Matériaux d'excellence
Fabriquer avec les meilleurs du secteur
Chez Julong Rubber, nous privilégions l'utilisation des meilleurs matériaux pour garantir la durabilité, l'efficacité et la performance de chaque produit. Découvrez les différents matériaux de haute qualité qui constituent la base de nos composants en caoutchouc haut de gamme.
Matériaux en caoutchouc :
L'essence de la qualité : notre sélection de matériaux
Derrière chaque produit exceptionnel se cache un matériau exceptionnel
Notre engagement envers l'excellence est profondément ancré dans le choix des matériaux que nous utilisons. De la souplesse du silicone à la résilience de l'EPDM, chaque matériau est sélectionné pour ses propriétés uniques afin de garantir à nos produits une fonctionnalité et une durabilité exceptionnelles. Approfondissez vos connaissances sur la science des matériaux qui sous-tend les produits réputés de Julong Rubber.

Julong Rubber propose une sélection variée de composés de caoutchouc adaptés à vos besoins de moulage. Notre catalogue de matériaux de moulage couramment utilisés comprend :
- Caoutchouc naturel (NR) : Préféré pour sa grande élasticité et sa résistance à la traction.
- Caoutchouc styrène-butadiène (SBR) : Connu pour sa résistance à l'abrasion et sa bonne stabilité au vieillissement.
- Caoutchouc nitrile butadiène (NBR) : Offre une excellente résistance à l’huile et au carburant.
- Ethylène Propylène Diène Monomère (EPDM): Résistant aux rayons UV, à l’ozone et aux conditions météorologiques difficiles.
- Caoutchouc polybutadiène (BR) : Très apprécié pour sa grande résistance à l'usure et sa flexibilité à basse température.
- Néoprène (CR): Idéal pour les applications nécessitant une résistance modérée à l'huile et à l'essence.
- Caoutchouc de silicone (VMQ) : Haute stabilité thermique et flexibilité sur une large plage de températures.
- Fluorocarbone (FKM/Viton) : Résistance exceptionnelle aux produits chimiques, à la température et à l’oxydation.
- Caoutchouc butyle (IIR) : Imperméable à l'air et utilisé dans de nombreuses garnitures intérieures de pneus.
10. Polyuréthane (PU) : Offre une combinaison unique de robustesse, d'élasticité et de durabilité.
11. Caoutchouc mousse : La solution d'amortissement polyvalente
12. Polyéthylène chlorosulfoné (CSM) : Le caoutchouc durable résistant aux intempéries et aux produits chimiques.
13. Caoutchouc nitrile butadiène hydrogéné (HNBR) : Élastomère amélioré résistant à l'huile et à la température.
14. Caoutchouc acrylate (ACM) : Résistance exceptionnelle à la chaleur et à l'huile.
15. Élastomère acrylique d'éthylène (AEM) : Longue résistance à la chaleur avec une flexibilité améliorée.
16. Caoutchouc épichlorhydrine (ECO) : Résistance exceptionnelle aux carburants et aux huiles.
17. Élastomères approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) : garantir la sécurité au contact des aliments et des produits pharmaceutiques.
Guide complet sur les matériaux en caoutchouc
L'univers diversifié des matériaux en caoutchouc offre un large choix adapté à diverses applications. De l'automobile à la santé, chaque type de caoutchouc possède des caractéristiques uniques. Notre guide complet met en lumière les caractéristiques et les cas d'utilisation idéaux de chaque matériau, vous aidant à prendre une décision éclairée en fonction de vos besoins spécifiques. Que vous recherchiez la flexibilité, la durabilité ou la résistance à certains produits chimiques, notre tableau ci-dessous vous explique tout ce que vous devez savoir. Plongez au cœur de l'univers polyvalent des matériaux en caoutchouc.

Principaux avantages du caoutchouc naturel
- ✅ Élasticité exceptionnelle – Le caoutchouc naturel s’étire et reprend sa forme sans effort.
- ✅ Haute résistance à la traction – Résiste aux charges et pressions lourdes.
- ✅ Résistance supérieure à l’abrasion – Surpasse les caoutchoucs synthétiques dans les applications à forte usure.
- ✅ Absorption des chocs et des vibrations – Idéal pour amortir le bruit et les chocs.
- ✅ Écologique et renouvelable – Se décompose naturellement et soutient l’agriculture durable.
🔧 Tableau des performances des applications du caoutchouc naturel
| Industrie | Applications clés | Exploitation temporaire. (° C) | Points forts | Défis |
|---|---|---|---|---|
| Automobile | Pneus, supports moteur, flexibles | -50 à + 100 | Élasticité, résistance à la charge | Dégradation de l'ozone |
| Médical | Gants, cathéters, tubulures | -60 à + 80 | Biocompatibilité | Allergie au latex |
| Construction | Appuis sismiques, joints de dilatation | -45 à + 85 | Absorption des chocs | sensibilité aux UV/à l'ozone |
| Industrie aerospatiale | Pneus, joints, amortisseurs | -60 à + 100 | Résistance aux chocs | Compatibilité carburant/produit chimique |
| Industriel | Bandes transporteuses, rouleaux | -40 à + 90 | Résistance à l'abrasion | Résistance chimique |
| Agriculture | Pneus, tuyaux d'irrigation | -30 à + 70 | Écologique et flexible | Durabilité dans les conditions climatiques difficiles |
Principales propriétés du SBR :
- ✅ Haute résistance à l'abrasion
- ✅ Bonne stabilité au vieillissement
- ✅ Rentable par rapport au caoutchouc naturel
- ✅ Flexibilité et élasticité modérées
- ✅ Résistant aux produits chimiques doux et à la chaleur
🔧 Tableau des performances des applications industrielles SBR
| Industrie | Applications primaires | Principaux avantages | Limites |
|---|---|---|---|
| Automobile | Pneus, courroies, joints | Résistance à l'usure, rentable | Résistance modérée à l'huile et aux produits chimiques |
| Industriel | Bandes transporteuses, rouleaux | Résistance à l'abrasion, durabilité | Ne convient pas aux produits chimiques agressifs |
| Construction | Mastics, membranes | Flexibilité, accessibilité | La résistance aux UV/à l'ozone nécessite des additifs |
| Consommateur | Chaussures, tapis | Confort, faible coût | Résistance chimique inférieure |
Principales propriétés du NBR :
- ✅ Excellente résistance aux huiles et carburants à base de pétrole
- ✅ Haute résistance à l'abrasion et à l'usure
- ✅ Large plage de températures de fonctionnement (-40°C à +120°C)
- ✅ Faible déformation rémanente à la compression pour des performances d'étanchéité durables
- ✅ Bonne résistance à la traction et durabilité mécanique
- ✅ Flexible à basse température, adapté aux environnements froids
- ✅ Résistance modérée aux acides, bases et produits chimiques
- ✅ Rentable pour les applications industrielles à grande échelle
- ✅ Disponible en variantes HNBR pour une résistance améliorée à la chaleur, à l'ozone et aux produits chimiques
🔧 Tableau des performances des applications industrielles NBR
| Industrie | Applications primaires | Principaux avantages | Limites |
|---|---|---|---|
| Automobile | Joints, joints d'étanchéité, flexibles | Résistance à l'huile, tolérance à la température | Résistance modérée à l'ozone |
| Industriel | Joints hydrauliques, flexibles | Résistance à la pression, résistance chimique | Résistance limitée aux UV |
| Construction | Isolation CVC, joints | Isolation thermique, résistance aux moisissures | Durabilité réduite dans les zones exposées aux UV |
| Industrie aerospatiale | Joints de carburant, joints hydrauliques | Compatibilité carburant, étanchéité haute pression | Flexibilité limitée à basse température |
| Santé | Gants, joints | Sans latex, résistant à la perforation | Ne convient pas à la stérilisation à haute température |
Principales propriétés de l'EPDM
- ✅ Excellente résistance à l'ozone, aux UV et aux intempéries
- ✅ Résistance exceptionnelle à l'eau et à la vapeur
- ✅ Large plage de températures de fonctionnement (-50°C à +150°C)
- ✅ Flexibilité et élasticité supérieures, même à basse température
- ✅ Bonnes propriétés d'isolation électrique
- ✅ Résistant aux substances polaires telles que les cétones, les alcools et les acides
- ✅ Faible déformation rémanente à la compression, garantissant des performances d'étanchéité durables
- ✅ Non toxique et adapté aux applications d'eau potable
- ✅ Excellente compatibilité avec les liquides de frein à base de glycol et les fluides hydrauliques à base d'ester phosphate
🔧 Tableau de comparaison des performances des applications EPDM
| Industrie | Applications primaires | Exploitation temporaire. (° C) | Principaux avantages | Défis |
|---|---|---|---|---|
| Construction | Membranes de toiture, joints de dilatation | -40 à + 150 | Résistance aux UV et à l'ozone | Faible résistance à l'huile |
| Automobile | Joints, tuyaux, coupe-froid | -50 à + 125 | Étanchéité, flexibilité | Non compatible avec les huiles de pétrole |
| HVAC | Joints de conduits, gaines isolantes | -40 à + 150 | Résistance à la chaleur et à l'humidité | Résistance limitée aux hydrocarbures |
| Électricité | Gainage et isolation des câbles | -50 à + 125 | Résistance électrique, stabilité aux UV | Ne convient pas à l'exposition au carburant |
| Marine | Joints d'écoutille, systèmes de défense | -40 à + 120 | Résistance à l'eau salée et aux UV | Résistance limitée aux solvants |
Principales propriétés du caoutchouc polybutadiène (BR)
- ✅ Excellente résistance à l'abrasion, ce qui le rend idéal pour les applications à forte usure
- ✅ Résilience et rebond supérieurs, offrant un excellent retour d'énergie
- ✅ Haute résistance à la traction et à la déchirure pour les applications mécaniques exigeantes
- ✅ Flexibilité exceptionnelle à basse température (fonctionnement jusqu'à -60°C)
- ✅ Faible résistance au roulement, améliorant l'efficacité énergétique des pneus automobiles
- ✅ Bonne stabilité au vieillissement lorsqu'il est protégé de l'exposition à l'ozone et aux UV
- ✅ Compatible avec les mélanges (NR, SBR) pour des caractéristiques de performance améliorées
- ✅ Haute résistance aux chocs, utilisé dans les articles de sport comme les balles de golf
- ✅ Faible hystérésis, réduisant l'accumulation de chaleur lors des applications dynamiques
🔧 Tableau des performances des applications industrielles du caoutchouc polybutadiène
| Industrie | Applications primaires | Principaux avantages | Limites |
|---|---|---|---|
| Automobile | Pneus, amortisseurs de vibrations, joints | Résistance à l'usure, faible résistance au roulement | Faible résistance à l'huile |
| Industriel | Bandes transporteuses, rouleaux | Résistance à l'abrasion, flexibilité | Faible résistance chimique |
| Construction | Joints de dilatation, coussins amortisseurs | Élasticité, flexibilité à basse température | Sensibilité aux UV (nécessite des additifs) |
| Biens de consommation | Balles de golf, chaussures, tuyaux | Résilience, durabilité | Résistance limitée au vieillissement |
Principales propriétés du néoprène (CR)
- ✅ Excellente résistance à l'ozone, aux UV et aux intempéries
- ✅ Résistance exceptionnelle à l'eau et à la vapeur
- ✅ Large plage de températures de fonctionnement (-50°C à +150°C)
- ✅ Flexibilité et élasticité supérieures, même à basse température
- ✅ Bonnes propriétés d'isolation électrique
- ✅ Résistant aux substances polaires telles que les cétones, les alcools et les acides
- ✅ Faible déformation rémanente à la compression, garantissant des performances d'étanchéité durables
- ✅ Non toxique et adapté aux applications d'eau potable
- ✅ Excellente compatibilité avec les liquides de frein à base de glycol et les fluides hydrauliques à base d'ester phosphate
🔧 Tableau des performances des applications du néoprène (CR)
| Industrie | Applications primaires | Plage de température (° C) | Points forts | Défis |
|---|---|---|---|---|
| Automobile | Joints, flexibles, bagues | -40 à + 120 | Résistance à l'huile et aux intempéries | Ne convient pas aux solvants forts |
| Construction | Appareils d'appui de pont, membranes | -35 à + 90 | Résistance aux intempéries et à l'ozone | Stabilisation UV nécessaire pour une exposition longue |
| Marine | Combinaisons, joints, défenses | -40 à + 90 | Résistance à l'eau salée | La compression de la mousse se répercute dans le temps |
| Santé | Appareils dentaires, gants | -30 à + 80 | Flexibilité et options hypoallergéniques | Peut retenir excessivement la chaleur |
| Industriel | Joints, couvercles, amortisseurs | -40 à + 100 | Durabilité et résistance chimique | Non résistant aux hydrocarbures aromatiques |
Principales propriétés du caoutchouc de silicone (VMQ)
- ✅ Excellente résistance à l'ozone, aux UV et aux intempéries extrêmes
- ✅ Stabilité thermique et résistance à la chaleur exceptionnelles
- ✅ Plage de températures de fonctionnement extrêmement large (-60°C à +230°C, jusqu'à +300°C pour les grades spéciaux)
- ✅ Flexibilité et élasticité supérieures sur une large plage de températures
- ✅ Excellentes propriétés d'isolation électrique, adaptées aux applications haute tension
- ✅ Résistant à l'eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques, notamment les acides et les alcalis
- ✅ Faible déformation rémanente à la compression, maintenant des performances d'étanchéité à long terme
- ✅ Non toxique, inerte et adapté au contact alimentaire et aux applications médicales (conforme à la FDA)
- ✅ Biocompatible et résistant à la croissance microbienne, ce qui le rend idéal pour les environnements hygiéniques
🔧 Tableau des performances des applications du caoutchouc de silicone VMQ
| Industrie | Applications primaires | Plage de température (° C) | Principaux avantages | Limites |
|---|---|---|---|---|
| Automobile | Joints, tuyaux, joints | -60 ° C à + 230 ° C | Résistance à la chaleur, flexibilité | Faible résistance à l'huile/au carburant (améliorée avec FVMQ) |
| Médical | Tubes, implants, joints | -50 ° C à + 200 ° C | Biocompatible, stérilisable | Sans latex mais cher par rapport aux alternatives |
| Industriel | Joints, rouleaux, tampons | -60 ° C à + 230 ° C | Résistance aux UV et à l'ozone | Résistance limitée à l'abrasion |
| Industrie aerospatiale | Joints toriques, amortisseurs, joints | -60 ° C à + 230 ° C | Capacité de températures extrêmes | Ne convient pas à l'exposition au carburant |
| Construction | Joints d'étanchéité, joints | -50 ° C à + 200 ° C | Résistant aux intempéries et à la moisissure | Nécessite des additifs pour la résistance aux flammes |
| Restauration | Joints, tubes, ustensiles de cuisson | -60 ° C à + 230 ° C | Non toxique, sans danger pour les aliments | Coût plus élevé que les matériaux conventionnels |
Principales propriétés du fluorocarbone (FKM/Viton)
- ✅ Résistance exceptionnelle aux hautes températures, fonctionnement en continu de -20°C à +250°C
- ✅ Excellente résistance chimique aux huiles, carburants et fluides hydrauliques
- ✅ Résistance exceptionnelle à l'ozone, aux UV et aux intempéries
- ✅ Faible perméabilité aux gaz et aux vapeurs, garantissant des performances d'étanchéité supérieures
- ✅ Excellente résistance à la déformation rémanente par compression, assurant une étanchéité à long terme sous haute température et pression
- ✅ Résistance supérieure aux acides, aux alcalis et à une large gamme de produits chimiques agressifs
- ✅ Propriétés ininflammables et auto-extinguibles
- ✅ Excellentes propriétés mécaniques, notamment une résistance élevée à la traction et à l'abrasion
- ✅ Convient aux applications exigeantes dans les industries de l'automobile, de l'aérospatiale et de la transformation chimique
🔧 Tableau comparatif des performances des applications industrielles
| Industrie | Applications clés | Plage de température (° C) | Les Avantages | Défis |
|---|---|---|---|---|
| Automobile | Joints de carburant, joints d'étanchéité, joints d'huile | -20 ° C à + 230 ° C | Résistance chimique, compatibilité avec les carburants | Flexibilité limitée à basse température |
| Industriel | Pompes chimiques, joints hydrauliques | -15 ° C à + 250 ° C | Durabilité dans les produits chimiques agressifs | Coût plus élevé que les élastomères standards |
| Industrie du pétrole et gaz | Garnitures de fond de trou, joints de pipeline | -10 ° C à + 250 ° C | Résistance aux gaz acides et au pétrole | Des conditions extrêmes peuvent nécessiter un FFKM |
| Industrie aerospatiale | Systèmes de carburant, joints hydrauliques | -25 ° C à + 200 ° C | Résistance à l'ozone et au carburant | Ne convient pas aux froids extrêmes ni aux carburants comme le Skydrol sans mélange |
| Alimentation et pharmacie | Joints de pompe, joints d'étanchéité | -10 ° C à + 200 ° C | Conformité FDA, résistance chimique | Tarifs premium pour les grades certifiés |
Principales propriétés du caoutchouc butyle (IIR)
- ✅ Imperméabilité exceptionnelle au gaz et à l'air, idéale pour les applications étanches à l'air
- ✅ Excellente résistance à l'ozone, aux UV et aux intempéries
- ✅ Résistance chimique exceptionnelle, notamment aux acides et aux alcalis
- ✅ Résistance supérieure à l'eau et à la vapeur
- ✅ Large plage de températures de fonctionnement (-55°C à +120°C)
- ✅ Excellentes propriétés d'amortissement et d'isolation des vibrations
- ✅ Faible perméabilité aux gaz et à l'humidité, convient aux chambres à air et aux joints
- ✅ Bonnes caractéristiques d'isolation électrique
- ✅ Faible déformation rémanente à la compression pour des applications d'étanchéité durables
🔧 Tableau des performances des applications du caoutchouc butyle
| Industrie | Applications clés | Les Avantages | Défis |
|---|---|---|---|
| Automobile | Chambres à air, joints, amortisseurs | Rétention d'air, amortissement des vibrations | Flexibilité limitée par temps extrêmement froid |
| Industriel | Revêtements de réservoir, tuyaux, joints | Résistance chimique, imperméabilité | Coût plus élevé par rapport aux élastomères à usage général |
| Santé | Fermetures pharmaceutiques, scellés médicaux | Biocompatibilité, faible perméabilité aux gaz | L'alternative au latex toujours privilégiée pour sa flexibilité |
| Construction | Membranes d'étanchéité, produits d'étanchéité | Étanchéité, résistance aux UV | Nécessite des adhésifs spéciaux pour le collage |
| Industrie aerospatiale | Chemises de carburant, joints de pression | Imperméabilité aux gaz, durabilité | Exigences de conformité strictes |
| Agriculture | Revêtements d'irrigation, vessies de stockage | Résistance aux UV et aux produits chimiques | Marché sensible aux coûts |
Principales propriétés du caoutchouc polyuréthane
- ✅ Résistance exceptionnelle à l'abrasion et à l'usure
- ✅ Excellente résistance à l'ozone, aux UV et aux intempéries
- ✅ Capacité de charge et résistance à la traction élevées
- ✅ Large plage de températures de fonctionnement (-30°C à +80°C, jusqu'à +120°C avec des formulations spéciales)
- ✅ Flexibilité et élasticité supérieures dans des conditions dynamiques
- ✅ Bonne résistance aux huiles, graisses et à de nombreux solvants
- ✅ Faible déformation rémanente à la compression, maintenant la forme et l'intégrité de l'étanchéité
- ✅ Résistant à l'hydrolyse (avec les grades à base de polyester) et aux attaques microbiennes
- ✅ Disponible dans des formulations à base d'éther et d'ester pour des applications variées
🔧 Tableau des performances des applications du caoutchouc polyuréthane
| Industrie | Applications clés | Exploitation temporaire. (° C) | Points forts | Limites |
|---|---|---|---|---|
| Automobile | Bagues, joints, supports moteur | -40 à + 80 | Résistance à l'huile, amortissement des vibrations | Pas idéal pour les zones à forte chaleur |
| Industriel | Roues, joints, bandes transporteuses | -40 à + 90 | Résistance à l'abrasion, capacité de charge | Moins flexible à basse température |
| Construction | Patins de chenille, joints hydrauliques | -30 à + 80 | Résistance aux chocs, durabilité | La protection UV nécessite des additifs |
| Médical | Tubes, prothèses | -40 à + 70 | Biocompatibilité, flexibilité | Des coûts de production plus élevés |
| Consommateur | Chaussures, articles de sport | -20 à + 60 | Confort, résistance au glissement | Se dégrade sous une exposition prolongée aux UV |
Principales propriétés du caoutchouc spongieux
- ✅ Excellente résistance à l'ozone, aux UV et aux intempéries
- ✅ Excellentes capacités d'étanchéité à l'eau et à l'humidité
- ✅ Large plage de températures de fonctionnement (-40°C à +120°C), selon le matériau
- ✅ Flexibilité et compressibilité supérieures pour l'amortissement et l'isolation des vibrations
- ✅ La structure légère réduit l'utilisation de matériaux sans compromettre les performances
- ✅ Bonnes propriétés d'isolation thermique pour les applications CVC et industrielles
- ✅ Faible déformation rémanente à la compression, garantissant une étanchéité fiable à long terme sous compression
- ✅ Non toxique et disponible dans des formulations de qualité FDA pour un usage alimentaire et médical
- ✅ Facile à découper, à mouler et à fabriquer pour des solutions de joints et d'étanchéité personnalisées
🔧 Tableau des performances des applications de l'industrie du caoutchouc spongieux
| Industrie | Applications clés | Matériaux préférés | Les Avantages | Défis |
|---|---|---|---|---|
| Automobile | Joints d'étanchéité et coupe-froid | EPDM, Néoprène | Réduction du bruit, étanchéité | dégradation de l'exposition aux UV |
| Industriel | Joints, coussinets anti-vibrations | Néoprène, Silicone | Durabilité, résistance à l'huile | Résistance chimique limitée |
| Construction | Joints de dilatation, isolation | EPDM, Néoprène | Étanchéité, flexibilité | Limites de la plage de température |
| Médical | Coussins, joints | Silicone | Biocompatible, hypoallergénique | Coût plus élevé |
| Industrie aerospatiale | Joints, isolation thermique | Silicone | Léger, résistant aux flammes | Exigences de certification strictes |
Propriétés clés du CSM
- ✅ Excellente résistance à l'ozone, aux UV et aux intempéries
- ✅ Excellente résistance chimique aux acides, aux alcalis et aux agents oxydants
- ✅ Large plage de températures de fonctionnement (-35°C à +130°C)
- ✅ Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure pour les applications exigeantes
- ✅ Résistance supérieure au vieillissement et à l'exposition environnementale
- ✅ Faible perméabilité aux gaz, idéal pour les applications de tuyaux et d'étanchéité
- ✅ Propriétés ignifuges sans besoin d'additifs
- ✅ Bonnes capacités d'isolation électrique dans les environnements difficiles
- ✅ Maintient la flexibilité et la durabilité en cas d'exposition extérieure prolongée
🔧 Tableau des performances des applications industrielles CSM
| Industrie | Applications primaires | Plage de température (° C) | Principaux avantages | Défis |
|---|---|---|---|---|
| Automobile | Tuyaux de carburant, gaines de câbles | -40 ° C à + 130 ° C | Résistance aux produits chimiques, à l'ozone et à la chaleur | Coût plus élevé par rapport aux caoutchoucs standard |
| Construction | Toiture, géomembranes | -40 ° C à + 130 ° C | Résistance aux intempéries et aux UV | Nécessite une installation spécialisée |
| Industriel | Revêtements de tuyaux, revêtements de réservoirs | -40 ° C à + 130 ° C | Résistance chimique | Ne convient pas aux solvants forts comme les cétones |
| Marine | Bateaux pneumatiques, défenses | -30 ° C à + 100 ° C | Résistance à l'eau salée et aux UV | Coût plus élevé par rapport aux tissus en PVC ou en PU |
| Santé | Combinaisons et gants de protection contre les matières dangereuses | -30 ° C à + 100 ° C | Durabilité dans les environnements chimiques | Flexibilité limitée par rapport aux caoutchoucs plus souples |
Principales propriétés du HNBR
- ✅ Excellente résistance à l'ozone, aux UV et aux intempéries
- ✅ Résistance exceptionnelle aux huiles, aux carburants et à une large gamme de produits chimiques
- ✅ Large plage de températures de fonctionnement (-40°C à +150°C)
- ✅ Résistance mécanique et résistance à l'abrasion supérieures
- ✅ Haute résistance aux environnements de sulfure d'hydrogène (H₂S) et de gaz acides
- ✅ Faible déformation rémanente à la compression, garantissant des performances d'étanchéité durables
- ✅ Excellente résistance à la chaleur et au vieillissement, même dans des environnements difficiles
- ✅ Grades non toxiques disponibles, adaptés aux applications d'eau potable et de qualité alimentaire (selon la formulation)
- ✅ Compatible avec les liquides de frein à base de glycol et les liquides hydrauliques à base d'ester phosphate
🔧 Tableau des performances des applications industrielles HNBR
| Industrie | Applications primaires | Plage de température (° C) | Forces principales | Limites |
|---|---|---|---|---|
| Automobile | Joints, garnitures, courroies | -40 à + 150 | Résistance à l'huile, stabilité à la chaleur | Flexibilité limitée à très basse température |
| Industriel | Joints hydrauliques, joints de pompe | -30 à + 150 | Résistance chimique, durabilité à haute pression | Coût plus élevé que le NBR standard |
| Industrie aerospatiale | Joints de carburant, joints toriques de train d'atterrissage | -40 à + 150 | Faible perméabilité aux gaz, flexibilité | Non résistant aux fluides à base d'esters de phosphate |
| Médical | Joints de pompe, diaphragmes | -30 à + 140 | Résistant aux produits chimiques de nettoyage | Ne pas utiliser en contact direct avec les patients |
| PETROLE ET GAZ | Garnitures d'étanchéité, joints de soupape | -30 à + 160 | Résistance au HPHT et aux gaz acides | Peut nécessiter un renforcement dans les zones à forte abrasion |
Principales propriétés du caoutchouc acrylate (ACM)
- ✅ Excellente résistance à l'ozone, aux UV et aux intempéries
- ✅ Résistance exceptionnelle à l'huile chaude et aux fluides de transmission automatique (ATF)
- ✅ Large plage de températures de fonctionnement (-20°C à +150°C)
- ✅ Bonne résistance à l'oxydation et au vieillissement
- ✅ Faible perméabilité aux gaz, convient aux applications d'étanchéité
- ✅ Résistant aux substances polaires telles que les lubrifiants synthétiques et les fluides hydrauliques
- ✅ Faible déformation rémanente à la compression, garantissant des performances d'étanchéité durables
- ✅ Non recommandé pour une utilisation avec de l'eau, de la vapeur ou des liquides de frein
- ✅ Convient aux applications automobiles telles que les joints et les joints de transmission
🔧 Tableau des performances des applications industrielles ACM
| Industrie | Applications primaires | Température max. (°C) | Points forts | Limites |
|---|---|---|---|---|
| Automobile | Joints de transmission, tuyaux de turbocompresseur | 175 ° C | Résistance à la chaleur et à l'huile chaude | Faible flexibilité au froid |
| Industriel | Joints hydrauliques, joints de pompe | 150 ° C | Résistance à l'oxydation et aux lubrifiants | Non compatible avec l'eau/la vapeur |
| Construction/CVC | Joints de compresseur, joints CVC | 150 ° C | Résistance thermique et à l'huile | Non compatible avec le fluide glycol |
| Industrie aerospatiale | Joints du système de carburant, gestion de l'air | 150 ° C | Résistance économique à la chaleur | Compatibilité limitée entre carburant et produits chimiques |
Principales propriétés de l'AEM
- ✅ Excellente résistance à l'ozone, aux UV et aux intempéries
- ✅ Bonne résistance à l'air chaud, aux huiles moteur et aux liquides de transmission
- ✅ Large plage de températures de fonctionnement (-40°C à +150°C)
- ✅ Flexibilité et élasticité supérieures, même à basse température
- ✅ Bonnes propriétés d'amortissement des vibrations et de réduction du bruit
- ✅ Résistance modérée aux substances polaires telles que les cétones et les alcools
- ✅ Faible déformation rémanente à la compression, garantissant des performances d'étanchéité durables
- ✅ Non toxique et couramment utilisé dans les systèmes de gestion de l'air automobile
- ✅ Excellente compatibilité avec les fluides de transmission automatique (ATF) et les huiles moteur
🔧 Tableau de comparaison des performances des applications industrielles
| Industrie | Applications | Plage de température (° C) | Points forts | Limites |
|---|---|---|---|---|
| Automobile | Durites turbo, joints, câbles d'allumage | -40 à + 175 | Résistance à l'huile et à la chaleur | Coût plus élevé que l'EPDM |
| Machinerie industrielle | Joints hydrauliques, amortisseurs | -30 à + 150 | Rémanence à la compression, résistance chimique | Ne convient pas aux acides forts |
| Construction | Supports, joints, tubes | -35 à + 150 | Résistance à la fatigue et aux intempéries | Moins de résistance aux UV que le FKM |
| Vitrines et Écrans Numériques | Gaine de câble, passe-fils | -40 à + 150 | Propriétés diélectriques | Non ignifuge sans additifs |
| Agriculture | Conduites de carburant, supports | -30 à + 150 | Résistance à l'ozone | Compatibilité limitée avec les biocarburants par rapport au FKM |
Principales propriétés de l'ECO
- ✅ Excellente résistance à l'ozone, aux UV et aux intempéries
- ✅ Bonne résistance à l'huile, aux carburants et aux solvants aliphatiques
- ✅ Large plage de températures de fonctionnement (-40°C à +135°C)
- ✅ Flexibilité supérieure à basse température par rapport aux autres caoutchoucs résistants à l'huile
- ✅ Bonne imperméabilité aux gaz, idéale pour les applications d'étanchéité et de systèmes de carburant
- ✅ Résistant au vieillissement, à l'oxydation et à la dégradation thermique
- ✅ Faible déformation rémanente à la compression, maintenant les performances d'étanchéité au fil du temps
- ✅ Bonnes propriétés d'amortissement et d'isolation des vibrations
- ✅ Résistance limitée à l'eau, aux acides et aux solvants polaires
🔧 Tableau des performances des applications industrielles ECO
| Industrie | Applications primaires | Plage de température (° C) | Principaux avantages | Limites |
|---|---|---|---|---|
| Automobile | Tuyaux de carburant, joints, joints toriques | -40 à + 125 | Résistance au carburant, faible perméabilité aux gaz | Coût plus élevé que le NBR |
| Industriel | Joints hydrauliques, rouleaux | -40 à + 125 | Résistance à l'huile, flexibilité | Stabilité limitée à haute température au-delà de 125 °C |
| Construction / CVC | Conduits, joints d'étanchéité | -35 à + 110 | Résistance à l'ozone et aux UV | Ne convient pas aux solvants agressifs |
| Industrie aerospatiale | Tuyaux de carburant, joints hydrauliques | -40 à + 125 | Faible perméabilité aux gaz, léger | Nécessite une formulation soignée pour répondre aux spécifications |
| Agriculture | Conduites de carburant, joints | -35 à + 110 | Durable dans les environnements pétroliers et de carburant | Plus coûteux que les mélanges CR |
Principales propriétés du caoutchouc FDA
- ✅ Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600 pour les applications en contact avec les aliments
- ✅ Non toxique et inodore, sans danger pour la transformation des aliments et des boissons
- ✅ Excellente résistance à l'eau, à la vapeur et aux produits de nettoyage courants
- ✅ Large plage de températures de fonctionnement (-60°C à +200°C), selon le type de matériau (par exemple, silicone, EPDM, NBR)
- ✅ Flexibilité et élasticité supérieures, maintenant les performances sur une large plage de températures
- ✅ Résistant aux huiles animales et végétales, aux graisses et à certains produits chimiques utilisés dans la transformation des aliments
- ✅ Faible déformation rémanente à la compression, garantissant une étanchéité et des performances de joint durables
- ✅ Excellente résistance à l'ozone, aux UV et aux intempéries pour les applications extérieures de qualité alimentaire
- ✅ Convient aux applications d'eau potable et certifié pour une utilisation hygiénique
Tableau des performances des applications de l'industrie du caoutchouc de la FDA
| Industrie | Application | Caoutchouc recommandé par la FDA | Principaux avantages |
|---|---|---|---|
| Restauration | Joints, flexibles, joints toriques | Silicone, EPDM | Non toxique, résistant aux hautes températures |
| Médical et pharmaceutique | Joints, tubes, pièces d'appareils | Silicone durci au platine, NBR | Biocompatible, stérilisable |
| Produits de soins | Joints, applicateurs | Silicone | Hypoallergénique, flexible |
| Systèmes d'Eau | Joints, soupapes | EPDM | Résistant à l'eau, durable |
| Comptoir Laboratoire | Bouchons, tubes | FKM (Viton) | Résistance chimique |
Pièces en caoutchouc personnalisées avec Easy
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