Silikona gomaren oso ondoa dagoen altu eta behe tenperaturarako erresistentziaren arrazoia
Silikona goma (Silicone Rubber) siloxano (Si-O-Si) loturak osatzen dituen polimero material bat da. Altu eta behe tenperaturarako erresistentzia nabarmena du, oso beheko tenperaturetan hedapena mantentzen du eta altu tenperaturen esposition luzeagatik enborraketa edo prestazioen murrizketarik gabe. Hemen geratzen dira silikona gomaren oso ondoa dagoen altu eta behe tenperaturarako erresistentziaren arrazoi nagusiak:
1. Molekuluko Egoera Bereizgarria
Siloxano Loturen (Si-O) Estabilitatea: Silikona gomaren oinarriak silikono (Si) eta oxigeno (O) atomuak alternatiboki ditu, siloxano (Si-O-Si) loturak sortuz. Lotu hauek oso handiak dituzte lotura energia (450 kJ/mol inguru), karbono-karbono (C-C) lotuetako (348 kJ/mol inguru) baino askoz handiagoa. Honek siloxano lotuak altu tenperaturen esposition gainean ez direla hondaratzeko aukeratzen dio, silikona gomaren termiko estabilitateari laguntzen diena.
Lotu Angelu Handia: Siloxano lotuen angelua oso handia da (140° inguru), zerbait molekuluko kateek hedapena handia ematen diete. Angelu handi honek kate molekularrak oso beheko tenperaturean ez direla sakondu egiten laguntzen dio, silikona gomak hedapena eta elastikotasuna mantentzen ditueldi ekstremo frialdetan ere.
Kristalizazio Tenperatura Txikia (Tg): Silikona gomaren kristalizazio tenperatura (Tg) -120°C inguru da, organiko gomarik gehienetatik (adibidez, nitril goma edo neoprene) askoz txikiagoa. Honek silikona gomak oso beheko tenperaturen esposition gainean hedapena eta elastikotasuna mantentzen ditu, urrutitza saihestuz.
2. Van der Waals Indarki Arrunta
Molekuluko Elkarketa Arrunta: Silikona gomaren molekuluen arteko Van der Waals indarrek oso arrunta daude, horrek kate molekularrak askea mugitzeko aukera ematen die. Oso beheko tenperaturen esposition gainean, kate molekularrak ez dira sakondu intermolekularrak indar garrantzitsuengatik, hedapena ongi mantentuz.
Kohesio Energia Dentsitate Txikia: Intermolekularrak indar arrunta direnez, silikona gomak kohesio energia dentsitate txikia du, horrek ez du elkarrekin itsatsita edo eskuhartzera joateko, mekaniko ezaugarriak mantentuz.
3. Oxidazioaren Aurrean Oso Ona Da
Kimika Estabilitatea Handia: Silikona gomaren siloxano lotuak oso erresistentzia ditu oxi eta ozonoaren oxidazioari, kimika degradazioari erreparatuta. Aldiz, karbono-karbono lotuak oso altu tenperaturen esposition gainean oxiari errazago errepikatzen dira, materialaren enborraketa eta prestazioen murrizketara eraman dezakeena. Silikona gomaren oso ondoren dagoen oxidazioaren erresistentzia horrek bere prestazioak mantentzen ditu altu tenperaturen esposition gainean.
UV eta Ozonoaren Aurka Erresistentzia: Silikona goma oso erresistentzia du ultravioleta (UV) argiaren eta ozonoaren aurka, luzera outdoor kondizioetan expositu izan daitezen, degradazio edo trinkadurarik gabe.
4. Termiko Hedapen Koefiziente Txikia
Termiko Hedapen Txikia: Silikona gomak oso baxua duen termiko hedapen koefiziente, organiko gomarik gehienetako erdi bat edo herroa bat. Honek silikona gomak oso gutxira aldatzen ditu tamaina tenperaturen aldaketetan, termiko hedapen eta kontraktionak eragindako tensiona eta deformazioa murriztuz. Horrek bere estabilitatea eta fiabletasuna ekstremo tenperaturetan gehiago hobetzen du.
5. Kimika Korrosioaren Aurka Erresistentzia
Kimika Estabilitatea Zabalta: Silikona gomak oso erresistentzia du hainbat kimikoen aurka, azidoen, baseen eta disolboreen, batez ere altu tenperaturen esposition gainean. Horrek industria aplikazioei egokitzen dio, zail kimika ingurumenetan prestazio fisikoa eta mekanikoa mantentzen dituena.
6. Elektrikoa Isulkeria Ezaugarri Oso Onak
Dielektriko Indarra Handia: Silikona gomak oso ondo du elektrikoa isulkeria ezaugarri, altu eta behe tenperaturen esposition gainean dielektriko indarra estabilizatuta mantentzen du. Horrek elektrizitatea eta elektronika industrietan oso erabili da, temperatura erresistentzia eta elektrikoa isulkeria beharrezkoa den aplikazioetan.
Aplikazio Esparruak
Ezaugarri nabarmenen horietatik, silikona gomak oso erabili da hurrengo esparruetan:
Aerospazia: Iturriak, gasketak eta kableko jokoiak sortzeko, ekstremo tenperaturen esposition gainean prestazio fiable bat mantentzen duten.
Auto Industria: Iturriak, tontorak eta kableko protektoreak sortzeko motoraren kompartimentuan, non altu eta behe tenperaturen esposition gainean prestazioa mantentzen duen.
Elektronika: Isulkeria materialak, iturriak eta termiko padak sortzeko, non elektrikoa isulkeria eta mekanikoa prestazioa desberdin tenperaturen esposition gainean mantentzen duen.
Eraikuntza Industria: Iturriak eta ur-saski materialak sortzeko, non lan garaian outdoor erabili daitezke, iklimu aldaketetan erresistentzia izan balute.
Laburpena
Silikona gomaren oso ondoa dagoen altu eta behe tenperaturarako erresistentzia bere molekuluko egoera bereizgarria, intermolekularrak indar arrunta, oxidazioaren aurrean erresistentzia handia, eta termiko hedapen koefiziente txikia dela. Ezaugarri hauek silikona gomak mekaniko prestazio ona, hedapena eta elastikotasuna zabal tenperaturen esposition gainean mantentzen ditu, horrek zail operazio ingurumenetan egokia egiten dio.