陶氏新推适用于汽车涡轮增压管的创新材料SILASTIC™氟硅橡胶
2018-07-13 09:53:32· 来源:CPRJ塑料橡胶
近日,陶氏宣布,将在中国推出适用于汽车涡轮增压管的新型SILASTIC™氟硅橡胶(FSR)。
近日,陶氏宣布,将在中国推出适用于汽车涡轮增压管的新型SILASTIC™氟硅橡胶(FSR)。
采用陶氏新型材料SILASTIC™氟硅橡胶(FSR)制成的增压管。
该新型SILASTIC™氟硅橡胶(FSR)提供以下关键性能增强功能:更强的耐热性和更高的拉伸强度,可满足汽车发动机温度提高和增压管压力的要求。
位于浙江省余姚市的浙江峻和橡胶科技有限公司是首批使用新型SILASTIC™氟硅橡胶(FSR)的中国客户之一,其为标致雪铁龙(中国)公司生产汽油车用涡轮增压管。
陶氏高性能有机硅事业部大中华区有机硅弹性体区域市场经理杨新杰(下图)表示:“随着燃油经济性和尾气排放控制的要求日趋严格,客户应用的涡轮增压发动机进气系统的温度急剧升高,这需要承受极端温度和腐蚀性化学环境的高性能涡轮增压管材料。”
陶氏高性能有机硅事业部改善了氟硅橡胶技术,该新型SILASTIC™材料用于增压管衬里,现已在中国上市,可帮助汽车行业利用涡轮增压技术来提高汽车的可持续性和性能。
涡轮增压管的要求更为严格
与传统发动机相比,涡轮增压柴油机和汽油机可将更多的燃料能量转化为动力,有助于提高燃油效率,并控制排放。
但是,此类发动机的热端涡轮增压管处于高达220℃的高温及更高的压缩空气压力环境下。
陶氏有机硅事业部对氟硅橡胶进行提升改善。
此外,涡轮增压管还必须满足另一项要求:对气流中所含发动机油的耐油性。用氟化内衬作为屏障,可避免增压管与发动机油接触而导致管壁膨胀和可能的破裂。
SILASTIC™氟硅橡胶(FSR)具有持续工作温度高达210℃、峰值温度高达250℃的耐高温性和出色的耐油性。
与氟碳橡胶相比,在高温(225℃)和低温(-20℃)下断裂拉伸率更高,且在高温下的压缩形变性能更强,还具有良好的耐乙酸和耐尿素性能。
该材料适用于共挤工艺和手包工艺,对高密度橡胶(HCR)具有出色的初始和持续粘合性。
相比之下,氟碳橡胶虽然对高密度橡胶(HCR)也具有很强的初始附着力,但只需经过一天的热老化就会迅速下降。
其他潜在汽车应用
SILASTIC™ 氟硅橡胶的其他潜在汽车应用包括:燃油管路安全密封圈、燃油系统密封圈、阀片、膜、O形圈和密封垫。
陶氏新型材料SILASTIC™氟硅橡胶(FSR)在汽车中的应用。
为支持该项创新型技术,陶氏高性能有机硅事业部为涡轮增压管开发了一种优化的多层共挤工艺,可提高产量。
采用陶氏新型材料SILASTIC™氟硅橡胶(FSR)制成的增压管。
该新型SILASTIC™氟硅橡胶(FSR)提供以下关键性能增强功能:更强的耐热性和更高的拉伸强度,可满足汽车发动机温度提高和增压管压力的要求。
位于浙江省余姚市的浙江峻和橡胶科技有限公司是首批使用新型SILASTIC™氟硅橡胶(FSR)的中国客户之一,其为标致雪铁龙(中国)公司生产汽油车用涡轮增压管。
陶氏高性能有机硅事业部大中华区有机硅弹性体区域市场经理杨新杰(下图)表示:“随着燃油经济性和尾气排放控制的要求日趋严格,客户应用的涡轮增压发动机进气系统的温度急剧升高,这需要承受极端温度和腐蚀性化学环境的高性能涡轮增压管材料。”
陶氏高性能有机硅事业部改善了氟硅橡胶技术,该新型SILASTIC™材料用于增压管衬里,现已在中国上市,可帮助汽车行业利用涡轮增压技术来提高汽车的可持续性和性能。
涡轮增压管的要求更为严格
与传统发动机相比,涡轮增压柴油机和汽油机可将更多的燃料能量转化为动力,有助于提高燃油效率,并控制排放。
但是,此类发动机的热端涡轮增压管处于高达220℃的高温及更高的压缩空气压力环境下。
陶氏有机硅事业部对氟硅橡胶进行提升改善。
此外,涡轮增压管还必须满足另一项要求:对气流中所含发动机油的耐油性。用氟化内衬作为屏障,可避免增压管与发动机油接触而导致管壁膨胀和可能的破裂。
SILASTIC™氟硅橡胶(FSR)具有持续工作温度高达210℃、峰值温度高达250℃的耐高温性和出色的耐油性。
与氟碳橡胶相比,在高温(225℃)和低温(-20℃)下断裂拉伸率更高,且在高温下的压缩形变性能更强,还具有良好的耐乙酸和耐尿素性能。
该材料适用于共挤工艺和手包工艺,对高密度橡胶(HCR)具有出色的初始和持续粘合性。
相比之下,氟碳橡胶虽然对高密度橡胶(HCR)也具有很强的初始附着力,但只需经过一天的热老化就会迅速下降。
其他潜在汽车应用
SILASTIC™ 氟硅橡胶的其他潜在汽车应用包括:燃油管路安全密封圈、燃油系统密封圈、阀片、膜、O形圈和密封垫。
陶氏新型材料SILASTIC™氟硅橡胶(FSR)在汽车中的应用。
为支持该项创新型技术,陶氏高性能有机硅事业部为涡轮增压管开发了一种优化的多层共挤工艺,可提高产量。
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