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Tube PTFE Electrolyte, pour kit hydrogène H₂ Tuyau générateur OD 8 mm x ID 6 mm jusqu'à 260 °C

Tube PTFE Electrolyte, pour kit hydrogène H₂ Tuyau générateur OD 8 mm x ID 6 mm jusqu'à 260 °C

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Tuyau HHO push-n-go pour générateur HHO KIT X-CELL HHO

Diamètre extérieur 8 mm ; Diamètre intérieur 6 mm ; Longueur 1 mètre ;  

La description :

Propriétés Méthode Unité

Valeurs typiques
(de-à)

Densité spécifique ASTM D792 2, 14-2, 20
Résistance à la traction ASTM D1457 N/mm2 20-35
Allongement à la rupture ASTM D1457 210-400
Résistance à la compression 1% de déformation ASTM D695 N/mm2 4, 00-4, 50
Déformation sous charge 14 N/mm2
pendant 24 heures
ASTM D621 (1) 10-15
Résistance à la flexion 0, 7 N/mm2 ASTM D790 N/mm2 pas de pause
Résistance aux chocs (Izod) 57°C ASTM D256 J/cm 1, 10
Résistance aux chocs (Izod) 23°C ASTM D256 J/cm 1, 60
Résistance aux chocs (Izod) 77°C ASTM D256 J/cm 3, 30
Dureté ASTM D2240 (rivageD) 50-60
Coefficient de frottement-statique ASTM D3028 (2) 0, 09
Coefficient de frottement-dynamique ASTM D3028 (2) 0, 05
PTFE-acier lubrifié à l'huile 0, 02-0, 06
Plage de température de fonctionnement °C -200 / +260
Augmentation du volume de la pièce
température à l'état fondu (340°C)
27-28
Coefficient de dilatation thermique
de 25 à 100°C
ASTM E831 °C-1 16 x 1-5
Conductivité thermique ASTM D2214 W/mK 0, 20
Chaleur spécifique 0°C KJ/kg. K 0, 96
Chaleur spécifique 50°C KJ/kg. K 1, 05
Température de déformation 0, 46 N/mm2 ASTM D648 °C 130-140
Température de déformation 1, 85 N/mm2 ASTM D648 °C 50-60
Rigidité diélectrique (à court terme)
épaisseur de l'air 0, 5 mm)
ASTM D149 kV/mm
Constante diélectrique ASTM D150 2, 10
Facteur de dissipation ASTM D150 <0, 0002
Résistivité volumique ASTM D257 Ohm/cm 10-17
Résistivité superficielle ASTM D257 Ohm 10-15
Résistance à l'arc ASTM D495 seconde D'ACCORD  (4)
Absorption de l'eau ASTM D570 <0, 01
Inflammabilité ATB ASTM D635 seconde <5, 00
Inflammabilité AEB ASTM D635 millimètre <5, 00

 

Température :
La limite inférieure de température de fonctionnement est généralement définie par le boîtier métallique et-29°C est la limite inférieure de fonctionnement typique, cependant avec les matériaux de support et la conception appropriés, le PTFE est parfaitement capable de fonctionner à des températures cryogéniques de-200-260°C. La limite supérieure de température est définie par le fluoropolymère et, comme mentionné précédemment, non par la spécification « laboratoire » , mais par la résistance des matériaux à une température et à 260°C qui est le maximum habituel–et même cela est assez difficile pour les matériaux. Lors de la sélection d'un équipement doublé, il faut cependant penser aux températures maximales et minimales, au risque de choc thermique et aux conditions de perturbation.

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