде. 

      - Уплотнения из углеродной стали подвержены ржавчине в условиях высокой влажности и требуют антикоррозийных покрытий (например, оцинковки) для краткосрочного использования в некоррозионных средах. 

     ### 2. Устойчивость к высоким температурам 

    - **Непрерывная рабочая температура**: 

      - Прокладки без асбеста: ≤400℃; 

      - Прокладки с графитом: лента 304 ≤600℃, лента Inconel ≤1000℃; 

      - Прокладки с наполнителем из керамического волокна: полоса из инконеля ≤1200℃. 

    - **Термическая стабильность**:Металлическая полоса сохраняет структурную прочность при высоких температурах, в то время как наполнитель (например, графит) сопротивляется окислению и разложению, обеспечивая отсутствие затвердевания или трещин. 

     ### 3. Сопротивление давлению 

    - **Запечатывание под давлением**:Металлическая полоса обеспечивает жесткость для сопротивления давлению фланца, в то время как уплотнитель деформируется, чтобы заполнить зазоры, позволяя прокладке адаптироваться к высоконапорным условиям (до класса 2500 или 42 МПа для специальных конструкций). 

    - **Сжатие и Отскок**:Спиральная структура позволяет эластичную деформацию под давлением, поддерживая герметичность даже при незначительном смещении фланца, вызванном колебаниями температуры или давления. 

    ### 4. Ограничения в химической производительности 

    - **Чувствительность к сильным окислителям**:Графитовые наполнители легко окисляются в концентрированной азотной кислоте или в условиях высокотемпературного кислорода, что приводит к ухудшению характеристик. 

    - **Холодный поток ПТФЭ**:Наполнители из ПТФЭ могут проявлять холодное течение под длительным высоким давлением, что приводит к снижению герметичности, требуя периодической повторной затяжки. 

    - **Риск гальванической коррозии**:Несхожий металлический контакт (например, фланец из углеродной стали с прокладкой из нержавеющей стали) в коррозионной среде может вызвать гальваническую коррозию, что требует подбора соответствующих материалов. 

     


     

другие металлические полые кольца
другие металлические полые кольца
金属空心异型圈(方型、腰型等)

Металлические O-образные кольца обычно изготавливаются из труб, которые обычно содержат высокотемпературные сплавы (Inconel) или нержавеющую сталь.Металлические O-образные кольца являются высокоэффективным решением для герметизации и предназначены для повышения производительности в экстремальных условиях. Эти уплотнения идеально подходят в качестве статического уплотнения типа "лицо"; однако их не рекомендуется использовать в качестве динамического уплотнения. Таким образом, они работают так же, как прокладка между двумя фланцами, которые имеют очень небольшое или вообще никакого движения между собой. Они производятся не только в круглой форме, но также в прямоугольной и многих других разнообразных формах и конфигурациях.

Апреимущества

Высокая температура

Способность выдерживать низкие температуры

Настоящий вакуум

Способность выдерживать экстремальные условия (радиоактивные, коррозионные)

Многоразовое использование в многих случаях

Представить долгосрочную печатьнет материальной диссоциации

Долгий срок хранения

Самоэнергетические силыОптимизированная пружинная обратная связь, нагрузка и внешняя герметизация многослойной жесткости

Химическая совместимость

Типы

Стандартный тип

Стандартный тип металлических O-колец, изготовленных из различных металлических трубок или сплошного провода, является экономичным выбором для применения с низким или умеренным давлением или вакуумными соотношениями.

самоэнергетический тип

Тип самозаряжающихся металлических O-колец имеет отверстия и канавки на внутреннем или внешнем диаметре, что позволяет O-колцу испытывать такое же давление, как и система. Этот дизайн использует давление системы для повышения герметичности.

тип с высоким давлением
Тип металлических O-колец, заполненных давлением, специально разработан для высоких температур
приложения в диапазоне от 425 градусов Цельсия до 980 градусов Цельсия. Эти уплотнительные кольца содержат газзаполнение при давлении примерно 40 бар или выше. Давление газа увеличивается с повышениемтемпературы, компенсируя начальный дефицит напряжения фланцевого соединения и увеличиваясила уплотнения. Хотя они предлагают более низкое сопротивление давлению по сравнению с самозажимным типом,они превосходят в условиях высокой температуры.

Некруглые геометрические и нестандартные формы.

  Он может быть настроен в соответствии с потребностями пользователя, выполнен в квадратной, ромбовидной, талиевой форме или типа с пружинным усилением, такие как гоночные трассы и т.д.


Прокладки для пластинчатых теплообменников
Прокладки для пластинчатых теплообменников
板式换热器垫片

 

Уплотнитель пластинчатого теплообменника является ключевым компонентом пластинчатого теплообменника, и его характеристики влияют на общую эффективность теплообменника. Его материал, герметичность, температурная стойкость, коррозионная стойкость, сжимаемость и упругость, а также точность размеров влияют на общую эффективность теплообменника.

1. Состав материала

Композитная прокладка из ПТФЭ и резины представляет собой сложное сочетание замечательных свойств, присущих политетрафторэтилену (ПТФЭ) и резине. ПТФЭ, известный своей выдающейся химической инертностью и замечательной стабильностью в широком температурном диапазоне, демонстрирует чрезвычайно низкий коэффициент трения и высокую степень сопротивления подавляющему большинству химических веществ. В дополнение к этому, резиновый компонент придает отличную эластичность и герметизирующие способности, эффективно компенсируя относительно ограниченную эластичность ПТФЭ в изоляции.

2. Уплотнительная производительность

2.1 Механизм запечатывания

Композитная структура прокладки позволяет ей точно соответствовать мельчайшим неровностям, присутствующим на поверхностях пластинчатых теплообменников. Резиновая часть хорошо заполняет микро-промежутки, в то время как слой PTFE обеспечивает стабильный и химически стойкий уплотнительный интерфейс. Эта синергия между двумя материалами обеспечивает комплексное и надежное уплотнение.

2.2 Сопротивление утечке

Благодаря интеграции материалов, композитный уплотнитель из PTFE и резины может эффективно предотвращать утечку жидкости. Поверхность PTFE, обладая высокой стойкостью к химическим воздействиям и абразивному износу, играет ключевую роль в поддержании целостности уплотнения на протяжении длительного срока службы. В то же время резиновый слой обеспечивает необходимые компрессионные и восстанавливающие способности, гарантируя плотное уплотнение даже при колебаниях давления и температуры.

3. Устойчивость к температуре

3.1 Широкий диапазон температур

PTFE - резино-композитные прокладки разработаны для работы в широком диапазоне температур. Сам PTFE может функционировать в температурном диапазоне примерно от - 200°C до около 260°C. Резиновый компонент, обладающий своей специфической температурной стойкостью, в сочетании с PTFE, позволяет прокладке работать оптимально в различных промышленных температурных условиях.

3.2 Термальная стабильность

При повышенных температурах PTFE демонстрирует замечательную стойкость к размягчению и деградации. Это свойство, в сочетании с способностью резины сохранять определенную степень гибкости, обеспечивает возможность уплотнителя поддерживать свои уплотнительные характеристики, не нарушая своей формы или целостности во время термического цикла. Эта термическая стабильность имеет решающее значение для долгосрочной надежности пластинчатых теплообменников.

4. Коррозионная стойкость

4.1 Химическая инертность ПТФЭ

PTFE обладает высокой непроницаемостью для широкого спектра химических веществ, включая сильные кислоты, щелочи и органические растворители. Слой PTFE в композитном уплотнителе служит надежным барьером против коррозионных веществ, защищая уплотнитель от химического разрушения.

4.2 Синергетический защитный эффект

Хотя резиновая часть не так химически инертна, как PTFE, она защищена слоем PTFE. Этот синергетический эффект делает прокладку исключительно подходящей для применения в коррозионных средах, таких как химические заводы. Здесь она может противостоять коррозионным воздействиям различных химических смесей и постоянно поддерживать свою герметичную функцию.

5. Сжимаемость и Упругость

5.1 Сжимаемость

Резиновый компонент в составе композитного уплотнителя наделяет его отличной сжимаемостью. Когда пластины теплообменника затягиваются, уплотнитель может легко сжиматься, заполняя зазоры между пластинами, обеспечивая надежное уплотнение. Слой PTFE, несмотря на свою относительную жесткость по сравнению с резиной, также обладает определенной степенью гибкости, позволяя ему адаптироваться к сжатию без разрушения.

5.2 Устойчивость

При снятии давления резиновая часть прокладки, благодаря своей врожденной эластичности, восстанавливает свою первоначальную форму. Это свойство упругости имеет первостепенное значение для поддержания герметичности во время повторяющихся циклов комп.сжатие и разжатие, которые являются общими в работе пластинчатых теплообменников, испытывающих колебания давления.

6. Размерная точность

6.1 Точное производство

Эти прокладки обычно изготавливаются с использованием высокоточных форм, что обеспечивает постоянные и точные размеры. Точное измерение прокладки является основополагающим для ее правильной установки и оптимальной герметичности в пластинчатом теплообменнике.

6.2 Размерная стабильность

PTFE - резино-композитные материалы демонстрируют похвальную размерную стабильность. Они испытывают минимальное расширение или сжатие при нормальных условиях эксплуатации, что имеет решающее значение для поддержания точной подгонки между прокладкой и пластинами теплообменника. Эта размерная точность критически важна для предотвращения утечек и обеспечения эффективной работы теплообменника.


Сальник из металла в форме гоночной трассы с пружинным механизмом
Сальник из металла в форме гоночной трассы с пружинным механизмом
CT设备用夹弹簧金属C型圈)

Сальник из металла в форме кольца C с пружинным механизмом в виде гоночной трассы

Точное достижение доверия, качественные эскорт-услуги здоровья. Raido трекообразное пружинное металлическое C-образное уплотнение, разработанное для высококачественного медицинского КТ-оборудования с процессом золотого/серебряного покрытия. Отличные уплотнительные характеристики, полностью поддерживающие передовые приложения, такие как протонная терапия и радиографическая визуализация, обеспечивая безопасные и надежные решения для ухода за жизнью.

 

Ключевые особенности и преимущества

1、Высокое давление выносливость

Выдержка давления до 1500 бар — это не только прорыв в пределах, но и уверенность в технологии. Специально разработанный для условий высокой нагрузки, идеально соответствующий строгим требованиям оборудования CT, сочетание прочности и точности обеспечивает безупречную поддержку для каждой задачи. Исследуйте силу за пределами, и доверяйте без забот с этого момента!

2、Высокая температура устойчивость

Все еще способен легко справляться с экстремальными температурами до 750 °C, стабильная работа и никогда не идет на компромисс. Это не только обязательство по производительности, но и вызов экстремальным условиям. Независимо от того, насколько строгими они являются, мы всегда стремимся удовлетворить ваше стремление к отличному качеству. Надежность никогда не ставится под сомнение.

3、Ультра-вакуумная герметизация
Точное уплотнение, максимальная стабильность. Уровень утечки составляет всего 1 × 10⁻¹⁰Па · м ³/с, что является не только данными, но и надежной гарантией для ультравакуумных приложений. Преодолевая пределы точности, защищая высококлассные научные исследования и промышленность, демонстрируя мощную силу технологий и предоставляя бесконечные возможности для будущего.

4、Коррозионная стойкость

Коррозионно-стойкие уплотнения, новообновленные! Сосредоточение на дизайне медицинского оборудования для работы в жестких химических условиях, они долговечны и обладают выдающимися антикоррозийными свойствами. Не страшась вызовов, защищая ключевые компоненты с силой, способствуя долгосрочной работе оборудования и свидетельствуя о качестве! Выбор этого означает выбор спокойствия и профессионализма!

Приложения

· Протонные терапевтические системыI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Русский. Обеспечение точности в ускорителях и критически важных компонентах.

· Устройства КТ-изображенияI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Русский. Улучшение надежности ключевых элементов, таких как рентгеновские трубки и детекторы.

· Высококачественное медицинское оборудование: Включая МРТ-системы и рентгенографические инструменты.

Кроме того,Raidoметаллические уплотнения широко используются в таких отраслях, как аэрокосмическая, ядерная инструментировка, разведка нефти и газа, химическая переработка, а также стерилизация продуктов питания и фармацевтики.


Квадратная пружинная металлическая C-образная уплотнительная кольцо
Квадратная пружинная металлическая C-образная уплотнительная кольцо
方形金属C型圈(内径开口)

Дизайн уплотнения металлических C-кольцев основывается на упругой деформации металлической основы «C». В процессе сжатия эта основа создает контактную точку на каждой уплотняющей поверхности. Свойства основы определяют сжимаемую нагрузку уплотнения. Когда эта нагрузка сочетается с точной степенью сжатия, она генерирует определенное давление, которое напрямую связано с достигнутым уровнем уплотнения. Определенное количество этого давления необходимо для того, чтобы уплотнение заполнило недостатки фланца. При использовании давление в системе добавляется к этой нагрузке. Существует возможность более мягкой обработки поверхности. Эта обработка может улучшить пластичность уплотнения и снизить необходимое давление для достижения желаемого уровня уплотнения.

Типы


Металлическое C-кольцо для внутреннего давления (MCI): устойчивое статическое лицевое уплотнение с внутренним давлением, открытое внутри, позволяющее выдерживать такое же давление, как и его внутренние рабочие условия. Идеально подходит для сборок, сосудов под давлением, реактивных двигателей, топливных инжекторов, легких фланцев и т.д.


Металлическое C-кольцо для внешнего давления (MCE): надежное статическое лицевое уплотнение с внешним давлением, открытое снаружи, предназначенное для выдерживания такого же давления, как и его внешние рабочие условия. Оно обладает хорошими свойствами возврата пружины для учета термических циклов.

Металлическое C-кольцо для осевого давления (MCA): надежное динамическое осевое уплотнение, предназначенное для выдерживания такого же давления, как и его осевые рабочие условия. Это оптимальный выбор для статических и низкочастотных динамических осевых уплотнительных приложений. Оно подходит для использования в различных промышленных условиях, включая гидравлические системы и уплотнение валов при высоких температурах. 


Металлическое C-кольцо, пружинное, для внутреннего давления (MCI-F):по форме похоже на MCI, но это кольцо может выдерживать более высокие нагрузки, что делает его подходящим для использования с более грубыми сопрягаемыми поверхностями. Оно отлично подходит для таких приложений, как закрытия сосудов под давлением, маневров, люков, паровых генераторов, огнеупорных колец бензиновых/дизельных двигателей и соединений выхлопа. Это лучший выбор для не плоских сопрягаемых поверхностей. Хотя оно в первую очередь предназначено для соединений с внутренним давлением, его также можно использовать для соединений с внешним давлением, чтобы предотвратить попадание рабочей жидкости в полость уплотнения, хотя и с уменьшением рабочего давления.

Металлическое C-кольцо, пружинное, для внешнего давления (MCE-F):по форме похоже на MCO, но это кольцо может выдерживать более высокие нагрузки, что делает его идеальным для использования с более грубыми сопрягаемыми поверхностями. Оно в первую очередь предназначено для соединений и фланцев с внешним давлением и грубой отделкой поверхности. Кроме того, его можно использовать для соединений с внутренним давлением, чтобы предотвратить попадание рабочей жидкости в полость уплотнения, хотя это связано с уменьшением рабочего давления.
пружинное металлическое C-кольцо для осевого давления

Металлическое C-кольцо, пружинное, для осевых уплотнений (MCA-F): осевое уплотнение специально разработано для уплотнения против I.D. и O.D. полости. Осевые уплотнения идеально подходят для учета ограниченных вращательных или линейных движений, таких как те, что встречаются в жидкостных или газовых клапанах. Поскольку осевые уплотнения металлические, они идеально подходят для использования в криогениках, перегретом паре или высоконапорных вязких жидкостях.


Уплотнение C-кольца с формованной пружиной

Индивидуальные неправильные круги в соответствии с потребностями пользователя


Под давлением

Сечение и толщина стенки, разработанные для контроля нагрузки

Доступно для внутреннего, внешнего и осевого давления

Диапазон материалов (сплав X750, 718, Waspaloy и другие экзотические металлы)

Покрытия и покрытия: серебро, золото, PTFE (доступны другие)

Диапазон температур: от -273°C до 730°C (-460°F до 1350°F)

Диапазон давления: от среднего вакуума до 2000 бар (29008 PSI)

Диапазон утечек: примерно ≤ 25 cc/min @ 50 psig Азота на дюйм диаметра до ≤ 1 x 10-4 std.cc/sec Воздуха. Фактическая скорость утечки будет зависеть от нагрузки на уплотнение, отделки поверхности и обработки поверхности.

Дополнительные функции

Доступные трибологически износостойкие покрытия

Индивидуальные формы и размеры доступны


Применение

Нефть и газ:бурение на глубине/MWD

Промышленные турбины:топливные системы/форсунки

Клапаны: корпус/крышка, уплотнение заднего сиденья

Аэрокосмическая/космическая:турбонасос, топливные системы, форсунки/инжекторы, криогеника

Автомобильная промышленность:турбонаддув, выхлоп





Raido Metal V-Ring в системе газоснабжения тяжелого грузовика
Raido Metal V-Ring в системе газоснабжения тяжелого грузовика
重型卡车用金属V型圈(内径开口)

Аннотация:

С быстрым развитием таких отраслей, как мотоциклы, автомобили, грузовые автомобили, машины и оборудование, спрос и предложение газа быстро увеличились. Для использования газа в грузовых автомобилях, чтобы достичь безопасности и эффективности и обеспечить комфорт и безопасность вождения. Поэтому в этой статье рассматривается применение металлических V-колец в газовых выходах грузовых автомобилей, включая проектирование, материалы производства, процесс производства и принципы применения V-колец на газовых выходах. В то же время была протестирована и проанализирована производительность V-колец, что доказало их отличные характеристики в газовых системах грузовых автомобилей, предоставляя отрасли больше возможностей.

Ключевые слова:

Металлическое V-образное кольцо; Тяжелые грузовики; Газовая система, газовый выход; применение

 

一、 Введение

С постепенным введением национальных экологических политик, логистическая отрасль постепенно переходит к использованию СЖГ (сжиженный природный газ) с целью достижения экономии топлива и охраны окружающей среды. В то же время конкуренция в логистической отрасли становится все более жесткой, а эксплуатационная стабильность, комфорт и безопасность грузовых автомобилей выдвинули более высокие требования к продуктам. В результате стабильность газовых экспортов грузовых автомобилей стала актуальной темой обсуждения в логистической отрасли. Для решения этой проблемы металлические V-образные кольца стали важным решением и все чаще применяются.

 

二、Проектирование и производство металлических V-колец

Металлическое V-образное кольцо является герметизирующим структурным компонентом, имеющим структурную форму, аналогичную V-образному упругому телу. Когда внешняя сила воздействует на кольцо или угол изгиба "V" изменяется, V-образное кольцо будет создавать давление в пределах определенного диапазона и передавать его в окружающую герметизирующую область.

В газовой системе тяжелых грузовиков самым важным моментом V-колец является то, что они должны быть стабильными и надежными. В применении газовых систем проектирование и производство V-колец должны строго соответствовать стандартам, чтобы обеспечить их надежное качество.

Дизайн V-образного кольца необходимо регулировать в соответствии с требованиями различных тяжелых грузовиков, чтобы обеспечить хорошую герметичность в процессе сборки.

При производстве металлических V-колец следует использовать высококачественные металлические материалы. Как правило, можно использовать такие материалы, как оцинкованная стальная пластина, нержавеющая стальная пластина, твердый алюминий, латунь, титановые сплавы и т.д. Среди них нержавеющая сталь 316L обладает хорошей коррозионной стойкостью и подходит для химической, аэрокосмической, пищевой и фармацевтической промышленности. Она также является широко используемым производственным материалом для газовых систем тяжелых грузовиков.

三、Процесс производства металлических V-колец

Процесс производства металлических V-колец напрямую влияет на их качество. В общем, производственные процессы включают несколько этапов, таких как резка, формование и формовка.

1. Резка

В производстве металлических V-колец первым шагом является выбор хороших производственных материалов. Затем разрабатываются соответствующие формы для различных требований и архитектур оборудования, и используются методы резки, открытия формы или разборки втулки для резки.

2. Формирование

После резки металлическая пластина будет строго сформирована в соответствии с требованиями формы. Во-первых, требуется количественное пробивание, чтобы освободить центр плиты и сформировать основную форму круглого кольца. Затем края сгибаются и прессуются через форму, чтобы сформировать окончательную форму "V" открывания.

3. Формирование

Так называемое формирование относится к дальнейшей механизированной обработке V-колец, превращая их в стандартные формы и размеры, а затем обрабатывая и усиливая их с помощью таких процессов, как обработка, термическая обработка и обработка поверхности.

 

四、Применение металлических V-колец в экспорт газа

Металлические V-образные кольца в основном используются для герметизации газовых систем, обеспечивая отсутствие утечек газа и играя хорошую роль в сложных для герметизации ситуациях.

Принцип применения: Внутренняя сторона V-образного кольца имеет V-образную форму, а внешняя сторона круглая, что относится к эластичной структуре. Когда внешнее давление воздействует на V-образное кольцо, V-образное кольцо сжимается, и когда давление исчезает, оно может вернуться в свое первоначальное состояние. Более того, в процессе соединения с клапаном V-образное кольцо обеспечивает надежность уплотнения.

 

五、Тестирование производительности и анализ

Для проверки производительности металлических V-колец в газовых системах тяжелых грузовиков их производительность была протестирована. Экспериментальные испытания показали, что металлические V-кольца обладают хорошей надежностью и стабильностью и могут непрерывно поддерживать свою герметичность в процессе многократного сжатия и разжатия. Кроме того, их способность выдерживать давление относительно высока, и они все еще могут обеспечивать плотность при высокоинтенсивном давлении.

 

六、Заключение и Перспективы

Применение металлических V-колец в газовых системах тяжелых грузовиков является важной технологией, и его надежность и стабильность были подтверждены. В будущем, с развитием отрасли и технологическим прогрессом, эта технология further enhance the quality of production, improve the reliability and safety of the entire vehicle


Следующее поколение 718 металлических полых колец: Обеспечение надежности в системах твердотельных топливных элементов с ультранизким утечкой и высокой температурной производительностью
Следующее поколение 718 металлических полых колец: Обеспечение надежности в системах твердотельных топливных элементов с ультранизким утечкой и высокой температурной производительностью
718金属O型圈在SOFC中的应用

The 718 Металлическое полое O-кольцо—революционное решение, разработанное для удовлетворения строгих требований Системы SOFC,с  коэффициент утечки ниже и непревзойденное сопротивление температурам, превышающим 500°C.

Почему стоит выбрать наши 718 металлические полые O-образные кольца для SOFC?

1、Ультра-низкая утечка производительностиРазработано с точностью

2、Исключительная термостойкостьСоздано из премиум 718 никелевый сплав,наши O-образные кольца выдерживают непрерывное воздействие температур до 550°C.

3、Универсальность в высокопроизводительных приложениях

В то время как оптимизировано для SOFCs, наш718 Металлические полые O-образные кольца превосходить в других сценариях с высокой температурой и высоким давлением, включая:
Аэрокосмическая отрасльI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Русский.Уплотнение в реактивных двигателях и ракетных системах.
АвтомобильныйI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Русский.Системы высокопроизводительных выхлопов и турбонаддува.
ПромышленныйI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Русский.Нефтехимическое и энергетическое оборудование.

Металлические O-образные кольца для систем горячего канала: высокопроизводительная герметизация для экстремальных температур и давлений
Металлические O-образные кольца для систем горячего канала: высокопроизводительная герметизация для экстремальных температур и давлений
金属O型圈:在热流道系统中的应用

   
В области современного производства пластиков и химических волокон системы горячего канала играют ключевую роль. Эти системы требуют высоконадежных уплотнительных компонентов для обеспечения бесперебойной работы, и нашиМеталлические O-образные кольцаявляются идеальным вариантом.
Исключительная герметичность для систем горячего канала
НашиМеталлические O-образные кольцаразработаны для соответствия строгим требованиям по утечкам горячих runner систем. С уровнем утечки <1x 10-6 Па・м³/с они обеспечивают герметичное и непроницаемое уплотнение, предотвращая любые потери ценного расплавленного пластика или химического волокна. Это не только защищает целостность производственного процесса, но также помогает поддерживать качество продукции, предотвращая загрязнение.
Выдерживать экстремальные системные нагрузки
Системы горячих каналов работают при широком диапазоне давлений, от вакуумных условий до 40 МПа. НашМеталлические O-образные кольцапредназначены для того, чтобы выдерживать эти экстремальные колебания давления, не compromising их уплотнительные способности. Будь то процесс литья под давлением с высоким давлением или система, работающая под вакуумом для дегазации, наши O-образные кольца сохраняют надежное уплотнение, обеспечивая стабильность и эффективность системы горячего канала.
Процветайте в экстремальных температурах
Рабочая температура в системах горячих каналов может варьироваться от холодных -50°C до жарких 400°C. НашМеталлические O-образные кольцаизготавливаются из специализированных материалов, таких как никелевые сплавы для высокой термостойкости и материалы с отличной гибкостью при низких температурах. Эти материалы позволяют O-образным кольцам сохранять свою форму, эластичность и герметичность в широком диапазоне температур. Это означает, что независимо от того, охлаждается система или нагревается, O-образные кольца будут продолжать работать безупречно.
Совместимость с герметизирующими материалами
При работе с расплавленным пластиком или производством химических волокон в системах горячего канала совместимость имеет ключевое значение. НашМеталлические O-образные кольцавнимательно отобраны и протестированы, чтобы гарантировать, что они не реагируют с этими герметизирующими материалами. Они могут выдерживать эрозионные и адгезионные силы текучих расплавленных материалов, сохраняя свою целостность и предотвращая накопление нежелательных материалов или деградацию. Эта совместимость имеет решающее значение для долгосрочной, бесперебойной работы системы горячего канала.
Точность - Спроектировано для горячих каналов
Точно так же, как в любом механическом приложении, точность имеет первостепенное значение в системах горячего канала. НашМеталлические O-образные кольцаизготавливаются с самыми строгими допусками. Внутренний диаметр, внешний диаметр и поперечное сечение тщательно разработаны для идеальной посадки в канавках компонентов горячего канала. Эта точная посадка минимизирует риск несоответствия и утечки, обеспечивая оптимальную герметичность.
Качество - Гарантированный производственный процесс
Мы придерживаемся строгих мер контроля качества на протяжении всего производственного процесса нашегоМеталлические O-образные кольцасвойства для проведения тщательных проверок на каждом этапе производства, мыs. От подбора высококачественных сырьевых материалов с отличными механическими pобеспечить, чтобы на рынок выходили только первоклассные продукты. Наши O-образные кольца были тщательно протестированы и доказали свою эффективность в многочисленных приложениях горячих каналов, что дает вам уверенность в их надежности для ваших производственных нужд.
Когда дело касается систем горячих каналов, не соглашайтесь на посредственные решения для герметизации. Выберите нашМеталлические O-образные кольца и испытайте улучшенную производительность, долговечность и надежность. Позвольте нам стать вашим партнером в оптимизации вашей системы горячего канала для максимальной продуктивности. Ищете "Металлические O-образные кольцадля горячих runner систем", "высокопроизводительная герметизация в горячих runner системах", или "герметичные O-образные кольца для герметизации расплавленного пластика" приведут вас прямо к нашим высококачественным продуктам.


Какие бренды горячих каналов используют металлические O-образные кольца:

YUDO、Synventive 、HRSflow 、INCOE、Mold-Masters、DME、Husky 、MANNER、EWIKON、SEIKI.....


Улучшенные пружинные металлические C-образные кольца для газовых турбин: Непревзойденная прочность, индивидуальная подгонка и надежная герметизация
Улучшенные пружинные металлические C-образные кольца для газовых турбин: Непревзойденная прочность, индивидуальная подгонка и надежная герметизация
金属C型圈在燃气轮机中的应用

Разблокируйте оптимальную производительность газовой турбины с нашимВесенние металлические C-образные кольца с энергией
Когда речь идет о критически важных решениях для герметизации газовых турбин, надежность и производительность являются непременными условиями. Вот почему отрасли по всему миру доверяют нашим Весенние металлические C-образные кольца с энергиейразработан для обеспечения исключительной прочности, точной подгонки и долговечного уплотнения в самых суровых условиях.

Исключительная прочность материала для экстремальных условий

НашиВесенние металлические C-образные кольцаизготовлены с использованием современные сплавы(такие как никелевые суперсплавы) и передовые покрытия, включая керамические тепловые барьеры и износостойкие карбиды. Эти материалы подвергаются строгим испытаниям на устойчивость к температурам, превышающим 1,000°C, высоконапорным газовым потокам и циклическим механическим нагрузкам. Результат? Решение для герметизации, которое сопротивляется ползучести, окислению и термическому усталостному разрушению, обеспечивая длительный срок службы и снижая затраты на обслуживание.

Настраиваемый дизайн для идеальной посадки и производительности

Один размер не подходит всем — особенно в газовых турбинах. Наши индивидуально подобранные дизайны C-кольцаоптимизированы для вашей конкретной конфигурации турбины, будь то авиационные двигатели, промышленные турбины или системы генерации электроэнергии. Используя 3D-моделирование и метод конечных элементов, мы обеспечиваем точную геометрию, предварительное натяжение пружины и профили уплотнительных кромок, чтобы устранить утечки, компенсировать тепловое расширение и повысить общую эффективность.

Высокая производительность в каждой операции

·Сопротивление износу и коррозииI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Русский.Наши поверхностные обработки, включая лазерное напыление и электрохимические покрытия, создают надежный барьер против абразивных частиц, агрессивных газов и влаги, увеличивая эксплуатационную надежность.
·Стабильность температурыI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Русский.Разработанные для поддержания структурной целостности в экстремальных температурных диапазонах (-50°C до 750°C), наши C-образные кольца обеспечивают стабильную герметичность во время циклов старт-стоп.
·Циклическая усталостная прочностьI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Русский.Интегрированный пружинный механизм обеспечивает непрерывное давление уплотнения, даже когда компоненты расширяются или сжимаются под динамическими нагрузками.
Почему стоит выбрать наши металлические C-образные кольца с пружинным механизмом?
·Доказано в аэрокосмической и энергетической отрасляхI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Русский.Доверие ведущих производителей к их высокопроизводительным турбинам.
·Экономическая эффективность надежностиI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Русский.Сократите время простоя и затраты на замену с решением, разработанным для долговечности.
·Техническая экспертизаI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Русский.Наша команда инженеров предоставляет комплексную поддержку, от проектирования до установки.
Обновите уплотнение вашей газовой турбины сегодняНе соглашайтесь на компромиссы в производительности. Инвестируйте в наш пружинные металлические C-образные кольцаконечный выбор для прочности, настройки и непревзойденной герметичности в газотурбинных приложениях.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши конкретные требования и ощутить разницу в решении, созданном с высокой точностью.


Увеличение надежности подводных гидравлических систем: Металлические уплотнительные решения для продления срока службы соединений
Увеличение надежности подводных гидравлических систем: Металлические уплотнительные решения для продления срока службы соединений
镀金跑道型夹弹簧金属C型圈在海底联轴器中的应用

Наш клиент специализируется на проектировании и производстве современных гидравлических распределительных систем для оффшорных энергетических приложений, поставляя критически важные компоненты, которые контролируют подводные производственные системы по всему миру. Их опыт обеспечивает эффективные и безопасные операции в некоторых из самых сложных условий на земле.
ПриложениеКлиент требовал решения для герметизации для серии двойных гидравлических соединений, разработанных для выдерживания циклов соединения и разъединения под полным давлением системы. Эти соединения, доступные в трех размерах с единым дизайном, были неотъемлемой частью подводного оборудования, где надежность и долговечность имеют первостепенное значение.
Ранее клиент полагался на эластомер с обратной связьюО-образное кольцоконфигурация. Однако они искали усовершенствованное решение для герметизации, чтобы увеличить количество циклов соединения/разъединения на одно соединение, тем самым продлевая общий срок службы оборудования. Приложение ставило значительные задачи: работа при высоких давлениях (15,000 psi) и требование совместимости с жидкостями скважин и управляющими жидкостями в подводных условиях. Кроме того, уплотнения нуждалисьNACEодобрение для обеспечения устойчивости к коррозии и трещинообразованию от сероводорода.
Наше индивидуальное решение по герметизацииЧтобы удовлетворить требования клиента, наша инженерная команда рекомендовала прецизионно изготовленное металлическое уплотнение. Это решение отвечало как требованиям к экстремальному давлению, так и совместимости с гидравлическими жидкостями. Уплотнение было разработано для того, чтобы выдерживать небольшие динамические движения во время соединения и разъединения, обеспечивая стабильную работу на протяжении тысяч циклов.
Базовый сплав печати подвергсяNACE MR0175термическая обработка, критически важный процесс для нефтегазовых приложений, чтобы предотвратить катастрофические отказы вH2S-богатые среды. Чтобы进一步 улучшить производительность в динамических условиях, уплотнение былозолотое покрытие, используя пластичность золота и его устойчивость к износу. Строгие циклические испытания подтвердили способность уплотнения сохранять целостность под полным давлением, при этом утечек не было обнаружено на протяжении всех испытаний.
Успех клиентов и результатыНовое металлическое уплотнительное решение превзошло ожидания, обеспечив срок службы подключения/отключения в 100 циклов до необходимости замены — значительное улучшение по сравнению с оригинальным эластомером.О-образное кольцонастройка. Этот прорыв не только повысил надежность гидравлических муфт клиента, но и снизил затраты на обслуживание и время простоя для морских операций.
Впечатленный результатами, клиент одобрил золотые металлические печати для массового производства. Сегодня наше sealing решение является стандартным компонентом в их подводных гидравлических системах, которому доверяют энергетические компании по всему миру за его долговечность,Соответствующая NACE производительность, и способность преуспевать в условиях высокого давления и коррозионной среды.
Объединив передовую инженерную материю с строгими испытаниями, мы помогли нашему клиенту установить новые стандарты надежности подводного оборудования. Узнайте, как наши металлические уплотнительные решения могут повысить эффективность ваших оффшорных энергетических приложений — свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать о индивидуальных, оптимизированных для SEO, инновациях в области уплотнений.

Исследование и применение пружинных - усиленных металлических C - образных уплотнительных колец (позолоченных/платинированных) в высококачественном уплотнении в биомедицинской области
Исследование и применение пружинных - усиленных металлических C - образных уплотнительных колец (позолоченных/платинированных) в высококачественном уплотнении в биомедицинской области
弹簧增强金属 C 型密封圈(镀金 / 银)在生命医学领域高端密封的研发与应用

Откройте новую область высококачественной герметизации в биомедицине! Весенние усиленные металлические C-образные уплотнительные кольца Shanghai Raido переопределяют надежность медицинского оборудования

В области биомедицины каждая точная операция высококачественного медицинского оборудования имеет решающее значение для жизни, здоровья и эффективности лечения пациентов. ШанхайRaido's тщательно разработанная весна - усиленнаяметаллические C-образные уплотнительные кольца (позолоченные/посеребренные)стали идеальным выбором для высококачественная герметизация в биомедицине с их выдающимися показателями. Специально разработаны для продвинутыхмедицинские КТ-системыи другиевысококачественные медицинские приложения, они соответствуют строгим требованиям и обеспечивают стабильную работу оборудования.

Нашивесна - усиленные металлические C-образные уплотнительные кольца хвастаться четырьмя основными преимуществами. Ихвысокая температурасопротивление замечательное, обеспечивая надежную работу при экстремальных температурахдо 750°C. Независимо от того, ввысокая температура среда, создаваемая длительной эксплуатациейCT оборудование иливысокая температура условия систем протонной терапии, они всегда могут поддерживать герметичность и обеспечивать стабильную работу оборудования.Высокое давление сопротивлениятакже впечатляющ, способен выдерживать огромное давление до1500 бар, обеспечивая надежное и прочное уплотнение для CT оборудование под высокое давлениеусловия, устраняя любые опасения по поводу работы оборудования. Коррозионная стойкость также не должна недооцениваться. Изготовлено из специальных коррозионно-стойких материалов и обработано сзолотое/серебряное покрытие, они все еще могут использоваться в течение длительного времени в жестких химических условиях, таких как кислоты и щелочи, которые обычно встречаются в медицинском оборудовании, значительно снижая затраты на обслуживание оборудования и частоту его замены. Ультра-высокая вакуумная герметичность является ярким моментом. С отличным коэффициент утечки всего 1×10⁻¹⁰ Па·м³/с, они могут поддерживать чрезвычайно высокую точность и стабильность вультравысоковакуумные приложения, создавая стабильную и надежную рабочую среду для ключевых компонентов, таких как ускорители в системах протонной терапии,Рентгеновские трубки, идетекторы в оборудовании для КТ-сканирования.

Это уплотнительное кольцо имеет широкий спектр применения в области биомедицины. Для систем протонной терапии оно является ключом к обеспечению точности ускорителей и ключевых компонентов, гарантируя точную передачу и фокусировку протонных пучков и помогая улучшить эффективность лечения рака. ВОборудование для КТ-сканирования, это эффективно повышает надежность ключевых компонентов, таких как Рентгеновские трубки и детекторов, уменьшает внешние помехи и делает изображение более четким, а диагностику более точной. Кроме того, он также подходит длявысококачественное медицинское оборудование такие как МРТ системы ирадиологические инструменты визуализации. Будь то сопротивление внешнему магнитному полю или предотвращение утечки жидкости, он справляется с этим с легкостью, полностью удовлетворяя требованиям герметичности высококачественное медицинское оборудование.

Шанхай Райдо всегда движим инновациями и стремится предоставлять лучшие решения для герметизации в области биомедицины. Выбирая нашвесна - усиленные металлические C-образные уплотнительные кольца означает выбор в пользу обеспечения надежности и стабильности медицинского оборудования. Давайте объединим усилия для создания светлого будущего в области биомедицины!


Sealing Guardians Under High Temperature & Pressure: How Stainless Steel 316L Metal O-Rings Safeguard Melt Filter Performance?
Sealing Guardians Under High Temperature & Pressure: How Stainless Steel 316L Metal O-Rings Safeguard Melt Filter Performance?
高温高压下的 “密封卫士”:不锈钢金属 O 型圈如何守护熔体过滤器的核心性能?
 

Stainless steel 316L metal O-rings are critical sealing components in melt filters. Their application is highly compatible with the process characteristics and operating requirements of melt filtration, playing an irreplaceable role in ensuring stable equipment operation, filtration efficiency, and product quality. This article provides a detailed analysis from the aspects of application background, core functions, compatibility analysis, practical application scenarios, and precautions: 

## I. Application Background: Operating Characteristics and Sealing Requirements of Melt Filters  

Melt filters are widely used in industries such as plastics, chemical fibers, rubber, food, and pharmaceuticals. They are primarily used to filter impurities, gel particles, or unmelted substances from molten materials (e.g., polymer melts, resins, food melts) to ensure the quality of subsequent processing (e.g., spinning, film extrusion, injection molding). Their core operating characteristics impose stringent requirements on sealing components: 

1. **High-temperature environment**: Melt temperatures typically range from 150°C to 400°C (e.g., polyester melts at approximately 280–300°C, nylon melts at 240–260°C), with some engineering plastic melts reaching even higher temperatures. 

2. **High-pressure conditions**: Materials must maintain a certain pressure (usually 0.5–3 MPa) during filtration to drive the melt through the filter medium, avoiding pressure fluctuations that could destabilize flow rates. 

3. **Medium properties**: Melts are mostly viscous polymer materials, some containing trace corrosive additives (e.g., antioxidants, flame retardants). Additionally, sealing materials must not contaminate the melt (especially in food and pharmaceutical fields). 

4. **Frequent disassembly needs**: Filters require regular replacement of filter elements. Sealing components must withstand repeated mechanical stress from disassembly and quickly restore reliable sealing after each operation. 

## II. Core Functions of Stainless steel 316L metal O-rings  

In melt filters, Stainless steel 316L metal O-rings are mainly used for static sealing of critical interfaces such as **filter body and end cover, filter cavity and flange, and inlet/outlet joints**. Their core functions include: 

1. **Preventing melt leakage**: Through rigid metal sealing and interference fit, they block high-temperature, high-pressure melt from seeping through sealing gaps, avoiding material waste, equipment contamination, and safety hazards (e.g., burns from contact with high-temperature melt). 

2. **Ensuring stable filtration pressure**: Seal failure can cause pressure loss, affecting melt flow rate through the filter medium and filtration efficiency. The high strength and deformation resistance of stainless steel O-rings maintain stable system pressure. 

3. **Avoiding medium contamination**: Stainless steel (e.g., 316L) has excellent chemical inertness, does not react with melts, and does not release impurities at high temperatures, meeting cleanliness requirements in food, pharmaceutical, and other fields. 

4. **Adapting to frequent maintenance**: Compared to rubber or non-metallic seals, stainless steel O-rings offer better wear resistance and fatigue resistance, retaining sealing performance after multiple disassembly cycles, thus reducing maintenance frequency and costs. 

## III. Compatibility Analysis of Stainless steel 316L metal O-rings  

### 1. Material Compatibility: Meeting High-Temperature and Corrosion Resistance Needs  

- **High-temperature stability**: Commonly used 304 and 316 stainless steels can operate stably below 400°C for long periods. Their melting points (1300–1400°C) are much higher than the operating temperatures of melt filters, preventing softening, aging, or failure due to high temperatures (rubber seals typically age above 200°C and cannot withstand long-term high temperatures). 

- **Corrosion resistance**: 316 stainless steel, containing molybdenum, exhibits stronger resistance to trace acidic/alkaline additives, moisture, or residual solvents in melts. It is particularly suitable for filtering engineering plastic melts with corrosive components (e.g., PVC, fluoropolymers). 

### 2. Structural and Sealing Principle Compatibility: Addressing High Pressure and Surface Defects 

- **Interference sealing of solid structure**: Stainless steel 316L metal O-rings have a solid circular cross-section. During installation, they form an interference fit with the seal groove, undergoing slight elastic deformation under preload to fill micro-scratches and roughness defects on the sealing surface, creating an initial seal. As system pressure increases, melt pressure further compresses the O-ring, enhancing contact stress on the sealing surface (the "self-tightening seal effect"), which adapts to the high-pressure conditions of filters. 

- **Reliability of metal-to-metal sealing**: Compared to the "elastic sealing" of rubber O-rings, the "metal-to-metal" sealing of stainless steel O-rings is more resistant to extrusion—they are less likely to be damaged by extrusion through gaps under high pressure, making them particularly suitable for high-pressure sealing of large-diameter interfaces such as filter end covers. 

### 3. Mechanical Performance Compatibility: Withstanding Disassembly and Long-Term Use 

- **High strength and fatigue resistance**: Stainless steel has high tensile strength (approximately 520 MPa for 304 stainless steel), making it resistant to plastic deformation or fracture under repeated preload from disassembly. Its service life is much longer than that of non-metallic seals, reducing the cost of frequent replacements. 

- **Dimensional stability**: Stainless steel has a low thermal expansion coefficient (approximately 17×10⁻⁶/°C), resulting in minimal dimensional changes under high-temperature conditions. This maintains a stable interference fit, preventing increased sealing gaps and leakage due to thermal expansion and contraction. 

## IV. Practical Application Scenarios and Typical Cases  

1. **Plastic extrusion melt filters**:  

   In PE and PP film extrusion production lines, melt filters remove impurities from raw materials to ensure film transparency. Stainless steel O-rings are used for flange sealing between the filter housing and filter cartridge, withstanding melt temperatures of 200–300°C and pressures of 1–2 MPa to prevent production interruptions and material waste caused by melt leakage. 

2. **Chemical fiber spinning melt filters**:  

   In polyester and nylon spinning processes, melt purity directly affects yarn quality (e.g., breakage, fuzz). 316 stainless steel O-rings provide sealing for high-precision filters, not only withstanding 280°C temperatures but also avoiding melt contamination and spinning defects due to their clean, non-leaching properties. 

3. **Food-grade melt filters**:  

   In filtering food melts such as chocolate and syrup, compliance with FDA and other food contact standards is required. 304 stainless steel O-rings are non-toxic and non-migratory, and they withstand high-temperature disinfection (e.g., steam cleaning), adapting to hygiene requirements in the food industry. 

## V. Application Precautions  

1. **Sealing surface processing precision**: Stainless steel O-rings require high surface roughness of the sealing surface (typically Ra ≤ 1.6 μm). Surface scratches or depressions can cause seal failure, so the processing quality of seal grooves and flange surfaces must be ensured. 

2. **Preload control**: Insufficient preload leads to poor initial sealing, while excessive preload may cause over-deformation of the O-ring or damage to the sealing surface. 

3. **Material selection**: 304 stainless steel is suitable for general conditions, while 316L stainless steel is preferred for corrosive media or high cleanliness requirements. Avoid use in extremely corrosive environments containing sulfur or chlorine (special coatings or alloy materials may be required). 

4. **Installation and maintenance**: Avoid scratching the O-ring with sharp edges during installation. Regularly inspect the sealing surface for wear or corrosion, and replace the O-ring promptly if deformation or cracks are found. 

## VI. Conclusion  

Stainless steel metal O-rings, with their advantages of **high-temperature stability, high-pressure sealing performance, corrosion resistance, and long service life**, perfectly adapt to the harsh operating conditions of melt filters. They are core components ensuring efficient, stable, and clean filtration processes. Their application not only reduces the risk of seal failure but also lowers maintenance costs, holding an irreplaceable position in polymer processing, food, pharmaceuticals, and other fields. In practical applications, appropriate stainless steel materials should be selected based on specific operating conditions (temperature, pressure, medium), and strict control over sealing surface processing and installation processes is necessary to maximize sealing reliability
FKM резиновая прокладка
FKM резиновая прокладка
FKM橡胶垫片

 

FKM резиночки 

FKM (фторэластомер), также известный как фторрезина, является синтетической резиной с высоким содержанием фтора, сополимеризованной из фторированных мономеров. Большое количество C-F связей в его молекулярной структуре наделяет материал отличной химической стойкостью, стойкостью к высоким температурам и антивозрастными свойствами. Поэтому резиночки FKM широко используются в промышленных сценариях с жесткими требованиями к герметичности. Далее представлено подробное введение с аспектов основных характеристик, типичных сценариев применения, преимуществ и ограничений: 

 

 

## I. Основные характеристики резинок FKM 

Молекулярная структура резины FKM характеризуется стабильными углеродно-фторными связями, обладая высокой химической инертностью и отличными физическими и механическими свойствами, что конкретно проявляется следующим образом: 

 

### 1. Химическая стойкость 

- **Широкоспектрная средняя устойчивость**:Он обладает высокой стойкостью к большинству органических растворителей (таких как кетоны, эфиры, эфиры, ароматические углеводороды), сильным кислотам (таким как серная кислота, азотная кислота), сильным щелочам, жирам, гидравлическим маслам, топливным маслам (включая бензин, дизельное топливо, авиационный керосин) и коррозионным газам (таким как хлор, фтор). Он не подвержен набуханию, затвердеванию или деградации. 

- **Адаптивность к особым условиям**:Он может поддерживать стабильную производительность в сильных окислительных средах (таких как сценарии, содержащие озон и перекись водорода), что делает его одним из немногих резинотехнических материалов, применимых для герметизации сильно коррозионных сред. 

 

### 2. Устойчивость к высоким температурам 

- **Долгосрочный диапазон рабочих температур**:Он может стабильно работать в течение длительного времени в диапазоне **-20℃~200℃**. Некоторые высокопроизводительные сорта (такие как перфторэфирный каучук) могут выдерживать кратковременные температуры до 260℃ или даже 300℃, что значительно превышает предел термостойкости обычных каучуков (таких как EPDM и нитрильный каучук). 

- **Стабильность при высокой температуре**: Не легко размягчаться, течь или разлагаться в условиях высокой температуры, и имеет низкий коэффициент сжатия (обычно <30% при длительных высоких температурах), что может постоянно обеспечивать эффект герметичности. 

 

### 3. Антивозрастной и Устойчивость к Погоде 

- **Способность против старения**:Он обладает высокой стойкостью к кислороду, озону, ультрафиолетовым лучам и климатическому старению (таким как солнечный свет, дождь и изменения влажности). Он не подвержен растрескиванию, затвердению или ухудшению характеристик после длительного использования, а его срок службы значительно превышает срок службы обычных резинок. 

- **Сопротивление радиации**: Некоторые сорта FKM обладают определенной радиационной стойкостью и могут использоваться для герметизации в условиях низкодозовой радиации. 

 

### 4. Физические и механические свойства 

- **Уплотнительная способность и эластичность**:Он обладает хорошей эластичностью и сжимаемостью, что позволяет ему плотно прилегать к уплотнительной поверхности. Даже в условиях работы с вибрацией или колебаниями давления он может поддерживать надежное уплотнение и снижать риск утечки. 

- **Сопротивление износу и прочность**: Он имеет умеренную твердость поверхности, лучшее сопротивление износу, чем EPDM, и высокую прочность на растяжение и разрыв, что позволяет адаптироваться к определенным механическим нагрузкам. 

 

 

## II. Типичные сценарии применения резинок FKM 

На основе вышеуказанных отличных свойств, резиночки FKM в основном используются в промышленных областях с крайне высокими требованиями к герметичности, термостойкости и коррозионной стойкости: 

 

### 1. Нефтехимическая и тонкая химическая промышленность 

- Используется для герметизации реакторов, резервуаров, фланцев трубопроводов и клапанов, адаптируясь к различным коррозионным средам (таким как кислото-щелочные растворы, органические растворители, катализаторы) и условиям работы при высокой температуре (таким как процессы дистилляции и полимеризации). 

- Адаптироваться к герметизации оборудования для добычи нефти (например, уплотнения буровых платформ), трубопроводов на нефтеперерабатывающих заводах и теплообменников, сопротивляясь коррозии от сырой нефти, тяжелой нефти и различных переработанных побочных продуктов. 

 

### 2. Автомобили и транспорт 

- Автомобильные двигательные системы:Используется для герметизации компонентов высокой температуры, таких как системы впрыска топлива, трансмиссии и турбонагнетатели, выдерживая длительное воздействие эрозии от моторного масла, высокотемпературных охлаждающих жидкостей и топлива. 

- Новые энергетические транспортные средства:Адаптироваться к системам охлаждения батарей и уплотнениям моторов, сопротивляясь охлаждающим жидкостям (таким как растворы этиленгликоля) и высокотемпературным условиям, при этом соответствуя требованиям по сопротивлению напряжению и изоляции. 

- Аэрокосмическая отрасль:Используется для герметизации топливных систем авиационных двигателей, гидравлических систем и трубопроводов, работающих при высоких температурах, адаптируясь к суровым условиям, таким как низкие температуры на высоте, высокие температуры на земле и авиационное топливо. 

 

### 3. Производство машин и промышленного оборудования 

- Высокотемпературное оборудование:Такие как уплотнительные прокладки для промышленных печей, сушилок и паропроводов, выдерживающие непрерывные высокие температуры и воздействия термических циклов. 

- Гидравлические и пневматические системы: Используется для герметизации гидравлического оборудования высокого давления и пневматических клапанов, устойчив к длительному воздействию гидравлического масла и сжатого воздуха, не подвержен старению и выходу из строя при высоких температурах. 

 

### 4. Электроника и полупроводниковая промышленность 

- Оборудование для производства полупроводников:Такие как уплотнительные компоненты травильных машин и ионных имплантаторов, устойчивые к коррозионным газам, таким как фтористый водород (HF) и хлор, а также к высокотемпературным процессам. 

- Упаковка электронных компонентов:Используется для водонепроницаемой и пылезащитной герметизации высокотемпературного электронного оборудования (например, силовых модулей), адаптируясь к высокотемпературной среде во время работы оборудования. 

 

### 5. Пищевая и фармацевтическая промышленность (Специфические классы) 

- Прокладки из FKM пищевого качества, соответствующие стандартам FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) или USP (Фармакопея США), могут использоваться для герметизации оборудования для стерилизации при высокой температуре (например, паровых стерилизаторов) и пищевой перерабатывающей техники. Они устойчивы к коррозии от высокотемпературного пара и чистящих средств, нетоксичны и не выделяют вредных веществ. 

 

 

## III. Преимущества и ограничения резинок FKM 

### Преимущества 

- **Чрезвычайно высокая химическая стойкость**:Адаптируется к большинству кислот, щелочей, растворителей и коррозионных сред, с гораздо более широким диапазоном применения, чем обычная резина; 

- **Выдающаяся стойкость к высоким температурам**: Можно использовать в течение длительного времени при температуре выше 200℃, что соответствует требованиям высокотемпературных промышленных сценариев; 

- **Антивозрастной и длительный срок службы**:Отличная устойчивость к озону и ультрафиолету, не подвержен поломкам при использовании на улице или в течение длительного времени, снижая затраты на обслуживание; 

- **Высокая надежность герметичности**:Хорошая эластичность и восстановление после сжатия, могут поддерживать эффективное уплотнение в условиях вибрации и колебаний давления. 

 

### Ограничения 

- **Ограниченная производительность при низких температурах**:Обычный FKM имеет тенденцию к затвердению и потере эластичности при температуре ниже -20℃, а производительность герметизации при низких температурах снижается (необходим выбор специальных низкотемпературных марок, которые стоят дороже); 

- **Высокая стоимость**:Цена сырья значительно выше, чем у универсальных резинок, таких как EPDM и нитрильная резина, что делает ее неподходящей для sealing needs в условиях низкой стоимости и нестрогих рабочих условиях; 

- **Ограничения на полярные растворители**:Хотя он устойчив к большинству сред, он может иметь риск набухания в нескольких сильных полярных растворителях (таких как низкомолекулярные кетоны), поэтому требуется предварительное тестирование совместимости; 

- **Сложная обработка**: Процесс вулканизационного формования имеет высокие требования, и температура и время необходимо точно контролировать, в противном случае производительность может быть затронута. 

 

 

## IV. Соображения по выбору 

- **Подтверждение совместимости носителя**:В соответствии с конкретными средами использования (такими как кислота, щелочь, тип растворителя), проверьте совместимость с помощью данных о химической стойкости, предоставленных производителем, или с помощью фактических испытаний; 

- **Соответствие диапазону температур**: Уточните температуру длительного использования и кратковременную пиковую температуру рабочего состояния, и выберите соответствующий класс FKM в зависимости от уровня температурной стойкости (например, обычный FKM или перфлуороэфирный каучук); 

- **Учет потребностей в низких температурах**:Если рабочие условия включают низкотемпературную среду (например, ниже -20℃), следует выбирать модифицированный низкотемпературный FKM или перфлуороэфирный каучук, чтобы избежать затвердевания и выхода из строя прокладки; 

- **Баланс между стоимостью и производительностью**:В условиях, не связанных с высокой температурой и не сильно коррозионными, можно предпочесть резины с более высокой стоимостью (такие как EPDM и нитрильная резина). FKM более подходит для жестких рабочих условий. 

 

 

## Резюме 

С тремя основными преимуществами "химическая стойкость, стойкость к высоким температурам и антивозрастные свойства" резиночки FKM стали "высококачественным решением" в области промышленной герметизации для работы в жестких условиях. Они особенно незаменимы в сценариях с высокими требованиями, таких как нефтехимия, автомобили и полупроводники. Хотя стоимость относительно высока, их ультра-долгий срок службы и надежная герметизация могут значительно снизить риск обслуживания оборудования, что делает их идеальным выбором для герметизации высокоценного оборудования.

 


Силиконовая резиновая прокладка
Силиконовая резиновая прокладка
硅橡胶垫片

Силиконовые резиночки 

Силиконовая резина (Si Rubber) — это синтетическая резина с основной структурой, доминирующей на основе кремний-кислородных (Si-O) связей, с молекулярными боковыми цепями, как правило, прикрепленными к органическим группам, таким как метил и винил. Ее уникальная химическая структура наделяет материал отличной стойкостью к высоким и низким температурам, атмосферной стойкостью, электрической изоляцией и биосовместимостью. Поэтому силиконовые резиночки широко используются в электронике, медицине, пищевой промышленности, автомобилестроении и других областях с высокими требованиями к разнообразию характеристик. Далее представлено подробное введение, охватывающее основные характеристики, типичные сценарии применения, преимущества и ограничения: 

 

## I. Основные характеристики силиконовых резинок 

Молекулярная структура силиконовой резины основана на стабильных кремний-кислородных связях, сочетая стабильность неорганических материалов с эластичностью органических материалов. Ее специфические эксплуатационные характеристики следующие: 

 

### 1. Сопротивление высоким и низким температурам 

- **Чрезвычайно широкий диапазон температур**: Он может стабильно работать в течение длительного времени в диапазоне **-60℃~200℃**. Некоторые высокопроизводительные сорта (такие как добавочно-сшитый силиконовый каучук) могут выдерживать кратковременные температуры до 250℃ и даже сохранять эластичность при температуре около -100℃ в условиях низкой температуры. Это один из немногих резинотехнических материалов, которые могут адаптироваться как к экстремально высоким, так и к низким температурам. 

- **Стабильность при экстремальных температурах**:Он не подвержен разложению, затвердению или течению при высоких температурах, а также хрупкости или потере упругости при низких температурах. У него низкий коэффициент сжатия (обычно <25% после длительного использования при высокой температуре), что обеспечивает непрерывную герметичность в рабочих условиях с резкими колебаниями температуры. 

 

### 2. Устойчивость к погодным условиям и антивозрастные свойства 

- **Отличная стойкость к естественному старению**:Он обладает высокой стойкостью к кислороду, озону, ультрафиолетовым лучам, прямому солнечному свету и изменениям климата (таким как дождь, влажность и колебания температуры). При длительном воздействии на внешнюю среду он не подвержен растрескиванию, пожелтению или ухудшению характеристик, а его срок службы значительно превышает срок службы обычных резин (таких как натуральная резина и нитрильная резина). 

- **Химическая инертность**:Он обладает хорошей стойкостью к воде, пару, слабым кислотам и щелочам (таким как разбавленная соляная кислота и разбавленные растворы гидроксида натрия), а также большинству чистящих средств пищевого класса и не подвержен набуханию или деградации. 

 

### 3. Электрическая изоляция 

- **Высокая прочность на изоляцию**:Его объемное сопротивление может достигать 10¹⁴~10¹⁶ Ω·см, с низкой диэлектрической проницаемостью (обычно 3.0~3.5) и малым тангенсом диэлектрических потерь. Он сохраняет стабильные изоляционные характеристики даже в условиях высоких частот и высокого напряжения, что делает его идеальным материалом для герметизации и изоляции в электронных и электрических областях. 

- **Сопротивление дуге и короне**: Оно может выдерживать кратковременные дуговые разряды и коронные эффекты, и не подвержено отказам в работе из-за электрического старения. 

 

### 4. Биосовместимость и безопасность 

- **Нетоксичный и без запаха**:Он соответствует нескольким стандартам безопасности, таким как FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США), USP (Фармакопея США) и LFGB (немецкие стандарты для материалов, контактирующих с пищей). Он не вызывает раздражения при контакте с человеческой кожей и слизистыми оболочками и не выделяет вредных веществ. 

- **Сопротивляемость стерилизации**:Он может выдерживать общие методы медицинской стерилизации, такие как стерилизация паром при высокой температуре (121℃~134℃), ультрафиолетовая стерилизация и стерилизация гамма-лучами, с практически неизменными характеристиками после стерилизации. 

 

### 5. Физические и механические свойства 

- **Эластичность и гибкость**:Он обладает отличной эластичностью и упругостью при сжатии. Даже после длительного сжатия он может быстро вернуться к своей первоначальной форме, обеспечивая плотное прилегание уплотнительной поверхности и снижая риск утечки. 

- **Сопротивление сжатию**:При высоких температурах или длительных условиях стресса его способность сохранять форму лучше, чем у большинства универсальных резинок, что делает его особенно подходящим для сценариев, требующих длительной статической герметизации. 

 

## II. Типичные сценарии применения силиконовых резинок 

На основе вышеуказанных характеристик производительности, силиконовые резиночки широко используются в областях с выраженными требованиями к устойчивости к высоким и низким температурам, безопасности, изоляции или устойчивости к погодным условиям: 

 

### 1. Электроника и электрическая промышленность 

- **Запечатывание электронных устройств**:Используется для водонепроницаемой и пылезащитной герметизации смартфонов, ноутбуков, датчиков и других устройств, адаптируясь к колебаниям температуры во время работы оборудования (например, высоких температур, возникающих из-за рассеивания тепла чипа). 

- **Компоненты электрической изоляции**:В качестве уплотнительных прокладок для трансформаторов, изоляторов и кабельных соединений они обеспечивают как изоляцию, так и термостойкость, сопротивляясь воздействию влажной среды на электрические характеристики. 

- **Светодиодное освещение**:Адаптировано для герметизации компонентов теплоотведения светодиодных ламп, выдерживающих высокие температуры (60℃~150℃) во время работы светодиодных чипов и старения на открытом воздухе. 

 

### 2. Медицинская и фармацевтическая промышленность 

- **Запечатывание медицинского оборудования**:Используются в качестве уплотнений для медицинских устройств, таких как инфузионные насосы, вентиляторы и стерилизаторы, соответствуя требованиям биосовместимости, нетоксичности и устойчивости к стерилизации для обеспечения чистоты и безопасности оборудования. 

- **Медицинские расходные материалы**:В качестве интерфейсных прокладок для медицинских устройств (таких как поршни шприцев и уплотнения инфузионных трубок) они не вызывают неблагоприятных реакций при контакте с лекарственными жидкостями или человеческими тканями. 

- **Фармацевтическое оборудование**:Используется для герметизации реакторов и фланцев трубопроводов в фармацевтическом производстве, выдерживая стерилизацию паром при высокой температуре и промывание чистящими средствами без загрязнения лекарств. 

 

### 3. Пищевая и напитковая промышленность 

- **Оборудование для переработки пищи**:Адаптировано для герметизации стерилизаторов, ферментеров и упаковочных машин, соответствуя стандартам безопасности для контакта с продуктами питания и сопротивляясь эрозии от высокотемпературного пара, кислотно-щелочных чистящих средств и сырьевых продуктов (таких как масла и фруктовые соки). 

- **Запечатывание кухонных приборов**:Используется для герметизации дверей или трубопроводов бытовых приборов, таких как микроволновые печи, кофемашины и духовки, выдерживающих высокие температуры (100℃~200℃) и эрозию водяного пара во время приготовления пищи. 

 

### 4. Автомобильный транспорт 

- **Автомобильные электрические системы**:Используется для герметизации датчиков и соединителей жгутов проводов в моторных отсеках, адаптируясь к высоким температурам двигателя (100℃~180℃) и вибрационным условиям, обеспечивая при этом защиту от изоляции. 

- **Электромобили**:Адаптировано для водонепроницаемой герметизации аккумуляторных блоков и контроллеров моторов, выдерживающее температурные колебания (-40℃~85℃) во время работы аккумулятора и эрозию от охлаждающих жидкостей (таких как растворы этиленгликоля). 

- **Автомобильные системы кондиционирования воздуха**:В качестве уплотнительных прокладок для трубопроводов или клапанов кондиционирования воздуха, устойчивых к хладагентам (таким как R134a) и воздействиям циклов высоких и низких температур. 

 

### 5. Оборудование для улицы и промышленности 

- **Запечатывание наружных объектов**:Используется для герметизации рам солнечных панелей и корпусов базовых станций связи, устойчив к суровым условиям на открытом воздухе, таким как ультрафиолетовые лучи, дождь и снег, а также к колебаниям высоких и низких температур. 

- **Промышленные печи и печи**:В качестве уплотнительных прокладок для высокотемпературного оборудования, выдерживающих непрерывные высокие температуры (150℃~200℃) и воздействия термических циклов. 

 

## III. Преимущества и ограничения силиконовых резинок 

### Преимущества 

- **Чрезвычайно широкий диапазон сопротивления высоким и низким температурам**:Можно использовать в течение длительного времени при -60℃~200℃, адаптируясь к экстремальным температурным условиям, значительно превосходя большинство резинотехнических материалов; 

- **Отличная стойкость к погодным условиям и долгий срок службы**:Превосходная устойчивость к озону и ультрафиолету, не подвержена старению при использовании на открытом воздухе или в течение длительного времени, с низкими затратами на обслуживание; 

- **Высокая биосовместимость и безопасность**:Нетоксичный и без запаха, соответствует стандартам пищевой и медицинской продукции, подходит для сценариев контакта с людьми или пищей; 

- **Отличные электрические изоляционные характеристики**:Высокая прочность на изоляцию, адаптация к требованиям герметизации и изоляции электронного и электрического оборудования; 

- **Хорошая эластичность и отскок**:Сохраняет эффект герметичности после длительного сжатия, подходит для условий статического уплотнения. 

 

### Ограничения 

- **Ограниченная химическая стойкость**:Плохая стойкость к сильным кислотам и щелочам (таким как концентрированная соляная кислота и концентрированная азотная кислота) и органическим растворителям (таким как бензин и кетоны), склонность к набуханию или деградации; 

- **Низкая механическая прочность**:Устойчивость к растяжению, прочность на разрыв и износостойкость уступают FKM, нитрильной резине и т.д., не подходят для условий работы с высоким механическим напряжением или трением; 

- **Более высокая стоимость, чем у универсальной резины**:Дороже, чем натуральный каучук, EPDM и т.д., с немного более низкой стоимостью в несущественных сценариях; 

- **Высокая газовая проницаемость**:Плохие барьерные свойства для газов (таких как кислород и азот), не подходят для сценариев, требующих высокого вакуума или высокой герметичности. 

EPDM резиновая прокладка
EPDM резиновая прокладка
EPDM橡胶垫片

 

EPDM (Этилен-пропилен-диеновый мономер) — это синтетический каучук, сополимеризованный из этилена, пропилена и небольшого количества неконъюгированного диенового мономера. Уплотнения, изготовленные из EPDM, широко используются в промышленных герметизирующих приложениях благодаря своей отличной устойчивости к погодным условиям, химической стабильности и эластичности. Ниже представлено подробное введение, охватывающее их химические свойства, сценарии применения, преимущества и ограничения: 

I. Основные химические свойства резинок из ЭПДМ 

Молекулярная структура резины EPDM не содержит полярных групп, а ее главная цепь состоит из стабильных углерод-углеродных одинарных связей, что придает ей уникальные химические характеристики: 


1. Химическая стойкость среды 

- **Устойчивость к коррозии от кислот и щелочей**:Он демонстрирует хорошую стойкость к разбавленным кислотам (например, серной кислоте, соляной кислоте), разбавленным щелочам (например, натриевому гидроксиду) и солевым растворам, что делает его подходящим в качестве уплотнителя в химических средах с низкой концентрацией. 

- **Ограниченная стойкость к полярным растворителям**:Он имеет низкую стойкость к сильным полярным растворителям, таким как кетоны и эфиры, что может привести к набуханию или деградации. Однако он демонстрирует высокую стойкость к неполярным растворителям (например, петролеумный эфир, минеральное масло). 

- **Сопротивление воде и пару**:Он обладает отличной водо- и пароизоляцией, сопротивляясь старению даже после длительного контакта с горячей водой или насыщенным паром, что делает его подходящим для герметизации в влажных и горячих условиях. 


2. Устойчивость к высоким и низким температурам 

- **Широкий диапазон рабочих температур**:Он может в целом использоваться в течение длительного времени при **-40℃~150℃**, с кратковременным максимальным температурным сопротивлением до 170℃. Он сохраняет эластичность в условиях низкой температуры и не склонен к затвердению или растрескиванию при высоких температурах. 

 

3. Устойчивость к старению и погодным условиям 

- **Озон и устойчивость к окислению**:Его молекулярная структура не содержит двойных связей (или содержит лишь небольшое количество неконъюгированных двойных связей), что придает ему высокую устойчивость к озону, кислороду и ультрафиолетовым лучам. Он не подвержен старению, таким как трещины или затвердевание при воздействии на открытом воздухе или длительном использовании. 

- **Климатическая адаптивность**:Он сохраняет стабильную производительность в естественных условиях с солнечным светом, дождем и чередующимися высокими и низкими температурами, с сроком службы значительно дольше, чем у натурального каучука или нитрилового каучука. 

 

4. Физические и механические свойства 

- **Эластичность и набор сжатия**:Он обладает хорошей эластичностью и упругостью, с высокой способностью к восстановлению после сжатия. "Коэффициент остаточной деформации" после длительного сжатия низкий (обычно <25%), что обеспечивает долговечную герметичность. 

- **Изоляционные свойства**:Это электрический изоляционный материал с высокой объемной сопротивляемостью, подходящий в качестве изоляционного уплотнения в электрическом оборудовании. 

 

II. Типичные сценарии применения резинок из EPDM 

На основе вышеуказанных свойств, прокладки из ЭПДМ широко используются в следующих сценариях: 

 

1. Системы водоснабжения и трубопроводов 

- Уплотнение фланцев или соединений в трубопроводах питьевой воды, трубопроводах горячей воды и системах теплого пола. Их водонепроницаемость и стойкость к высокотемпературному пару эффективно предотвращают утечки. 

- Герметизация муниципальных водоснабжения и дренажных трубопроводов, сопротивление примесям в воде и легкой химической коррозии. 

 

2. Оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и холодильное оборудование 

- Уплотнение интерфейсов в кондиционерах, охладительных башнях и системах тепловых насосов, адаптация к чередующимся горячим и холодным условиям и сопротивление коррозии от конденсатной воды. 

- Уплотнительные прокладки для холодного хранения и холодильного оборудования, сохраняющие эластичность при низких температурах для обеспечения тепловой изоляции. 

 

3. Автомобильный и транспортный 

- Уплотнение автомобильных систем охлаждения (водяные баки, радиаторы) для выдерживания антифриза и высокотемпературной охлаждающей жидкости; уплотнения окон и дверей, использующие устойчивость к погодным условиям для противодействия старению на открытом воздухе. 

- Уплотнение систем кондиционирования воздуха и вентиляционных трубопроводов в железнодорожном транспорте (метро, высокоскоростные железные дороги), адаптация к вибрации и изменениям температуры. 

 

4. Электрическое и электронное оборудование 

- Водонепроницаемые уплотнительные прокладки для электрических шкафов управления и распределительных коробок, обеспечивающие как изоляцию, так и влагостойкость. 

- Уплотнение интерфейсов для наружных осветительных приборов и зарядных станций, устойчивых к дождю, ультрафиолетовым лучам и старению от озона. 

 

5. Пищевая и медицинская промышленности (EPDM пищевого качества) 

- Уплотнители из EPDM пищевого качества, соответствующие требованиям FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) или LFGB (Немецкий стандарт материалов, контактирующих с пищей), могут использоваться для герметизации оборудования для переработки пищи, трубопроводов для напитков и медицинских устройств, так как они нетоксичны и устойчивы к очистке и дезинфекции. 

 

6. Промышленное оборудование и сценарии легкой химической коррозии 

- Уплотнительные фланцы и клапаны в общем промышленном оборудовании, особенно подходят для уплотнения не сильно коррозионных сред (например, вода, воздух, инертные газы). 

- Уплотнение трубопроводов в оборудовании для очистки сточных вод и системах орошения сельского хозяйства, устойчивое к слабым кислотам, щелочам и микробным средам. 

 

III. Преимущества и ограничения резинок из EPDM 

### Преимущества 

- Отличная стойкость к погодным условиям и старению, с длительным сроком службы; 

- Высокая адаптивность к высоким и низким температурам, подходит для широкого спектра сценариев; 

- Выдающаяся производительность в водоотталкивании, сопротивлении пару и разбавленным кислотам/щелочам; 

- Хорошая эластичность, высокая надежность уплотнения и низкие эксплуатационные расходы. 

 

### Ограничения 

- Плохая стойкость к сильным полярным растворителям (например, ацетон, этиловый эфир) и концентрированным кислотам/щелочам, что делает его неподходящим для таких условий; 

- Немного ниже износостойкость и прочность на разрыв, чем у нитриловой резины или неопрена, не идеально подходит для сценариев высокочастотного трения или высоконагруженной герметизации; 

- Более высокая стоимость, чем у натурального каучука, но ниже, чем у специализированных каучуков, таких как фторкаучук. 

IV. Соображения по выбору 

- **Совместимость со средой**:Подтвердите тип химической среды в рабочей среде, чтобы избежать контакта с сильными полярными растворителями или концентрированными кислотами/щелочами; 

- **Диапазон температур**:Выберите подходящий класс EPDM в зависимости от рабочих температур (например, специальные классы для высоких температур могут увеличить предел термостойкости); 

- **Требования к пищевым продуктам**:Для контакта с пищей или фармацевтикой выбирайте материалы EPDM, сертифицированные для контакта с пищей, чтобы обеспечить нетоксичность и безопасность. 

 

В заключение, резиночки из EPDM, обладая своими комплексными преимуществами "устойчивости к погодным условиям, температурной устойчивости, водоотталкивающими свойствами и антивозрастными характеристиками", являются идеальным выбором в промышленных и гражданских областях герметизации, особенно превосходя в условиях на открытом воздухе, во влажно-теплом климате или в условиях легкой коррозии.

 

Устойчивые к маслу металлические кольца О-образной формы из нержавеющей стали 321
Устойчивые к маслу металлические кольца О-образной формы из нержавеющей стали 321
耐极端压力耐油不锈钢321O型圈

Изготовлено из серебряной нержавеющей стали 321 с покрытием, этометаллическое кольцоразработан для обеспечения исключительной производительности в сложных промышленных приложениях. Его прочная конструкция гарантирует надежность в экстремальных условиях, что делает его универсальным выбором как для статических уплотнительных нужд.

Ключевые характеристики

- Материал:Серебряное покрытие на нержавеющей стали 321, сочетающее коррозионную стойкость нержавеющей стали 321 с улучшенной проводимостью и низким коэффициентом трения серебряного покрытия.

- Сопротивление давлению:Способен выдерживать экстремальные давления до 11,000 psi, идеально подходит для высоконапорных систем, где критически важна целостность уплотнения.

Пожалуйста, предоставьте текст, который вы хотите перевести.Диапазон температур:Работает надежно в широком диапазоне от -40°F до 1500°F (-40°C до 815°C), адаптируясь как к криогенным, так и к высокотемпературным условиям.

- Твердость:Обладает твердостью по Роквеллу HV200, достигая баланса между прочностью и гибкостью для стабильной герметизации.

Химическая совместимость

Этотметаллическое кольцообладает отличной стойкостью к широкому спектру жидкостей и химикатов, включая:

- Смазочные материалы:Смазки, минеральное масло, моторное масло и синтетические смазочные материалы

- Гидравлические жидкости:Гидравлическое масло и тормозная жидкость

- Растворители:Ацетон, бензол, бутанол, метилэтилкетон (MEK) и фторированные растворители

- Алкоголи:Этанол, изопропанол и метанол

- Другие вещества:Животное масло, растительное масло, борная кислота, разбавленные солевые растворы и бикарбонат натрия.

Соблюдение и Применения

Все размеры соответствуют стандарту SAE AS9373 для точной подгонки и взаимозаменяемости. Он хорошо подходит для различных статических и динамических уплотнительных приложений в таких отраслях, как аэрокосмическая, автомобильная, нефтегазовая, химическая переработка и генерация энергии.

Доверяйте его прочности, термостойкости и химической стойкости для поддержания безупречной работы в ваших самых сложных системах.

 

Металлическая армированная прокладка из ПТФЭ
Металлическая армированная прокладка из ПТФЭ
金属增强四氟垫片

 

В области промышленного уплотнения производительность прокладок напрямую связана со стабильностью, безопасностью и экономичностью работы оборудования. В качестве инновационного продукта, который сочетает в себе преимущества полимерных материалов и металлов, прокладки из металлоармированного ПТФЭ стали идеальным выбором для многих отраслей с высокими требованиями, таких как химическая промышленность, нефтяная промышленность, фармацевтика и переработка пищевых продуктов, благодаря их выдающимся комплексным характеристикам.

I. Основной состав и изысканный процесс производства

Отличные характеристики металлических армированных прокладок из ПТФЭ обусловлены их научным структурным дизайном и строгим производственным процессом. Эти прокладки используют304 нержавеющая сталь или 316L нержавеющая сталь перфорированные пластиныв качестве основной структуры. Оба материала не только обладают отличной коррозионной стойкостью, что позволяет им адаптироваться к различным сложным условиям работы, но также имеют выдающуюся механическую прочность, обеспечивая надежную структурную поддержку для прокладок.

Во время производственного процесса,100% чистый политетрафторэтилен (PTFE)используется в качестве основного материала для уплотнения. Чистый PTFE и металлическая перфорированная пластина плотно соединены через профессиональный процесс прессования, за которым следует высокотемпературный спекание для формирования прочной интегрированной структуры. Этот процесс не только обеспечивает отсутствие зазоров или деламинации между материалом PTFE и металлическим каркасом, но и полностью раскрывает присущие преимущества двух материалов, закладывая прочную основу для высокой производительности прокладок.

II. Преимущества производительности: Дополнительные преимущества для преодоления традиционных ограничений

Основная ценность металлических армированных прокладок из ПТФЭ заключается в успешной реализации комплементарности производительности между материалом ПТФЭ и металлическими перфорированными пластинами, что эффективно решает недостатки производительности традиционных чистых прокладок из ПТФЭ, одновременно further enhancing the key sealing indicators.

1. Интеграция двойных характеристик, балансировка герметичности и прочности

Эти прокладки идеально сочетаются с отличная химическая стойкость 100% чистого ПТФЭс высокая прочность на растяжение металлических перфорированных плитI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Русский.

  • Чистый материал PTFE сам по себе известен как "король коррозионной стойкости". Он может противостоять эрозии большинства химических сред, таких как сильные кислоты, сильные щелочи и сильные окислители, и может поддерживать стабильные химические свойства даже в условиях высокой температуры, эффективно избегая отказов уплотнения, вызванных коррозией среды;
  • Металлическая перфорированная пластина обеспечивает высокую прочность на растяжение для прокладок, решая проблему, что традиционные чистые прокладки из ПТФЭ имеют плохую прочность на растяжение и склонны к разрыву из-за напряжения во время установки или использования. Это гарантирует, что прокладки всегда сохраняют полную структурную форму при длительном использовании.

Синергетический эффект этих двух выступлений значительно улучшает эффект герметизацииметаллоармированных PTFE прокладок, значительно продлевая их срок службы. Это снижает проблемы, такие как остановка оборудования и утечка среды, вызванные повреждением прокладок, снижая затраты на обслуживание и риски безопасности предприятий.

2. Компенсация недостатков производительности и подавление ползучей релаксации

Традиционные чистые прокладки из ПТФЭ имеют два очевидных недостатка: Во-первых, их коэффициент сжатия и коэффициент восстановления относительно низки. Достигнуть плотного уплотнения за счет достаточного сжатия во время установки сложно, а при длительном использовании, под воздействием внешних факторов, таких как вибрация и изменения температуры, способность прокладок к восстановлению оказывается недостаточной, что легко приводит к образованию зазоров на уплотнительной поверхности и вызывает утечку. Во-вторых, материал ПТФЭ склонен к релаксации при длительном напряжении и высоких температурах, то есть прокладки постепенно подвергаются пластической деформации, что приводит к снижению уплотнительного давления и, в конечном итоге, к потере уплотняющего эффекта.

Металлические армированные прокладки PTFE успешно решают эти проблемы за счет добавления металлических перфорированных пластин:

  • Жесткая структура металлической перфорированной пластины может обеспечить эффективную поддержку для материала PTFE. Во время установки и сжатия металлический каркас может направлять равномерное распределение материала PTFE, улучшая общий коэффициент сжатия прокладок. В то же время эластичные восстановительные характеристики металлического материала могут дополнить упругие характеристики материала PTFE, значительно увеличивая коэффициент восстановления прокладок, обеспечивая, чтобы прокладки всегда плотно прилегали к уплотнительной поверхности во время длительного использования и поддерживали стабильный уплотнительный эффект;
  • Существование металлической перфорированной пластины также может эффективно замедлить процесс релаксации ползучести материала PTFE. Высокая прочность металлической конструкции может ограничить тенденцию пластической деформации материала PTFE, уменьшая количество ползучести материала PTFE при длительном напряжении. Это позволяет прокладкам поддерживать стабильное давление уплотнения в течение более длительного времени, что дополнительно продлевает срок службы прокладок и улучшает надежность работы оборудования.

III. Сценарии применения и сводка ценностей

С его отличной коррозионной стойкостью, высокой прочностью, высокой герметичностью и способностью подавлять релаксацию ползучести, металлические усиленные прокладки из ПТФЭ широко используются в сценариях с высокими требованиями к герметичности и сложными рабочими условиями, такими как реакционные котлы, нефтяные трубопроводы, фармацевтическое оборудование и машины для переработки пищи. Будь то в условиях сильной коррозионной среды, высоких температур и высоких давлений, или в оборудовании, требующем длительной стабильной работы, эти прокладки могут обеспечить надежные гарантии герметичности.

В заключение, благодаря научному структурному дизайну и изысканному производственному процессу, металлические усиленные прокладки из ПТФЭ идеально интегрируют преимущества материала ПТФЭ и металлического материала. Они не только преодолевают ограничения производительности традиционных прокладок, но и предоставляют эффективное и надежное решение для промышленного уплотнения благодаря своим выдающимся комплексным характеристикам. Они являются идеальным выбором для повышения стабильности работы оборудования, снижения рисков безопасности и экономии затрат на обслуживание в современном промышленном производстве. 

Преимущества

  • Нет возникновения обратной связи
  • Интегрированный однородный дизайн уплотнительного кольца
  • Легкая установка, даже при установке между фланцами с ограниченным зазором
  • Увеличенный срок службы прокладки, так как металлический вставка изолирована от рабочей среды
  • Плавно адаптируется к фланцам с повреждениями поверхности или недостатками

Raido Spring-Energized Hollow Metal O-Rings: Innovative Sealing Solution
Raido Spring-Energized Hollow Metal O-Rings: Innovative Sealing Solution
Raido 弹簧增强金属空心 O 型圈:创新性密封解决方案
 

Raido Spring-Energized Hollow Metal ORings: Innovative Sealing Solution​

   

The newly launched spring-reinforced metal hollow Oring (also referred to as spring energized metal oring seals) by Raido is an innovative upgraded product developed based on the basic hollow metal oring seal. As a high-performance sealing component with unique structural design and outstanding functionality, it combines the advantages of traditional spring-energized hollow metal orings while achieving significant upgrades in sealing performance and working condition adaptability. Below is a comprehensive detailed introduction:

1. Structural Features​

1.1 Core Structural Design​

The traditional spring-energized hollow metal oring is typically formed by bending a thin-walled seamless tube into a circular shape, with its two ends butt-welded to create a hollow interior. Raido’s upgraded product inherits this hollow structure while elevating it with a key innovation: high-performance elastomers (springs) are precisely installed in the inner cavity. Through the elastic support of the springs, the product forms a unique composite sealing structure of "metal skeleton + elastic compensation" — the metal hollow body serves as a rigid skeleton to ensure structural stability and resistance to extreme conditions, while the embedded springs provide continuous elastic force, addressing the limitations of traditional sealing components.

1.2 Material Matching​

To maximize performance, Raido scientifically matches materials for the metal body and springs:

  • Metal body: Options include stainless steel, high-temperature alloys, and other materials, selected based on specific application requirements (e.g., corrosion resistance, high-temperature tolerance);
  • Springs: Made of special elastic alloys, ensuring excellent elasticity, fatigue resistance, and compatibility with the metal body to avoid issues like galvanic corrosion.

2. Performance Advantages​

Building on the inherent strengths of traditional spring-energized hollow metal orings, Raido’s product achieves further breakthroughs in sealing efficiency and durability:

2.1 High Elasticity and Superior Recovery Capacity

Like traditional models, the embedded springs enable the oring to quickly rebound after significant compressive deformation, effectively compensating for wear, thermal deformation, or assembly errors that could degrade sealing performance. This ensures long-term stability even in dynamic working environments.

2.2 Enhanced Sealing Reliability (Key Innovation)​

A standout advantage of Raido’s design is its ability to address sealing surface defects. When the sealing surface has minor scratches, unevenness, or other flaws, the springs generate continuous and uniform compensating force through their own elasticity. This force pushes the metal body to closely fit the sealing surface, effectively offsetting various defects on the surface, greatly reducing leakage risks, and delivering far better sealing performance than traditional hollow metal orings (which often fail to seal properly on imperfect surfaces).

2.3 Strong High-Pressure Resistance​

The "metal skeleton + spring" structure significantly improves pressure collapse resistance. While traditional spring-energized hollow metal orings can handle pressures up to 40MPa (with some ultra-high-pressure models reaching over 100MPa), Raido’s product, through precise regulation of spring strength, can withstand extreme pressure conditions ranging from ultra-high vacuum to a maximum of over 200MPa. It maintains reliable sealing whether under internal or external pressure, making it suitable for ultra-high-pressure scenarios.

2.4 Low Compression Set

During long-term use, the product exhibits minimal compression set — the metal body retains its shape stability, and the springs do not lose elasticity due to fatigue. This ensures consistent sealing performance over time, reducing equipment maintenance and replacement costs caused by seal failure.

2.5 Excellent Adaptability to Harsh Environments​

The metal body itself provides inherent resistance to high/low temperatures and corrosion, and when combined with the reinforcing effect of the springs, Raido’s oring excels in extreme environments:

  • It easily copes with temperature ranges from an ultra-low -196℃ (matching the low-temperature tolerance of traditional models for cryogenic media like liquid oxygen/liquid nitrogen) to an ultra-high temperature above 1000℃ (surpassing the high-temperature limit of some traditional models). It maintains stable sealing performance even during high-low temperature alternating cycles;
  • The corrosion-resistant metal body (e.g., stainless steel, high-temperature alloys) and compatible springs ensure resistance to strong corrosive media such as acids, alkalis, seawater, and radioactive substances, avoiding seal failure due to corrosion.

3. Application Scenarios​

Leveraging its "extreme condition adaptability" — a core advantage of spring-energized hollow metal orings — Raido’s product is widely applicable in high-end fields with stringent sealing requirements, replacing ordinary rubber orings (poor resistance to high/low temperatures and corrosion) and simple metal orings (poor low-pressure sealing and no wear compensation). Key application areas include:

3.1 Extreme Temperature Conditions​

  • Low-temperature fields: Sealing for liquid oxygen/liquid nitrogen storage tanks, valves in LNG (liquefied natural gas) transmission pipelines, and low-temperature propellant systems in aerospace (temperatures as low as -196℃ to -270℃);
  • High-temperature fields: Sealing for boiler flue dampers, gas turbine shaft ends, automotive exhaust treatment systems, observation windows of industrial kilns, and high-temperature components in aerospace (temperatures up to 600℃ to over 1000℃).

3.2 High/Low Pressure and Vacuum Conditions​

  • High-pressure fields: Sealing for high-pressure cylinder pistons in hydraulic systems, high-pressure wellheads of oil drilling platforms, pump bodies of high-pressure water jets, and ultra-high-pressure valves in high-end equipment (pressures ranging from 20MPa to over 200MPa);
  • Vacuum fields: Sealing for semiconductor vacuum coating machines, vacuum drying oven doors, and aerospace vacuum chambers (vacuum degree up to 10³Pa to 10⁻⁵Pa).

3.3 Strong Corrosion Conditions​

  • Chemical industry: Sealing for inlet/outlet valves of hydrochloric acid/sulfuric acid storage tanks, electroplating tanks, and pesticide production equipment;
  • Marine engineering: Sealing for seawater desalination equipment and hydraulic systems of offshore platforms (resistant to seawater corrosion);
  • Nuclear industry: Sealing for cooling systems of nuclear reactors (resistant to corrosion from radioactive media and high-temperature water);
Aerospace & high-end equipment manufacturing: Sealing for key components in aircraft engines, rocket propellant systems, and semiconductor manufacturing equipment, providing a strong guarantee for stringent sealing needs in these fields.

Metal Corrugated Reinforced PTFE  Envelope Gasket (TEFLON + STAINLESS STEEL)
Metal Corrugated Reinforced PTFE Envelope Gasket (TEFLON + STAINLESS STEEL)
不锈钢波纹增强四氟包覆垫片

Metal Corrugated Reinforced PTFE envelope Gasket (TEFLON + STAINLESS STEEL) Product Description

The metal corrugated  reinforced PTFE envelope Gasket is a composite sealing component that combines the excellent chemical stability of polytetrafluoroethylene (TEFLON) and the high-strength support of stainless steel. With its unique "corrugated  structure + double-layer material" design, it becomes an ideal sealing solution for harsh working conditions in chemical, petroleum, pharmaceutical and other industries.

I. Core Materials: Scientific Integration of Dual Advantages

1Surface Layer: Polytetrafluoroethylene (TEFLON)

As the direct contact layer of the sealing surface, PTFE material has the characteristic of "the king of corrosion resistance" — it can withstand an extreme temperature range from -200℃ to 260℃, and has no chemical reaction with strong acids (such as hydrochloric acid, sulfuric acid), strong alkalis (such as sodium hydroxide), strong oxidants and various organic solvents, completely solving the leakage problem of traditional gaskets caused by corrosion. At the same time, its ultra-low friction coefficient (only 0.04) can reduce the wear of the sealing surface, and its non-stick surface can avoid medium residue, meeting the cleanliness requirements of the food and pharmaceutical industries.

2Base Material: Stainless Steel

The corrugated tooth base made of 304 or 316L stainless steel provides strong structural support for the product. The high-strength property of stainless steel (tensile strength ≥ 520MPa) can resist compressive deformation under high-pressure working conditions, while the corrugated tooth design compensates for minor unevenness of the flange surface through the "elastic buffer layer" effect. Even in scenarios with vibration or temperature fluctuation, it can still maintain stable sealing specific pressure, avoiding sealing failure caused by excessive rigidity of the base material.

II. Structural Design: Sealing Innovation of Corrugated Tooth Technology

The product adopts a composite structure of "stainless steel corrugated tooth base + PTFE coating". The peak-valley spacing of the corrugated  is precisely calculated (conventional tooth height: 0.2-0.5mm, tooth pitch: 1-3mm), forming multiple sealing cavities:

  • When the flange bolts are tightened, the PTFE surface layer will produce "stepwise deformation" with the compression of the corrugated tooth structure. While filling the flange gap, the peak of the corrugated  forms line contact sealing with the flange surface, greatly improving the sealing specific pressure;
  • The corrugated tooth structure of the stainless steel base can effectively disperse pressure, avoiding cold flow phenomenon of PTFE caused by excessive local stress, and prolonging the sealing life;
  • The overall structure has both flexibility and rigidity, which can adapt to slight misalignment of the flange during installation, reducing installation difficulty.

III. Performance Characteristics: Core Advantages for Harsh Working Conditions

1.    Wide Temperature Range Sealing: Maintains stable sealing performance in the range of -200℃ (cryogenic working condition) to 260℃ (high-temperature working condition), suitable for scenarios such as refrigeration equipment and high-temperature reaction kettles;

2.       High-Pressure Resistance: Relying on the support of the stainless steel base, it can withstand a maximum working pressure of 30MPa, meeting the sealing needs of oil pipelines and high-pressure valves;

3.       Chemical Inertness: The PTFE surface layer has no corrosion or swelling to almost all chemical media (except molten alkali metals and chlorine trifluoride), suitable for chemical acid-base transportation pipelines;

4.       Long-Term Stability: The corrugated tooth structure reduces the cold flow and creep of PTFE, and the attenuation rate of sealing performance is less than 5% during long-term use (conventional service life: 3-5 years);

5.       Environmental Compliance: The material meets the standards of FDA (U.S. Food and Drug Administration) and RoHS (EU Restriction of Hazardous Substances), and can be used in fields such as food processing and drinking water treatment.

IV. Application Scenarios and Installation & Maintenance

(I) Typical Application Scenarios

  • Chemical Industry: Flanges of acid-base storage tanks, feed inlets of reaction kettles, sealing end covers of chemical pumps;
  • Petroleum Industry: Valves of oil transmission pipelines, manholes of crude oil storage tanks, sealing surfaces of oil-gas separators;
  • Pharmaceutical Industry: Pharmaceutical liquid transmission pipelines, aseptic reaction tanks, sealing doors of freeze dryers;
  • Energy Industry: Cooling systems of nuclear power plants, high-temperature steam pipelines of thermal power plants, production equipment for photovoltaic silicon materials.

(II) Installation and Maintenance Points

  1. Before installation, clean the flange surface, remove oil stains, impurities and residues of old gaskets to avoid affecting the sealing effect;

        2.  When tightening the bolts, adopt the "diagonal step-by-step tightening" method to ensure uniform force on                    the gasket, avoiding damage to the PTFE surface layer due to local over-tightening;

        3.   If slight leakage occurs after long-term use, properly retighten the bolts (retightening torque shall not exceed                10% of the initial torque) without replacing the new gasket;

        4.  When the medium temperature exceeds 200℃, it is recommended to check the sealing status every 6 months to ensure no deformation of the corrugated tooth structure.

Through "material complementarity + structural innovation", the metal corrugated  reinforced PTFE envelope Gasket perfectly solves the pain point of traditional gaskets being "corrosion-resistant but not pressure-resistant, or pressure-resistant but not corrosion-resistant". It has become a high-end product with both reliability and adaptability in the modern industrial sealing field, providing safe and long-term sealing guarantees for various harsh working conditions.

 
 


 

 

PTFE (Polytetrafluoroethylene) envelope gaskets|PTFE envelope gaskets types
PTFE (Polytetrafluoroethylene) envelope gaskets|PTFE envelope gaskets types
四氟包覆垫片

 

PTFE (Polytetrafluoroethylene) envelope gaskets, also known as "PTFE encapsulated gaskets," are widely used in industrial sealing applications due to PTFE’s excellent chemical resistance, non-stick properties, and high-temperature stability. Their core design involves a PTFE outer "envelope" that encapsulates a softer, more compressible inner core (e.g., rubber, graphite, or fiber), combining PTFE’s corrosion resistance with the core’s sealing flexibility. 

 

Below is a detailed classification of PTFE envelope gaskets based on core material, PTFE envelope structure, and application-specific designs, along with their key characteristics and use cases.

 

 

 1. Classification by Inner Core Material  

The inner core is critical for achieving effective sealing (since pure PTFE is relatively rigid and prone to creep). Different core materials tailor the gasket’s compressibility, temperature resistance, and cost. 

Core Type

Key Characteristics

Typical Applications

Rubber-Core (Most Common)

- High compressibility and elasticity (excellent for irregular flange surfaces).

- General-purpose sealing (water, air, oils).

- Cost-effective.

- Food & beverage (EPDM/Silicone core, FDA-compliant).

- Common rubber types: EPDM, Nitrile (NBR), Silicone, Viton® (FKM).

- Chemical processing (Viton® core for oil/chemical resistance).

Graphite-Core

- Ultra-high temperature resistance (-200°C to 600°C).

- High-temperature applications (steam, hot oils, thermal fluids).

- Excellent thermal conductivity.

- Chemical reactors, refineries, and power plants.

- Compatible with aggressive chemicals (acids, alkalis).

 

- Low creep (better than rubber).

 

Fiber-Core

- Made of synthetic fibers (e.g., aramid, glass fiber) or mineral fibers.

- Low-to-medium pressure sealing (pumps, valves).

- Balances compressibility and mechanical strength.

- Applications where rubber may degrade (e.g., mild chemicals, moderate temperatures).

- Resists edge tearing.

 

Metal-Core (Rare)

- Inner core of thin metal (e.g., copper, aluminum, or stainless steel).

- High-pressure piping systems (oil & gas, hydraulic lines).

- High pressure resistance (up to 100 bar+).

- Applications requiring rigid sealing (e.g., flanges with high bolt torque).

- Minimal creep (stable under long-term load).

 

 

 2. Classification by PTFE Envelope Structure  

The design of the PTFE outer layer affects the gasket’s sealing performance, installation ease, and resistance to "cold flow" (PTFE’s tendency to deform under pressure over time). 

 

 2.1 Full Envelope (Standard Type)  

Design: The PTFE sheet fully wraps the inner core, with the edges of the PTFE sealed (e.g., by heat welding or mechanical crimping) to prevent the core from leaking or being exposed to the medium. 

Advantages: Maximum protection of the core from corrosive fluids; suitable for full-face flange sealing. 

Limitation: Slightly lower compressibility than partial envelope types (due to full PTFE coverage). 

Use Case: Most industrial applications (chemical tanks, pipelines, pumps) where the medium is aggressive.

 

 2.2 Partial Envelope (Exposed Core Type)  

Design: The PTFE envelope covers only the sealing face (the area in contact with the flange) and the outer perimeter of the core; the inner bore (hole) of the gasket leaves the core partially exposed. 

Advantages: Higher compressibility (since less PTFE restricts the core’s deformation); easier to install in tight spaces. 

Limitation: The exposed core may be vulnerable to corrosion if the medium is highly aggressive. 

Use Case: Low-to-moderate corrosion environments (e.g., water treatment, HVAC systems) where compressibility is prioritized.

 

 2.3 Reinforced Envelope (Anti-Creep Type)  

Design: The PTFE envelope is reinforced with a thin layer of inert material (e.g., glass fiber, carbon fiber, or metal mesh) embedded in the PTFE matrix. 

Advantages: Significantly reduces PTFE cold flow and creep; maintains sealing integrity under long-term pressure or temperature cycles. 

Limitation: Higher cost than standard PTFE envelopes. 

Use Case: High-pressure/high-temperature applications (e.g., steam turbines, chemical reactors) where creep resistance is critical.

 

 

 3. Classification by Flange Type & Shape  

PTFE envelope gaskets are customized to match common flange designs, ensuring proper fit and sealing. 

Gasket Shape

Matching Flange Type

Key Features

Full-Face Gaskets

Full-face flanges (flanges with bolt holes covering the entire gasket area).

- Large surface area for sealing.

- Requires alignment with all bolt holes.

Ring-Type Gaskets

Raised-face (RF) flanges or flat-face (FF) flanges (seal only the raised face).

- Smaller than full-face gaskets; lighter and easier to handle.

- Reduces material cost.

Spiral-Wound Envelope Gaskets (Hybrid)

High-pressure flanges (e.g., ANSI Class 300+).

- Combines a PTFE envelope with a spiral-wound core (metal strip + filler).

- Ultra-high pressure/temperature resistance (up to 1500 psi, 600°C).

Custom Shapes

Irregular flanges (e.g., oval, rectangular, or special industrial equipment).

- Tailored to unique flange dimensions.

- Common in custom machinery (pharmaceutical reactors, semiconductor tools).

 

 4. Specialized PTFE Envelope Gaskets  

These are engineered for niche industries with strict requirements (e.g., food safety, ultra-purity, or extreme environments). 

 

 4.1 FDA-Compliant Gaskets 

Design: Uses food-grade PTFE (e.g., PTFE meets FDA 21 CFR Part 177.1550) and inner cores (EPDM, Silicone) certified for food contact. 

Use Case: Food & beverage processing (dairy, brewing), pharmaceutical manufacturing (drug synthesis), and cosmetics production.

 

 4.2 High-Purity (Ultra-Clean) Gaskets  

Design: Made with virgin PTFE (no additives) and a core of high-purity graphite or PTFE foam. The envelope is polished to minimize particle shedding. 

Use Case: Semiconductor manufacturing (ultra-pure water systems), laboratory equipment, and biotech (cell culture reactors).

 

 4.3 Low-Temperature Gaskets  

Design: Inner core of low-temperature-resistant materials (e.g., silicone rubber, expanded PTFE) to maintain flexibility at -200°C to -50°C. 

Use Case: Cryogenic applications (LNG storage, liquid nitrogen pipelines).

 

 

 Summary of Key Selection Factors  

To choose the right PTFE envelope gasket, consider: 

1. Medium Properties: Corrosiveness (dictates PTFE grade and core material). 

2. Operating Conditions: Temperature (graphite core for high temp; silicone for low temp) and pressure (reinforced envelope for high pressure). 

3. Flange Type: Full-face vs. ring-type, standard vs. custom shape. 

4. Industry Standards: FDA, ASME, or ISO compliance (for regulated sectors like food/pharma). 

 

By aligning these factors with the classifications above, you can ensure optimal sealing performance and long service life.

 

CIPP Type Double-Stage Single-Liner Metal Seal
CIPP Type Double-Stage Single-Liner Metal Seal
CIPP型双级单衬金属密封圈
 

Detailed Introduction to CIPP Type Double-Stage Single-Liner Metal Seal

1. Core Design and Performance Advantages of the Product

The CIPP Type Double-Stage Single-Liner Metal Seal has become a preferred sealing solution for extreme environments, thanks to its double-stage multi-layer metal composite structure. This structure fundamentally ensures the reliability and effectiveness of the seal under harsh conditions such as high temperature, ultra-high vacuum, and high-energy particle beam radiation, providing stable sealing support for high-demand industrial scenarios.

Its innovative proprietary knife-edge design is a major highlight. It not only accurately compensates for deviations in flange flatness, significantly improving installation convenience and ensuring a secure fit between the seal and the flange but also enhances sealing performance while simplifying the installation process. This makes the overall sealing operation more efficient and reliable, effectively reducing construction difficulty and time costs.

2. Groundbreaking Performance Compared with Traditional Seals

In terms of requirements for flange surface roughness, traditional seals usually require the flange surface roughness (Ra) to be controlled between 0.2-0.4, which imposes extremely high demands on flange machining accuracy. However, the CIPP Type Double-Stage Single-Liner Metal Seal launched by Sonkit breaks this limitation. Even if the flange surface Ra value is as high as 0.8-1.6, it can still achieve effective sealing. This greatly reduces the strict requirements for flange machining and lowers the early-stage machining costs of equipment.

At the same time, the knife-edge design of this seal also significantly reduces the demand for bolt preload. This advantage not only reduces the load on the bolts, extending their service life but also lowers the risk of seal failure caused by improper preload control during installation, further improving the stability of the sealing system.

In terms of leakage rate control, professional test verification shows that the leakage rate of the system using Sonkit's CIPP Type Double-Stage Single-Liner Metal Seal can be reduced to 1E-11 mbarl/s. This value far exceeds the original design requirement of 1E-10 mbarl/s, representing a qualitative leap in sealing performance and providing strong technical support for scenarios with high sealing requirements.

3. Typical Application Scenarios

With its outstanding performance, the CIPP Type Double-Stage Single-Liner Metal Seal is widely used in high-end fields with extremely strict sealing requirements, including:

1.       Fusion Reactors: As a key sealing component for fusion reactions, it needs to maintain sealing integrity under extreme working conditions to ensure the safe and stable operation of the reactor. The double-stage multi-layer structure and low leakage rate characteristics of this seal perfectly meet its requirements.

2.       Tokamak Devices: Tokamak devices have complex structures and require highly specialized and precise sealing solutions. This seal can adapt to their complex design while meeting special needs such as plasma confinement and neutron radiation resistance.

3.       Ultra-High Vacuum Applications: In ultra-high vacuum environments, seals need to maintain excellent sealing performance for a long time. The ultra-high vacuum adaptability of this product makes it an ideal choice for such applications.

4.       Laser and Radio Frequency Guidance Systems: These systems have strict requirements for the reliability and stability of seals. This seal can ensure that the system is not disturbed by the external environment during operation, safeguarding guidance accuracy and system performance.

4. Adaptation to Core Performance Requirements in Application Scenarios

1.       Adaptation to Extreme Operating Temperatures: The seal assembly can always maintain structural and sealing integrity within a wide temperature range of -50°C to 350°C. Whether it is material stability in low-temperature environments or deformation resistance in high-temperature environments, it can meet the usage requirements of extreme temperature scenarios.

2.       Guarantee for Plasma Confinement: In scenarios involving plasma confinement such as Tokamak devices, the seal can operate reliably in strong magnetic fields, effectively blocking external interference, ensuring plasma confinement effects, and providing a stable sealing environment for relevant experiments and production processes.

3.       Neutron Radiation Resistance: For scenarios such as fusion reactors that need to withstand neutron radiation, the sealing system can be exposed to neutron radiation environments for a long time without a decline in sealing performance or leakage caused by radiation, ensuring the long-term safe operation of equipment.

4.       Adaptation to Ultra-High Vacuum Environments: In ultra-high vacuum application scenarios, the seal has excellent vacuum retention capability and can maintain stable sealing performance in ultra-high vacuum conditions for a long time, avoiding the impact of seal failure on the vacuum environment.

5.       Adaptability to Complex Structures: Facing equipment with complex structures such as Tokamak devices, this seal, relying on its highly specialized design and precise manufacturing process, can perfectly adapt to the complex structure of the equipment, ensuring reliable sealing in complex installation environments.

 
Trip-Clamp gasket
Trip-Clamp gasket
卡箍快装垫片
 

A Tri-Clamp Gasket, also known as a tri-lobe gasket or sanitary gasket, is a type of sealing gasket specifically designed for sanitary connections. Below is a detailed introduction to it:

 

- **Structural Design**: A Tri-Clamp Gasket is typically used in conjunction with clamp fittings. Its assembly consists of two clamps, one gasket, and two pipe fittings. The gasket is placed between the connecting surfaces of the two pipe fittings, and the clamping force of the clamps compresses the gasket, thereby forming a tight, leak-free sealed connection.

 

- **Material Types**:

    - **EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)**: It has an operating temperature range of -20°F to 300°F (approximately -29°C to 149°C). It offers excellent high-temperature resistance and good tolerance to animal and vegetable oils, ozone, steam, water, and oxygenated solvents. It is suitable for applications involving CIP (Clean-in-Place) disinfectants like Oxonia and ozonated water.

    - **FKM/Viton (Fluorocarbon Rubber)**: Its operating temperature range is -30°F to 400°F (approximately -34°C to 204°C). It has higher chemical resistance than most elastomers and excellent compatibility with strong acids. However, it is not recommended for continuous use in SIP (Sterilize-in-Place) procedures.

    - **PTFE/Teflon (Polytetrafluoroethylene)**: With an operating temperature range of -100°F to 500°F (approximately -73°C to 260°C), it boasts extremely strong chemical resistance. Nevertheless, it is not advisable for use in scenarios with frequent large temperature fluctuations, as it lacks memory and may experience a "cold flow" phenomenon.

    - **Silicone Rubber**: Its operating temperature range is -40°F to 450°F (approximately -40°C to 232°C). It exhibits chemical resistance to various common chemicals, including acids, alkalis, and steam, but has only average tolerance to oils.

 

- **Application Fields**: Tri-Clamp Gaskets are widely used in industries with extremely high sanitary requirements, such as the food, dairy, beverage, biotechnology, and pharmaceutical industries. They are used to seal clamp connections in sanitary piping systems, ensuring that the connections between pipes, valves, pumps, and other process equipment are sanitary, preventing product contamination, and guaranteeing product quality and safety.

 

- **Performance Advantages**:

    - **Good Sanitary Performance**: It has a smooth, non-porous surface without layered grooves or protrusions, which makes it difficult for bacteria to grow and dirt to accumulate. It complies with relevant sanitary standards and certifications such as FDA and USP Class VI.

    - **Reliable Sealing Performance**: Under the clamping force of the clamps, it can form an excellent sealing effect, effectively preventing the leakage of liquids or gases and ensuring the normal operation of the system.

    - **Easy Installation**: No special tools are required; installation and disassembly can be quickly completed using clamps, facilitating the maintenance and cleaning of equipment.

 
Всего 44 записей данных

О нас

Служба поддержки клиентов

Продавайте на waimao.163.com