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PEEK VS PTFE: Was ist von den verschiedenen Eigenschaften her besser?

PEEK-VS-PTFE

Wenn wir technische Schmelzkunststoffe verwenden, ist es immer schwierig zu sagen, ob man PEEK oder PTFE verwenden soll. PEEK und PTFE sind zwei Hochleistungspolymere, die in einer Vielzahl von Branchen weit verbreitet sind, und diese beiden Materialien können verwirrend sein. Dieser Artikel bietet einen ausführlichen Vergleich von PEEK und PTFE und konzentriert sich dabei auf ihre wichtigsten Eigenschaften, Anwendungen und Unterschiede.

Was ist PEEK-Material?

PEEK (Polyetheretherketon) ist ein Hochleistungs-Thermoplast, der für seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften und seine chemische Beständigkeit bekannt ist. Es wird häufig in Anwendungen eingesetzt, die hohe Festigkeit, Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber rauen Umgebungen erfordern.

Was ist PTFE-Material?

PTFE oder Telfon ist ein synthetisches Fluorpolymer aus Tetrafluorethylen. PTFE ist für seine Antihaftwirkung und hohe chemische Beständigkeit bekannt und wird häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen geringe Reibung und Beständigkeit gegen Chemikalien entscheidend sind.

PEEK VS PTFE Tabellendetails:

ThemaSPÄHENPTFEBevorzugtes Material
Dichte1,35 g/cm³2,25 g/cm³SPÄHEN
Mechanische Festigkeit90-100 MPa25-35 MPaSPÄHEN
TemperaturbeständigkeitHält Dauerbelastungen bis 260°C und kurzfristigen Belastungen bis 300°C standStabil bis 260°CPTFE kann bei hoher Temperatur unter mechanischer Belastung kriechen, während PEEK seine Form behält. Daher ist PEEK besser
Chemische ResistenzAusgezeichnete chemische Beständigkeit, kann jedoch durch konzentrierte Schwefelsäure beeinträchtigt werdenChemisch inert, beständig gegen fast alle Chemikalien, einschließlich starker Säuren und BasenPTFE
VerschleißfestigkeitReibungskoeffizient: 0,35-0,45Ultraniedriger Reibungskoeffizient: 0,03–0,05PTFE
Durchschlagsfestigkeit50 kV/mm50-150 kV/mmPTFE
Wasseraufnahme0.50%Nimmt keine Feuchtigkeit auf und verbessert dadurch die IsoliereigenschaftenPTFE
KostenvergleichTeurer, Granulate und Pulver kosten $70-$150/kgRelativ niedrige Kosten, weit verbreitet in verschiedenen Industrie- und Verbraucherprodukten, mit Granulaten und Pulvern zu Preisen von $10-$20/kgPTFE
RecyclingfähigkeitLeichter zu recyceln und weniger toxischSchwer zu recycelnSPÄHEN

PEEK VS PTFE-Bearbeitbarkeit

  • PEEK-Bearbeitbarkeit

PEEK weist gute Verarbeitungseigenschaften auf und kann für Spritzguss, Extrusion, Blasformen, Blasfolien usw. verwendet werden.

  • PTFE-Bearbeitbarkeit

PTFE ist aufgrund seiner extrem geringen Fließfähigkeit nicht für das Spritzgießen geeignet und kann im Allgemeinen nur zum Formen, Sintern und Bearbeiten verwendet werden.

PEEK vs. PTFE in Dichtungen

PEEK und PTFE werden beide als Rohstoffe für Dichtungen verwendet. Unten erfahren Sie, was der Unterschied zwischen PEEK- und PTFE-Dichtungen ist.

Peek-Dichtungen vs. PTFE-Dichtungen
VergleichsartikelPEEK-DichtungenPTFE-Dichtungen
ZweckWird für den Transport und Schutz von Flüssigkeiten mit hoher Festigkeit, hohem Druck und hohen Temperaturen verwendet.Wird für reibungslose, chemisch beständige Flüssigkeitstransport- und Schutzschläuche verwendet.
AnwendungHochdruckpipelines in der Öl- und GasindustrieHochtemperaturumgebungen in der Luft- und RaumfahrtPräzisionsrohre in medizinischen GerätenHochtemperatur-Flüssigkeitstransport in IndustrieanlagenAusrüstung für die chemische Verarbeitung und LagerungLebensmittelverarbeitung und PharmaindustrieKorrosive Gasleitungen in der HalbleiterherstellungFlüssigkeitstransport, der geringe Reibung und chemische Beständigkeit erfordert
Mechanische FestigkeitHohe mechanische FestigkeitHervorragende VerschleißfestigkeitGeeignet für HochdruckanwendungenGeringere mechanische Festigkeit. Benötigt Füllstoffe (z. B. Glas- oder Kohlenstofffasern) zur Verstärkung. Geeignet für Mittel- und Niederdruckanwendungen.
Chemische ResistenzGute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien. Kontakt mit Flusssäure und einigen starken Säuren vermeiden.Außergewöhnliche Beständigkeit gegen fast alle ChemikalienHervorragende Beständigkeit gegen ätzende Chemikalien wie Säuren und Basen
TemperaturbeständigkeitBetriebstemperaturbereich: -75 °F bis 500 °F (-60 °C bis 260 °C). Behält gute mechanische Eigenschaften bei hohen Temperaturen bei.Betriebstemperaturbereich: -328 °F bis 600 °F (-200 °C bis 316 °C). Behält die chemischen Eigenschaften auch bei extremen Temperaturen bei.
ReibungskoeffizientRelativ hoher ReibungskoeffizientKann durch Zugabe von Schmiermitteln (z. B. Molybdändisulfid) oder Füllstoffen (z. B. Kohlenstofffasern) reduziert werdenExtrem niedriger Reibungskoeffizient. Selbstschmierende Eigenschaften, geeignet für dynamische Dichtungen und Anwendungen mit geringer Reibung.
DimensionsstabilitätHervorragende DimensionsstabilitätBeständig gegen Verformung in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem DruckGeringere DimensionsstabilitätWeich und ohne Formgedächtnis, kann bei längerem hohem Druck kriechen
KostenHöhere MaterialkostenGeeignet für HochleistungsanwendungenNiedrigere MaterialkostenWeit verbreitet in allgemeinen Industrie- und Verbraucheranwendungen
VerschleißfestigkeitHervorragende VerschleißfestigkeitGeeignet für Umgebungen mit hoher BeanspruchungGute Verschleißfestigkeit (insbesondere bei Verstärkung mit Füllstoffen)Geeignet für Umgebungen mit mittlerer Beanspruchung
SchmierfähigkeitHöherer Reibungskoeffizient. Erfordert externe Schmiermittel oder intern hinzugefügte Schmiermittel zur VerbesserungExtrem niedriger ReibungskoeffizientSelbstschmierend, keine zusätzlichen Schmiermittel erforderlich
GesamtleistungGeeignet für Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit, Verschleißfestigkeit und Hochtemperaturbeständigkeit erfordern. Wird hauptsächlich für den Transport von Flüssigkeiten bei hohen Temperaturen, Schutzschläuche und Hochdruckanwendungen verwendet.Geeignet für Anwendungen, die eine extrem geringe Reibung, ausgezeichnete chemische Beständigkeit und einen weiten Temperaturbereich erfordern. Wird hauptsächlich in der chemischen Verarbeitung, Lebensmittelverarbeitung, Pharmazie und beim Flüssigkeitstransport mit geringer Reibung verwendet.

Abschluss

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