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READ MORE Produktbeschreibung: FEP-Schrumpfschlauch ist ein Hochleistungs-Schrumpfmaterial aus fluoriertem Ethylenpropylen (FEP). Es verfügt über gute physikalische und chemische Eigenschaften und wird in vielen Bereichen häufig eingesetzt. Es wird beispielsweise zur Beschichtung von Geflechtschläuchen oder Panzerschläuchen verwendet. Es kann Wärme leiten und die innere Schicht schrumpfen lassen.
Vorteile:
| FEP-Wärmeschrumpfschlauch FEP-Wärmeschrumpfeigenschaften | |
| Merkmale | Gute Oberflächengleitfähigkeit Gute Biokompatibilität Hervorragende dielektrische Isolierung Hervorragende chemische Beständigkeit Hervorragende Witterungsbeständigkeit |
| Fähigkeiten | Schrumpfungsverhältnisse: 1,3/1,9-fach Maximaler Wiederherstellungs-ID: 0,7 mm – 12,7 mm Zurückgewonnene Wandstärke: 0,10 mm – 0,45 mm Kundenspezifische Schrumpfgrößen Erholungstemperatur: 170℃~260℃ |
| Sterilisation | EtO |
| Verbesserungen | Radierung |
| FEP-Wärmeschrumpfschlauch Allgemein | |
| Chemikalien-/Lösungsmittelbeständigkeit | Hervorragende Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit für den Einsatz in extremen chemischen Umgebungen |
| Dichte | 2,15g/cm³ |
| Wasseraufnahme | < 0,01 % |
| Brechungsindex | Der Brechungsindex stabilisiert sich bei 1,34–1,35 im sichtbaren Wellenlängenband (400–700 nm). |
| Standard-Prozent-Kristallinität | 40 %–60 % |
| FEP-Wärmeschrumpfschlauch mechanisch | |
| Spezifisches Gewicht | 2.12 - 2.17 |
| Verlängerung | 300 % – 1200 % |
| Zugfestigkeit | ≥ 18 MPa |
| Elastizitätsmodul | 0,44–0,64 GPa |
| Biegemodul | 580 MPa |
| Härte-Durometer | 55D |
| Reibungskoeffizient | 0.05 |
| FEP-Wärmeschrumpfschlauch thermisch | |
| Schmelzpunkt | 265 ± 15 ℃ |
| Glasübergangstemperatur | 80°C ±5°C |
| Obere Betriebstemperatur | 200℃ |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,19-0,25 W/(m·K) |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient | 8,3-10,5×10⁻⁵/℃ |
| FEP-Wärmeschrumpfschlauch elektrisch | |
| Dielektrizitätskonstante | 60Hz , 2.0-2.1 |
| Spannungsfestigkeit | 2000 V/Mil |
| Volumenwiderstand | >10 18 Ω/cm |
| Oberflächenwiderstand | 10 17 Ω/Quadrat |
Es wird üblicherweise für geflochtene oder verstärkte Rohre verwendet und beinhaltet das Verbinden der äußeren Kunststoffschicht mit der Verstärkungsschicht und der PTFE-Innenauskleidung durch Hitzeschmelzen und Schrumpfen zu einem Verbundrohr. Diese Methode ist auch auf Katheterschäfte, Klebeverbindungen, die Laparoskop-Isolierung und die Einkapselung von Batteriepacks anwendbar und bietet Isolationsschutz und Kontaminationsschutzfunktionen.
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