Как профессиональные производители, компания Top Bearings хотела бы предоставить вам высококачественные пластиковые подшипники Peek. И мы предложим вам лучшее послепродажное обслуживание и своевременную доставку.
PEEK может работать при температуре 260 °C в течение длительного времени. Кроме того, пластиковые подшипники PEEK для высоких температур обладают отличными антикоррозионными характеристиками, могут использоваться в среде с сильными кислотами и щелочами. Таким образом, обычно пластиковые подшипники PEEK для высоких температур используются для производства подшипников для обеспечения точности работы в суровых условиях.
Плотность подшипников из пластика PEEK составляет 1,32 г/см3, коэффициент трения скольжения составляет 0,30–0,38, максимальная кратковременная температура применения составляет 300 °C. Обычно кольца изготавливаются из PEEK или PI, сепаратор из PTFE, PEEK или PI и шарик с ZrO2 или Si3N4. Как новый развивающийся инженерный пластик, PEEK имеет самую сильную механическую прочность и может выдерживать самые высокие температуры среди всех пластиковых материалов. Так как материал дорогой, то и затраты высокие.
|
Материал: |
ПЭЭК / ПИ |
Основные свойства: |
Применение при высоких температурах |
|
Рабочая температура: |
PEEK при 260°C в течение длительного времени |
Материал колец: |
ВЗГЛЯД ИЛИ ПИ |
|
Материал клетки: |
PTFE, PEEK или PI |
Материал шаров: |
ЗрО2 или Си3Н4 |
|
Выделять: |
пластиковые шарикоподшипники, шариковые подшипники Peek |
||
| Материал | HDPE | ПП | ПОМ | ПА66 | ПВДФ | PPS | ПТФЭ | PEEK |
| Длительная рабочая темп. | 90 | 100 | 110 | 100 | 150 | 230 | 260 | 280 |
| Плотность | г/см3 | 0.91 | 1.42 | 1.14 | 1.77 | 1.35 | 2.18 | 1.32 |
| Твердость вдавливания мяча | 50 | 80 | 170 | 170 | 80 | 190 | 30 | |
| Растягивающее напряжение | 25 | 30 | 70 | 80 | 50 | 75 | 25 | 95 |
| Коэффициент трения скольжения | 0.29 | 0.3 | 0.34 | 0,35-0,42 | 0.3 | 0,08-0,1 | 0,3-0,38 | |
| Температура плавления | 130 | 165 | 175 | 260 | 172 | 280 | 327 | 343 |
| Кратковременная максимальная температура применения | 90 | 140 | 150 | 170 | 150 | 260 | 260 | 300 |
| Расширение Coet of Inear (10^-5/K) | 13-15 | 17 | 10 | 8 | 13 | 5 | 12 | 5 |
| Диэлектрическая проницаемость при 1 МГц (10 ^ 6 Гц) | 2.4 | 2.25 | 3.7 | 3,6-5 | 8 | 2.1 | 3,2-3,3 | |
| Объемное удельное сопротивление (О·см) | >10^15 | >10^24 | >10^14 | 10^13 | 10^12 | >10^13 | 10^14 | 10^13 |
| воспламеняемость UL94 | + | + | - | (+) | (+) | - | + | + |
| Защита от атмосферных воздействий | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Примечание: + = устойчивый; (+) = частично устойчивый; - = нестойкий | ||||||||
| Химический состав | Материал | ||||||||
| ПИ | PEEK | ПТФЭ | ПВДФ | ПА66 | ПОМ | ПП | HDPE | АБС | |
| Акртате | + | + | + | (+) | (+) | + | + | (+) | + |
| Муравьиная кислота (10% воды) | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
| Аммиак (10% воды) | - | + | + | + | + | (+) | + | + | + |
| Эфир | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Бензин | + | + | + | + | + | + | (+) | (+) | (+) |
| Борная кислота (10% воды) | + | + | (+) | + | + | + | + | + | |
| аминоформ | + | + | + | - | - | (+) | - | - | |
| Аэти помощь 100% | (+) | - | + | - | - | + | + | - | |
| Уксусная помощь (10% воды) | + | + | + | - | (+) | + | + | + | |
| ВЧ | + | - | - | + | + | (+) | |||
| Формальдегид водный (30% воды) | + | + | + | + | - | + | + | + | |
| Глицерин | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Йод, гликоль | + | + | (+) | - | (+) | + | + | (+) | |
| K2Cr2O7 (10% воды) | + | + | + | - | + | + | + | ||
| KMnO4 (1% воды) | + | + | + | + | - | (+) | + | + | (+) |
| 2-гидронипропионат 10% | + | + | + | - | - | + | + | - | |
| 2-гидронипропионовая 90% | + | + | + | + | + | (+) | + | + | + |
| Над (10% воды) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| NaNO3 (10% воды) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| NaOH (50% воды) | + | + | + | + | - | + | + | + | |
| NaOH (5% воды) | + | + | + | - | + | + | |||
| Щавелевая (10% воды) | + | + | + | + | (+) | (+) | + | + | + |
| тетракарп | + | + | + | (+) | + | - | - | (+) | |
| H3PO3 100% | + | + | - | + | + | ||||
| H3PO4 (10% воды) | + | + | + | - | - | + | + | ||
| NHO3 (2% воды) | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
| HCL (2% воды) | + | + | + | (+) | - | - | + | + | + |
| H2SO4 98% | - | + | - | - | + | (+) | - | ||
| Мыльная жидкость | + | + | + | + | + | + | |||
| Щелочная жидкость (10% воды) | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Толуол | + | + | + | + | + | + | + | (+) | - |
| Вода, холод | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Вода, горячая | + | + | + | (+) | - | + | + | + | |
| H2O2 (30% воды) | (+) | + | + | - | - | + | + | + | |
| H2O2 (0,5% воды) | + | + | + | - | (+) | + | + | + | |
| Асфальт | + | + | (+) | + | (+) | (+) | |||
| Примечание: + = устойчивый; (+) = частично устойчивый; - = нестойкий | |||||||||
Пластиковый блок подшипников скольжения и подшипники вкладыша HDPE
Пластиковые подшипники UPE со стеклянными нержавеющими или керамическими шариками
Подшипники скольжения PP пластиковые анти-кислотные и анти-щелочные
Анти-щелочные и кислотостойкие пластиковые подшипники HDPE
PTFE PVDF пластиковые шарикоподшипники против коррозии
Шариковые подшипники из ПТФЭ Коррозионностойкие пластиковые подшипники