Avez-vous besoin d’aide pour le choix des matériaux des produits industriels en caoutchouc comme les joints, les sceaux et l’isolation? Elasto Proxy est un fabricant et distributeur de caoutchouc qui offre de l’aide pour le choix des matériaux. Nous travaillons avec divers élastomères, surtout ceux que vous découvrirez dans cet article. Continuez votre lecture pour en savoir plus et contactez-nous si vous êtes un fabricant avec un problème d’étanchéité ou d’isolation.
EPDM
EPDM est un acronyme pour Éthylène Propylène Monomère Diène, un caoutchouc synthétique adapté à un usage extérieur. L’EPDM offre une excellente résistance aux intempéries, à l’ozone et à la lumière du soleil, mais il est incompatible avec les produits pétroliers et vulnérable aux hautes températures. Dans les voitures, camions et équipements lourds, l’EPDM est souvent utilisé pour les joints de porte, les joints de fenêtres, les tuyaux et d’autres pièces.
Le tableau ci-dessous présente des points saillants de la compatibilité des matériaux de l’EPDM.
Haut | Médium | Bas |
| Eau, vapeur et solutions aqueuses | Quelques hydrocarbures moins agressifs ou fluides mélangés | Huiles et carburants à base de pétrole (essence, diesel, huile minérale) |
| Fluides alcalins et acides dilués | Des carburants ou huiles de plus faible qualité en exposition ambiante ou à court terme | Solvants hydrocarbures (non polaires) |
| Alcools et solvants polaires | Certains esters/cétones à des conditions modérées | Mélanges concentrés d’huile minérale/mélanges d’hydrocarbures |
Neoprene
Le néoprène est inhabituel en ce qu’il s’éteint tout seul. Ce caoutchouc synthétique excelle à résister aux huiles, aux intempéries, à l’ozone et au vieillissement. Le néoprène conserve une bonne robustesse mécanique à différentes températures, mais il est modérément affecté par des cétones forts, des éthers et des acides concentrés. Évitez une exposition prolongée à ces substances.
Haut | Médium | Bas |
| Acide acétique 20% | Alcool isopropylique | Solvants / Éthers à l’acétate |
| Alcool butylique | Dioxyde de carbone (humide ou sec) | Cétones |
| Huiles hydrauliques (pétrole et synthétiques) | Huiles combustibles | Acides concentrés |
Nitrile
Le nitrile est parfois appelé caoutchouc nitrile butadiène (NBR) ou Buna-N. Cet élastomère synthétique offre une excellente résistance aux huiles, carburants et à de nombreux solvants non polaires tout en offrant une forte durabilité mécanique. Malgré ces avantages, le nitrile fonctionne mal lorsqu’il est exposé à l’ozone ou aux intempéries. Il est aussi sensible aux dommages causés par certains cétones, acides forts et solvants aromatiques.
Le tableau ci-dessous présente les points saillants de la compatibilité des matériaux du nitrile.
Haut | Médium | Bas |
| Huiles pétrolières | Alcools | Solvants aromatiques |
| Fluides hydrauliques | Ammoniac (gaz froid) | Cétones |
| Essence/Kérosène/Fioul | Acides dilués | Acides forts |
TPE
Les élastomères thermoplastiques (TPE) combinent la flexibilité du caoutchouc avec la traitabilité du plastique. L’excellente résistance chimique du TPE est comparable à celle du néoprène, et il offre aussi une bonne résistance à l’abrasion et aux intempéries. Cependant, le TPE gonfle considérablement dans les solvants aromatiques et halogénés, et les grades plus fins peuvent s’affaiblir avec une exposition prolongée aux solvants polaires ou à des températures élevées.
Le tableau ci-dessous présente les points saillants de la compatibilité des matériaux de TPE.
Haut | Médium | Bas |
| Acides et alcalis dilués | Hydrocarbures aliphatiques | Solvants aromatiques et halogénés |
| Sels d’aluminium | Alcools neutres (par exemple, éthanol, IPA) | Cétones (par exemple, acétone) |
| Ammoniac (gaz froid et solutions) | Esters faibles | Acides oxydants puissants |
SBR
SBR est un acronyme pour Styrène-Butadiène Rubber, un caoutchouc synthétique qui est une alternative économique au caoutchouc naturel. Grâce à sa résistance à l’abrasion et à la stabilité du vieillissement, le SBR est utilisé dans les tuyaux, courroies et pneus. Pourtant, le SBR manque de résistance à l’ozone, à l’intempérie, à la chaleur et aux produits chimiques polaires. De plus, il n’est pas adapté à l’extérieur ou à une haute température.
Le tableau ci-dessous présente les points saillants de la compatibilité des matériaux du SBR.
Haut | Médium | Bas |
| Chlorure de calcium | Calcium Bisulfite | Vapeur en dessous de 400°F |
| Calcium Carbonate | Solutions de saccharose | Paraffines |
| Acétate de strontium | Sulfolane | Butyl Cellosolve |
Silicone
Le silicone est un polymère qui résiste à des températures extrêmes et à l’ozone, à l’eau et aux intempéries tout en restant inerte à la plupart des substances polaires. Il conserve ses propriétés mécaniques grâce au cycle thermique, mais manque de résistance à l’abrasion. Le silicone est aussi sensible aux dommages causés par certains cétones, acides forts et solvants aromatiques.
Le tableau ci-dessous présente les points saillants de la compatibilité des matériaux du silicone.
Haut | Médium | Bas |
| Eau et solutions aqueuses | Vapeur (exposition à court terme) | Carburants et huiles minérales aromatiques |
| Acides gras et huiles animales/végétales | Hydrocarbures aliphatiques | Petits solvants non polaires (par exemple, diluants à peinture) |
| Huiles et graisses de silicone | Acides faibles ou bases | Acides et alcalins fortement concentrés |
Butyl
Le butyle offre une imperméabilité exceptionnelle aux gaz et à l’humidité, offre une excellente résistance à l’ozone et aux intempéries, et offre une performance fiable avec de nombreux produits chimiques organiques et inorganiques. Malgré ces avantages, le butyle est très sensible aux hydrocarbures non polaires, aux huiles combustibles et aux solvants aromatiques. L’exposition à ces substances peut causer un gonflement sévère et une dégradation.
Le tableau ci-dessous présente des points saillants sur la compatibilité des matériaux du butyl.
Haut | Médium | Bas |
| Acétaldéhyde | Alcool isopropylique Fioul/Diesel | Essence/Diesel |
| Ammoniac (gaz froid) | Acide fluorhydrique (froid) | Hydrocarbures aromatiques (par exemple, toluène, benzène, naphte) |
| Composés calciques (chlorure, carbonate, bisulfite) | Huiles de pétrole (lubrifiants SAE 10–40) | Cétones et éthers (par exemple, MEK, acétone) |
Viton
Viton est un nom de marque pour une classe de caoutchoucs synthétiques connus sous le nom de fluoroélastomères ou FKM. Viton excelle dans les environnements extrêmes et offre une résistance supérieure aux hautes températures, carburants, huiles, acides minéraux et hydrocarbures. Le Viton est affaibli par les cétones, les esters, les amines, les acides organiques forts et les solvants polaires. Ces substances peuvent causer un gonflement et une dégradation.
Le tableau ci-dessous présente quelques points saillants de la compatibilité matérielle de Viton.
Haut | Médium | Bas |
| Hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène) | Acide acétique (5–80%) | Solvants acétone et acétate |
| Acide adipique | Alcool isopropylique | Alcool à diacétone |
| Acétylène | Hydroxyde d’ammonium (10%) | Amines & Ammoniac |
Polyuréthane
Le polyuréthane convient aux applications robustes en raison de sa grande ténacité mécanique, notamment de sa résistance à l’abrasion, de sa résistance à la charge et de la résistance à la déchirure. Cependant, le polyuréthane s’hydrolyse dans l’eau chaude ou en jet et il est vulnérable aux agents oxydants puissants et aux solvants aromatiques. Ces substances peuvent causer un gonflement ou une dégradation.
Le tableau ci-dessous présente les points saillants de la compatibilité des matériaux du polyuréthane.
Haut | Médium | Bas |
| Composés d’aluminium | Acide acétique 5–30% | Vapeur au-dessus de ~40°C |
| Composés calciques | Hydroxyde d’ammonium | Solvants aromatiques |
| Gaz ammoniac (froid) | Alcool isopropylique (IPA) | Cétones et oxydants puissants |
Fluorosilicone
Le fluorosilicone est un type de silicone avec des ajouts de fluor. Il résiste à des températures extrêmes et résiste aux carburants, huiles, ozone et aux intempéries. Cependant, le fluorosilicone a une faible résistance à l’abrasion et à la traction. Il est aussi relativement coûteux et se dégrade en cétones, liquides de frein, amines et hydrazine.
Le tableau ci-dessous présente les points saillants de la compatibilité des matériaux du fluorosilicone.
Haut | Médium | Bas |
| De nombreux carburants pétroliers et huiles minérales | Acides dilués et alcools faibles | Cétones (acétone, MEK |
| Fréons (par exemple, R12, R22) | Solvants d’éther | Liquides de frein, amines, hydrazine |
| Autres huiles non polaires (par exemple, huiles de silicone) | Certains réfrigérants (par exemple, les fréons mixtes) | Applications d’étanchéité dynamique (abrasion) |
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