Information produit:
L'utilisation de ruban de plomberie est un produit auxiliaire couramment utilisé dans l'installation de tuyaux de liquide. Il est utilisé lors du raccordement des raccords de tuyauterie pour améliorer l'étanchéité à l'air du raccord de tuyauterie.
L'utilisation de ruban de plomberie est un nouveau matériau d'étanchéité idéal. Il est non toxique, inodore et possède une excellente étanchéité, isolation et résistance à la corrosion.

Taille du produit:
Taille (mm) | PCS/boîte | Poids (g) | CBM | |
Tuyau PTFE OSMAN | 10M | 1200 | 10 | 0.089 |
15M | 500 | 29 | 0.100 | |
Super tube PTFE | 10M | 1000 | 10 | 0.089 |

Caractéristiques du produit:
Propriétés chimiques de l'utilisation du ruban de plomberie
Isolation : non affectée par l'environnement et la fréquence, la résistance de volume peut atteindre 1018 ohm·cm, la perte diélectrique est faible et la tension de claquage est élevée.
Résistance à haute et basse température: peu d'effet sur la température, large plage de température, température applicable -190 ~ 260 .
Autolubrifiant : il a le plus petit coefficient de friction parmi les plastiques et est un matériau lubrifiant sans huile idéal.
Non collant de surface : les matériaux solides connus ne peuvent pas adhérer à la surface, c'est un matériau solide avec la plus petite énergie de surface.
Résistance aux intempéries, résistance aux radiations et faible perméabilité : exposition à long terme à l'atmosphère, la surface et les performances restent inchangées.
Résistance à la corrosion : résistance chimique et résistance aux intempéries. À l'exception des métaux alcalins fondus, le PTFE est à peine corrodé par les réactifs chimiques. Par exemple, dans l'acide sulfurique concentré, l'acide nitrique, l'acide chlorhydrique, ou même bouilli dans l'eau régale, son poids et ses performances n'ont pas changé, et il est presque insoluble dans tous les solvants. Il n'est que légèrement soluble dans tous les alcanes (environ 0,1 g/100 g) au-dessus de 300°C. Le PTFE n'absorbe pas l'humidité, est ininflammable et extrêmement stable à l'oxygène et aux rayons ultraviolets, il a donc une excellente résistance aux intempéries.

Propriétés physiques de l'utilisation du ruban de plomberie
Les propriétés mécaniques du PTFE sont relativement douces. A une très faible énergie de surface.
Dans les applications pratiques, de nombreux rubans de matières premières liquides sont utilisés à la place des rubans de matières premières solides. Le mastic de matière première liquide présente les caractéristiques d'une force de liaison élevée, de bonnes performances d'étanchéité, de résistance à la corrosion, de résistance aux températures élevées et de résistance au vieillissement. Dispositif de filtre de précision, installation rapide, est actuellement le mastic de filetage le plus avancé. Il est largement utilisé pour le scellement des filetages et le verrouillage des canalisations industrielles et civiles telles que la lutte contre l'incendie, la construction navale, le gaz naturel, l'eau du robinet, les compteurs, les climatiseurs, les conduites de gaz, les conduites d'huile et les conduites hydrauliques.
Non-combustibilité : L'indice de limite d'oxygène est inférieur à 90.
Propriétés mécaniques : Son coefficient de frottement est extrêmement faible, seulement 1/5 du polyéthylène, ce qui est une caractéristique importante de la surface du perfluorocarbure. De plus, comme les forces intermoléculaires de la chaîne fluor-carbone sont extrêmement faibles, le PTFE est non collant.
Résistance à la température : le PTFE conserve d'excellentes propriétés mécaniques dans une large plage de températures de -196 à 260°C. Une des caractéristiques des polymères perfluorocarbonés est qu'ils ne sont pas cassants à basse température.
Propriétés électriques : le PTFE a une faible constante diélectrique et une faible perte diélectrique dans une large plage de fréquences, et a une tension de claquage, une résistivité volumique et une résistance à l'arc élevées.
Résistance aux radiations : le PTFE a une faible résistance aux radiations (104 rads). Il se dégradera après avoir été exposé à un rayonnement à haute énergie, et les propriétés électriques et mécaniques du polymère diminueront considérablement.
