JINTAI 9900/9900N
ASTM F104 : F452111-A9B5E11K6M6
Matériau de joint en PTFE chargé
Utiliser:
JINTAI 9900/9900N est largement utilisé dans les industries des produits chimiques, des pâtes et papiers, de l'alimentation et des boissons et des wagons-citernes. Ce matériau de joint a été testé, évalué et approuvé pour une utilisation dans les industries du chlore liquide, de la soude caustique, de l'oxygène liquide et des produits pharmaceutiques de haute pureté. Parmi eux, le 9900N est approuvé pour une utilisation dans l’industrie de fabrication de composants plasma. JINTAI 9900/9900N est conçu pour être utilisé dans des situations où il est nécessaire de résister à une forte corrosion chimique. Des matériaux de joint blanc non pigmentés comme le style 9900N sont disponibles. Les styles 9900 et 9900N (y compris les styles marqués) sont conformes aux exigences de la FDA.
JINTAI 9900 est approuvé pour une utilisation via le protocole de test du Chlorine Institute et est répertorié comme matériau de joint qualifié pour le séchage du chlore (liquide et gazeux), tel que publié par le Chlorine Institute, brochure n° 95, 3e édition. De plus, JINTAI 9900 est approuvé pour une utilisation dans les équipements de fabrication de soude caustique. Contrairement aux matériaux de joint PTFE chargés de fibre de verre ordinaires, la forme de la charge du JINTAI 9900 empêche l'action capillaire qui provoque la corrosion de la surface de la bride.
JINTAI 9900/9900N a été testé et certifié de manière indépendante (BAM) et est approuvé pour une utilisation avec des fluides tels que l'oxygène liquide à des pressions ne dépassant pas 585 psi (40 bars) et des températures ne dépassant pas 392°F (200°C). Des joints pour l'oxygène sont disponibles auprès du distributeur, mais des procédures de nettoyage appropriées doivent être suivies avant d'installer de tels joints.
Spécification
Élément:
JINTAl 9900 est mélangé uniformément avec diverses formes de charges inorganiques dans une résine PTFE pure possédant des propriétés physiques et académiques appropriées. Ce matériau de joint convient à une utilisation sur des brides en acier sans les problèmes d'écoulement à froid associés au PTFE pur ou les problèmes de dureté associés à certains autres matériaux de joint en PTFE chargé. Ce matériau est facile à couper et à traiter, et il est propre à retirer de la bride après utilisation.
Performance typique :
Couleur: | Style 9900 - bleu, marqué |
Remplisseur : | Charge inorganique |
Plage de température applicable : | -350~-520°F(-212- -271℃) |
Pression, max. | 1500psig(103bars) |
Plage de pH du fluide (température ambiante) : | 0-14 |
Température maximale soutenue | 500°F(260℃) |
Médias fluides applicables : | Vapeur, huile, chlore liquide, acides, alcalis, peroxyde d'hydrogène, dioxyde de titane, oléum, oxygène volatil et gazeux |
densité: | 2,2 g/cm³ (138 lb/pi³) |
Résistance à la traction, ASTM F152 | 2000psi (138MPa) |
Taux de compression : ASTM F36 | 8-16% |
Taux de rebond : ASTM F36 | 40% |
Scellage |
|
ASTM F37 (Carburant A) | 0,01 ml/h |
ASTM F37 (Azote) | 0,02 ml/h |
Perméabilité aux gaz DIN3535 | 0,01 cc/min |
Règlement TA-Luft (directive VDI 2440) | Il a été approuvé |
Résistivité volumique, ASTM D257 | 1,0x105 ohm-cm |
Tension de claquage diélectrique, ASTM D 149 | 16KV/mm(406V/mil) |
Taux de relaxation par fluage ASTM F38 | 30% |
Flexibilité, ASTM F147 | 5x |
Test BAM-oxygène : | Oxygène gazeux |
| Pression jusqu'à 40 bar (580 psig) Température jusqu'à 200°C (392°F) |
FDA | Oxygène liquide |
| Conforme à la norme 21CFR 177.1550 pour les exigences en matière de contact avec les aliments et les médicaments |
Note :
Les performances de la norme ASTM sont mesurées sur la base d'une épaisseur de plaque de cadre de base de 1/16 de pouce, mais la norme ASTM F38 est mesurée sur la base d'une épaisseur de plaque de 1/32 de pouce. Ces propriétés ne peuvent être utilisées qu’à titre de référence générale et ne peuvent pas servir de base de risque ou de rejet. Les données répertoriées dans ce tableau se situent dans la plage normale de performances du produit. Ces données ne doivent pas être utilisées pour compiler des spécifications techniques ou utilisées seules comme base de conception.
*Lorsqu'il est utilisé pour une pression nominale de classe 300 ou supérieure, veuillez consulter notre bureau de représentation.
Présentation du produit:
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apprendre encore plusDans le domaine industriel moderne, la sélection des matériaux d’étanchéité est directement liée au fonctionnement sûr des équipements, à l’efficacité de la production et à la protection de l’environnement. Avec les progrès de la science et de la technologie et l'amélioration de la conscience environnementale, les joints d'étanchéité traditionnels contenant de l'amiante sont progressivement éliminés en raison de leurs risques potentiels pour la santé et des problèmes de pollution de l'environnement, et sont remplacés par une série d'alternatives performantes et respectueuses de l'environnement. Parmi eux, le joint en feuille de PTFE sans amiante amélioré lancé par Jiangsu Jintai Sealing Technology Co., Ltd., est devenu un leader dans l'industrie avec son excellente résistance à la corrosion, sa stabilité à haute température et ses vastes domaines d'application.
Les joints d'étanchéité améliorés en feuille de PTFE sans amiante sont fabriqués à partir de matériaux PTFE (polytétrafluoroéthylène) chargés avancés. Grâce à un traitement spécial, ils conservent non seulement l'excellente stabilité chimique et le faible coefficient de frottement du PTFE lui-même, mais améliorent également efficacement les propriétés physiques et l'effet d'étanchéité du joint en ajoutant des charges de formes spécifiques. La conception de ces charges évite intelligemment l'action capillaire qui peut être provoquée par les joints PTFE traditionnels chargés de fibre de verre, réduisant ainsi le risque de corrosion de la surface de la bride et prolongeant la durée de vie de l'équipement.
Industrie chimique : Dans l'industrie chimique, face aux défis de divers acides forts, alcalis forts et milieux corrosifs, le joint en feuille PTFE sans amiante amélioré est devenu un matériau d'étanchéité idéal pour les canalisations et équipements corrosifs tels que le chlore liquide et la soude caustique avec son excellent résistance à la corrosion. Il a passé avec succès le protocole de test du Chlorine Institute et est clairement répertorié comme matériau de joint qualifié pour le chlore sec (liquide et gazeux), prouvant ainsi sa fiabilité dans l'industrie chimique.
Industrie des pâtes et papiers : Le processus de fabrication du papier implique un grand nombre de produits chimiques et des environnements à haute température et haute pression, ce qui impose des exigences extrêmement élevées aux matériaux d'étanchéité. Le joint en feuille PTFE sans amiante amélioré peut fonctionner de manière stable dans des conditions de température et de pression élevées, empêcher efficacement les fuites de fluide et assurer le fonctionnement continu et stable de la ligne de production.
Industrie agroalimentaire : La sécurité alimentaire est la bouée de sauvetage de l’industrie agroalimentaire. Le joint amélioré en feuille de PTFE sans amiante répond aux exigences de la FDA, est non toxique et inoffensif et ne contamine pas les aliments. C'est une solution d'étanchéité idéale pour les pipelines et équipements de qualité alimentaire.
Industrie des wagons-citernes ferroviaires : Dans les wagons-citernes ferroviaires qui transportent des produits inflammables, explosifs ou corrosifs, les performances d’étanchéité sont directement liées à la sécurité du transport. Le joint en feuille PTFE sans amiante amélioré offre une protection d'étanchéité fiable pour les wagons-citernes grâce à ses excellentes performances d'étanchéité et sa résistance à la corrosion.
Industrie de fabrication de composants plasmatiques : Il convient particulièrement de mentionner que JINTAI 9900N a également été reconnu par l'industrie de fabrication de composants plasmatiques, élargissant ainsi ses domaines d'application.
Aujourd'hui, alors que la protection de l'environnement devient un consensus mondial, l'amélioration des joints en feuille de PTFE sans amiante, en tant que représentant des joints d'étanchéité sans amiante, évite non seulement les risques pour la santé et la pollution environnementale que les matériaux en amiante peuvent entraîner, mais réduit également le gaspillage de ressources et l'environnement. pollution causée par les fuites grâce à ses excellentes performances. Jiangsu Jintai Sealing Technology Co., Ltd., en tant que fabricant de ce produit, s'est toujours engagé dans la recherche, le développement et la promotion de matériaux d'étanchéité respectueux de l'environnement et sans amiante, contribuant ainsi au développement vert et durable de l'industrie.
Joint en feuille PTFE amélioré sans amiante Les joints en feuille PTFE améliorés sans amiante se distinguent sur le marché des matériaux d'étanchéité par leurs excellentes performances, leurs larges domaines d'application et leurs caractéristiques de protection de l'environnement. Il répond non seulement aux besoins de l'industrie moderne en matériaux d'étanchéité hautes performances, mais répond également activement à l'appel en matière de protection de l'environnement et de développement durable. Avec l’avancement continu de la technologie et l’expansion continue du marché, nous avons des raisons de croire qu’un joint amélioré en feuille de PTFE sans amiante jouera un rôle important dans davantage de domaines et contribuera davantage à la sécurité industrielle et à la protection de l’environnement.