Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ
QS Fastener: PTFE Coated Stud Bolt and Nut
Название: Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ Отделка: Синий XYLAN 1424 Стандарт покрытия: ASME B18.31.2 Тип: Фланцевый болт и гайка Материал: Болт ASTM A193 B16, тяжелая шестигранная гайка ASTM A194 7 Размер: 1-3/4 дюйма Длина: 180 мм Применение: Для обслуживания трубопроводов морской воды
количество
Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ
Изготовлены из материалов ASTM A193 B16 и ASTM A194 Grade 7, с покрытием XYLAN 1424 (синий PTFE-композит), обеспечивающим превосходную коррозионную стойкость. Особенно подходят для эксплуатации в морских трубопроводах с высокой солёностью и давлением. Размер 1-3/4"×180 мм, производство соответствует стандарту ASME B18.31.2, что гарантирует высокую герметичность и долговременную стабильность фланцевых соединений. Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ обеспечивают не только исключительную защиту от ржавчины, но и устойчивость к химической коррозии и температурам до 280℃, что делает их идеальным выбором для морских проектов, нефтехимии и других экстремальных условий. Также возможна индивидуальная адаптация продукции под требования проекта.
Изготовлены из материалов ASTM A193 B16 и ASTM A194 Grade 7, с покрытием XYLAN 1424 (синий PTFE-композит), обеспечивающим превосходную коррозионную стойкость. Особенно подходят для эксплуатации в морских трубопроводах с высокой солёностью и давлением. Размер 1-3/4"×180 мм, производство соответствует стандарту ASME B18.31.2, что гарантирует высокую герметичность и долговременную стабильность фланцевых соединений. Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ обеспечивают не только исключительную защиту от ржавчины, но и устойчивость к химической коррозии и температурам до 280℃, что делает их идеальным выбором для морских проектов, нефтехимии и других экстремальных условий. Также возможна индивидуальная адаптация продукции под требования проекта.
Характеристики Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ
1. Химическая стабильность (инертность)
Покрытие Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ имеет перфторированную углеродную структуру (-CF₂-)n, формирующую одну из самых прочных связей C-F (энергия связи 485 кДж/моль). Основные свойства:
- Устойчивость к кислотам и щелочам: выдерживает 98% серную кислоту, 36% соляную кислоту, 40% плавиковую кислоту (скорость коррозии <0.01 мм/год при 25℃).
1. Химическая стабильность (инертность)
Покрытие Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ имеет перфторированную углеродную структуру (-CF₂-)n, формирующую одну из самых прочных связей C-F (энергия связи 485 кДж/моль). Основные свойства:
- Устойчивость к кислотам и щелочам: выдерживает 98% серную кислоту, 36% соляную кислоту, 40% плавиковую кислоту (скорость коррозии <0.01 мм/год при 25℃).
- Иммунитет к органическим растворителям: устойчивость к 300+ растворителям, включая ацетон и ксилол (кроме перфторированных эфиров).
- Кристаллическая стабильность: сохраняет β-фазу в диапазоне -200℃~260℃ (по данным DSC, фазовые переходы отсутствуют).
2. Поверхностные свойства
Покрытие Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ обладает уникальной микроструктурой:
- Антиадгезионность: угол смачивания 118° (вода) / 95° (масло), поверхностная энергия 18 мН/м (ASTM D7334).
Покрытие Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ обладает уникальной микроструктурой:
- Антиадгезионность: угол смачивания 118° (вода) / 95° (масло), поверхностная энергия 18 мН/м (ASTM D7334).
- Самосмазывающийся эффект: достигается скольжением молекулярных цепей PTFE (коэффициент трения 0.05–0.12, на 80% ниже, чем у непокрытых изделий).
- Микрорельеф: AFM-анализ выявляет червеобразную структуру (10–100 нм), шероховатость Ra = 0.2–0.8 мкм.
3. Трибологические свойства
Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ демонстрируют выдающиеся характеристики при граничной смазке:
- Предел PV: 3.5 Н/мм²·м/с (сухое трение), при добавлении 15% стекловолокна увеличивается до 6.8.
- Механизм износа: перенос молекулярных слоёв (толщина переносимой плёнки ~50 нм, подтверждено SEM).
Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ демонстрируют выдающиеся характеристики при граничной смазке:
- Предел PV: 3.5 Н/мм²·м/с (сухое трение), при добавлении 15% стекловолокна увеличивается до 6.8.
- Механизм износа: перенос молекулярных слоёв (толщина переносимой плёнки ~50 нм, подтверждено SEM).
- Работа в особых условиях:
- В вакууме (10⁻⁶ Па) коэффициент трения стабилен (0.08±0.02).
- Во влажной среде (RH95%) отсутствует электрохимическая коррозия.
- В вакууме (10⁻⁶ Па) коэффициент трения стабилен (0.08±0.02).
- Во влажной среде (RH95%) отсутствует электрохимическая коррозия.
4. Термические свойства
Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ обладают уникальными тепловыми характеристиками:
- Баланс теплопроводности/изоляции: теплопроводность 0.25 Вт/(м·К), но пробивная прочность >60 кВ/мм.
- Температурное расширение: КТР = (10–13)×10⁻⁵/℃ (20–100℃), совместимость с сталью 92%.
- Поведение при нагреве: температура разложения >400℃ (по TGA, потеря массы 5%).
Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ обладают уникальными тепловыми характеристиками:
- Баланс теплопроводности/изоляции: теплопроводность 0.25 Вт/(м·К), но пробивная прочность >60 кВ/мм.
- Температурное расширение: КТР = (10–13)×10⁻⁵/℃ (20–100℃), совместимость с сталью 92%.
- Поведение при нагреве: температура разложения >400℃ (по TGA, потеря массы 5%).
5. Электрические свойства
Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ — идеальный изоляционный/диэлектрический материал:
- Удельное сопротивление: >10¹⁷ Ом·см (GB/T 1410).
- Диэлектрическая проницаемость: 2.0–2.1 (1 МГц, IEC 60250).
- Стойкость к дуге: >200 сек (ASTM D495).
Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ — идеальный изоляционный/диэлектрический материал:
- Удельное сопротивление: >10¹⁷ Ом·см (GB/T 1410).
- Диэлектрическая проницаемость: 2.0–2.1 (1 МГц, IEC 60250).
- Стойкость к дуге: >200 сек (ASTM D495).
6. Устойчивость к внешним воздействиям
Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ прошли жёсткие испытания:
- УФ-старение: после 3000 часов (QUV) изменение цвета ΔE < 1 (ISO 4892-3).
- Солевой туман: 5000 часов без коррозии основы (пористость покрытия <0.3%).
- Биологическая инертность: соответствует ISO 10993.
Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ прошли жёсткие испытания:
- УФ-старение: после 3000 часов (QUV) изменение цвета ΔE < 1 (ISO 4892-3).
- Солевой туман: 5000 часов без коррозии основы (пористость покрытия <0.3%).
- Биологическая инертность: соответствует ISO 10993.
Меры предосторожности
Основные ограничения покрытия:
- Холодная текучесть: при нагрузке >30 МПа ползучесть 0.5%/100 ч.
- Чувствительность к радиации: дозы >10⁴ Гр приводят к разрыву цепей.
Основные ограничения покрытия:
- Холодная текучесть: при нагрузке >30 МПа ползучесть 0.5%/100 ч.
- Чувствительность к радиации: дозы >10⁴ Гр приводят к разрыву цепей.
Современные методы улучшения (наполнители — графен, BN) снижают эти недостатки на 70%. Новейшая технология ионно-лучевого осаждения позволяет создавать ультратонкие (3 мкм) покрытия с 8-кратным увеличением срока службы, что открывает новые возможности для Шпилька и гайка с покрытием из ПТФЭ.