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PEEK VS PTFE : Cuál es mejor según las diferentes propiedades

PEEK-VS-PTFE

Cuando utilizamos plásticos técnicos termoplásticos, siempre es difícil saber si es mejor utilizar PEEK o PTFE. PEEK vs PTFE son dos polímeros de alto rendimiento que se utilizan ampliamente en una gran variedad de industrias, y estos dos materiales pueden resultar confusos. Este artículo ofrece una comparación en profundidad de PEEK frente a PTFE, centrándose en sus principales propiedades, aplicaciones y diferencias.

¿Qué es la Material PEEK?

El PEEK, o poliéter éter cetona, es un termoplástico de ingeniería de alto rendimiento conocido por sus excelentes propiedades mecánicas y su resistencia química. Se suele utilizar en aplicaciones que requieren gran resistencia, rigidez y resistencia a entornos adversos.

¿Qué es el material PTFE?

El PTFE, o telfón, es un fluoropolímero sintético de tetrafluoroetileno. Conocido por sus propiedades antiadherentes y su gran resistencia química, el PTFE se utiliza mucho en aplicaciones en las que la baja fricción y la resistencia a los productos químicos son cruciales.

Detalles de la tabla PEEK VS PTFE:

TemaOJEADAPTFEMaterial preferido
Densidad1,35 g/cm³2,25 g/cm³OJEADA
Resistencia mecánica90-100 MPa25-35 MPaOJEADA
Resistencia a la temperaturaSoporta un uso continuo de hasta 260°C y una exposición de corta duración de hasta 300°CEstable hasta 260°CEl PTFE puede arrastrarse bajo tensión mecánica a altas temperaturas, mientras que el PEEK mantiene su forma, por lo que el PEEK es mejor
Resistencia químicaExcelente resistencia química, pero puede verse afectado por el ácido sulfúrico concentradoQuímicamente inerte, resiste a casi todos los productos químicos, incluidos ácidos y bases fuertesPTFE
Resistencia al desgasteCoeficiente de fricción: 0.35-0.45Coeficiente de fricción ultrabajo: 0.03-0.05PTFE
Resistencia dieléctrica50 kV/mm50-150 kV/mmPTFE
Absorción de agua0.50%No absorbe la humedad, lo que mejora las propiedades aislantesPTFE
Comparación de costesMás caro, con gránulos y polvos a un precio de $70-$150/kg.Coste relativamente bajo, ampliamente utilizado en diversos productos industriales y de consumo, con gránulos y polvos a un precio de $10-$20/kg.PTFE
ReciclabilidadEs más fácil de reciclar y tiene menor toxicidadDifícil de reciclarOJEADA

Maquinabilidad PEEK VS PTFE

  • Maquinabilidad del PEEK

PEEK tiene un buen rendimiento de procesamiento, puede ser moldeado por inyección, extrusión, moldeo por soplado, película soplada y así sucesivamente.

  • Maquinabilidad del PTFE

El PTFE no es adecuado para el moldeo por inyección debido a su fluidez extremadamente baja y, en general, sólo es adecuado para el moldeo, la sinterización y el mecanizado.

PEEK frente a PTFE en juntas

Tanto el PEEK como el PTFE se utilizan como materias primas para juntas, vea a continuación cuál es la diferencia entre PEEK y PTFE para juntas de estanqueidad

juntas peek vs juntas ptfe
Elemento de comparaciónJuntas PEEKJuntas de PTFE
PropósitoSe utiliza para el transporte de fluidos de alta resistencia, alta presión y alta temperatura y para tubos de protección.Se utiliza para el transporte de fluidos de baja fricción, químicamente resistentes y tubos de protección.
SolicitudTuberías de alta presión en la industria del petróleo y el gasEntornos de alta temperatura en la industria aeroespacialTuberías de precisión en dispositivos médicosTransporte de fluidos a alta temperatura en equipos industrialesEquipos de procesamiento y almacenamiento de productos químicosIndustrias alimentaria y farmacéuticaTuberías de gas corrosivo en la fabricación de semiconductoresTransporte de fluidos que requieren baja fricción y resistencia química
Resistencia mecánicaAlta resistencia mecánicaExcelente resistencia al desgasteAdecuado para aplicaciones de alta presiónMenor resistencia mecánicaRequiere rellenos (por ejemplo, fibras de vidrio o de carbono) como refuerzoAdecuado para aplicaciones de media y baja presión
Resistencia químicaBuena resistencia a la mayoría de los productos químicosEvitar el contacto con ácido fluorhídrico y algunos ácidos fuertesResistencia excepcional a casi todos los productos químicosExcelente resistencia a productos químicos corrosivos como ácidos y álcalis
Resistencia a la temperaturaTemperatura de funcionamiento: -60°C a 260°C (-75°F a 500°F) Mantiene buenas propiedades mecánicas a altas temperaturasRango de temperaturas de funcionamiento: -200°C a 316°C (-328°F a 600°F) Mantiene estables las propiedades químicas a temperaturas extremas
Coeficiente de fricciónCoeficiente de fricción relativamente altoPuede reducirse añadiendo lubricantes (por ejemplo, disulfuro de molibdeno) o cargas (por ejemplo, fibras de carbono).Coeficiente de fricción extremadamente bajoPropiedades autolubricantes adecuadas para juntas dinámicas y aplicaciones de baja fricción
Estabilidad dimensionalExcelente estabilidad dimensionalResistente a la deformación en entornos de alta temperatura y alta presiónMenor estabilidad dimensionalEs blando y carece de memoria, puede arrastrarse a altas presiones prolongadas
CosteMayor coste del materialAdecuado para aplicaciones de alto rendimientoMenor coste del materialAmpliamente utilizado en aplicaciones industriales y de consumo en general
Resistencia al desgasteExcelente resistencia al desgasteAdecuado para entornos de alto desgasteBuena resistencia al desgaste (especialmente cuando está reforzado con rellenos)Adecuado para entornos de desgaste medio
LubricidadMayor coeficiente de fricciónRequiere lubricantes externos o lubricantes añadidos internamente para su mejoraCoeficiente de fricción extremadamente bajoAutolubricante, sin necesidad de lubricantes adicionales
Rendimiento globalAdecuado para aplicaciones que requieren alta resistencia mecánica, resistencia al desgaste y resistencia a altas temperaturasSe utiliza principalmente para el transporte de fluidos a altas temperaturas, tubos de protección y aplicaciones de alta presión.Adecuado para aplicaciones que requieren una fricción extremadamente baja, una excelente resistencia química y un amplio intervalo de temperaturasSe utiliza principalmente en procesos químicos, alimentarios y farmacéuticos, así como en el transporte de fluidos de baja fricción.

Conclusión

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