Physikalische Eigenschaften von flüssigem Silikon

Jan 15, 2026

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Viskosität
- Wenn sich ein Objekt bewegt, kommt es zu einer Relativbewegung zwischen benachbarten Flüssigkeitsschichten, die einen Reibungswiderstand zwischen den beiden Flüssigkeitsschichten erzeugt.
bekannt als viskose Kraft. Viskosität ist ein physikalischer Parameter, der zur Messung der Größe der viskosen Kraft verwendet wird. Sein Wert wird durch Faktoren wie bestimmt
Art der Substanz, Temperatur und Konzentration.
- Die Einheit der Viskosität ist Pascal-Sekunde (Pa·s).
-Die Viskosität des Materials beeinflusst seine Fließfähigkeit und Ausrichtung innerhalb der Form, was sich erheblich auf das Erscheinungsbild des Produkts auswirkt. Besonders
In Bereichen wie Totzonen oder gekrümmten Abschnitten der Form kann es leicht zu Lufteinschlüssen und schlechter Aushärtung kommen.
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Härte
- Die Härte von Silikonkautschuk wird in Shore-Härte ausgedrückt, auch bekannt als Shore-A-Härte, die den Widerstand eines Objekts einer bestimmten Form gegen Einkerbungen unter einer bestimmten Belastung angibt. Die Shore-A-Härteskala reicht von 0 bis 100, wobei 0 der niedrigste und 100 der höchste Wert ist.
- Silikon hat typischerweise einen Shore-Härtebereich von 10 bis 80. Durch Mischen von Polymersubstraten, Füllstoffen und Additiven in unterschiedlichen Anteilen können verschiedene Zwischenhärtewerte erreicht werden. Ebenso können Zeit und Temperatur der Wärmehärtung die Härte verändern, ohne andere physikalische Eigenschaften zu beeinträchtigen.
- Shore-Härteprüfgerät: einschließlich Shore A, Shore D und Shore 00. Der genaue Prüfbereich des Shore-A-Härteprüfgeräts liegt zwischen 10 und 90. Als Shore A<10, it is necessary to switch to Shore 00 for testing. When Shore A>90 muss zur Prüfung auf Shore D umgestellt werden.

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Spezifisches Gewicht
- Das spezifische Gewicht, auch relative Dichte genannt, ist das Verhältnis der Dichte einer Substanz (in einem vollständig dichten Zustand) zur Dichte von reinem H2O bei 3,98 Grad unter normalem Atmosphärendruck (999,972 kg/m3).
- Das spezifische Gewicht ist eine dimensionslose Größe, das heißt, es ist ein Wert ohne Einheiten und variiert im Allgemeinen mit der Temperatur und dem Druck.
- Die Dichte von Kieselgel ist im Allgemeinen höher als die von Wasser, was hauptsächlich vom Füllstoff des Kieselgels abhängt

 

Zugfestigkeit
- Zugfestigkeit, auch Zugfestigkeit genannt, bezieht sich auf die Kraft, die pro Flächeneinheit erforderlich ist, um eine Silikonmaterialprobe zum Reißen zu bringen.
- Die Einheit der Zugfestigkeit ist Newton pro Quadratzentimeter (N/cm2) oder Pascal (Pa).
- Der allgemeine Zugfestigkeitsbereich von Vollsilikonkautschuk liegt zwischen 4,0 und 12,5 MPa.
- Der allgemeine Zugfestigkeitsbereich von Fluorsilikonkautschuk liegt zwischen 8,7 und 12,1 MPa.
- Der allgemeine Zugfestigkeitsbereich von flüssigem Silikonkautschuk liegt zwischen 3,6 und 11,0 MPa

 

Bruchdehnung
- Die Bruchdehnung bezieht sich auf die prozentuale Zunahme der ursprünglichen Länge einer Probe, wenn sie bricht.
- Unterschiedliche Verarbeitungsmethoden und Auswahl von Härtern können die Dehnungsrate erheblich verändern. Die Dehngeschwindigkeit von Silikon hängt eng mit der Temperatur zusammen.
- Die allgemeine Dehnungsrate von festem Silikon liegt zwischen 90 % und 1120 %.
- Die allgemeine Dehnungsrate von Fluorsilikonkautschuk liegt zwischen 159 % und 699 %.
- Die allgemeine Dehnungsrate von flüssigem Silikonkautschuk liegt zwischen 220 % und 900 %.

 

Reißfestigkeit
- Unter Reißfestigkeit versteht man den Widerstand gegen die Ausdehnung von Schnitten oder Kerben, wenn auf eine gekerbte Probe Kraft ausgeübt wird.
- Der typische Reißfestigkeitsbereich von Vollsilikonkautschuk liegt zwischen 9 und 55 kN/m.
- Der allgemeine Reißfestigkeitsbereich von Fluorsilikonkautschuk liegt zwischen 17,5 und 46,4 kN/m.
- Die Reißfestigkeit von Flüssigsilikonkautschuk liegt im Allgemeinen zwischen 11,5 und 52 kN/m.
 
Lineare Schrumpfung
- Die lineare Schrumpfung bezieht sich auf den prozentualen Fehler zwischen den Abmessungen eines Silikonprodukts nach dem Aushärten und Entformen und den Abmessungen des
Originalform.
 
Rückprallelastizität
- Unter Belastbarkeit versteht man die Fähigkeit eines Objekts, schnell in seine ursprüngliche Form zurückzukehren, nachdem die äußere Kraft, die eine Verformung verursacht, entfernt wurde. Das ist typischerweise der Fall
gemessen als das Verhältnis der Ausgangsenergie einer belasteten Probe während der schnellen Erholung nach Spannungsabbau zur Eingangsenergie, die zur Verformung erforderlich ist
Probe.
- Elastizität ist ein Mittel zur Charakterisierung des Ausmaßes der erholbaren elastischen Verformung von Silikonkautschuk unter Belastung. Die Interaktion zwischen
Silikonkautschukmoleküle behindern die Bewegung von Molekülsegmenten. Ein Teil der auf die Silikonkautschukmoleküle wirkenden Kraft wird zur Überwindung genutzt
der viskose Widerstand zwischen Molekülen, während der andere Teil die Molekülketten verformt. Diese beiden Komponenten bilden die Viskoelastizität von
Silikonkautschuk. Daher weist Silikonkautschuk sowohl eine hohe Elastizität als auch eine hohe Viskosität auf.
- Faktoren, die die Widerstandsfähigkeit von Silikonkautschuk beeinflussen:
--Silikonkautschuk mit hoher Dehnung, geringer bleibender Verformung und guter Elastizität.
--Silikonkautschuk mit hohem Molekulargewicht weist eine gute Elastizität auf.
--Silikonkautschuk mit enger Molekulargewichtsverteilung weist außerdem eine gute Elastizität auf.
--Silikon mit guter Flexibilität in seiner Molekülkette weist eine ausgezeichnete Elastizität auf.
--Allerdings können die starken intermolekularen Kräfte die Elastizität etwas verringern
 
Kompressionsverformungsrate, Kompressionsrest
- Die Kompressionsverformungsrate bezieht sich auf das Ausmaß der bleibenden Verformung, die auftritt, wenn ein Material bei a in eine bestimmte Form komprimiert wird
bestimmte Temperatur und wird über einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten.
- Das Druckverformungsrestverhältnis stellt den Prozentsatz einer Materialprobe dar, der nicht auf seine ursprüngliche Höhe zurückkehrt. Zum Beispiel eine Komprimierung von 40 %
Das eingestellte Verhältnis zeigt an, dass die Probe nur 60 % ihrer komprimierten Dicke wiederhergestellt hat. Ein Druckverformungsrest von 100 % bedeutet, dass es überhaupt keine Erholung gibt
Die Probe bleibt in ihrem komprimierten Zustand.
- Das Ausmaß der Kompressionsverformung wird hauptsächlich durch die Erholungsfähigkeit von Silikonkautschuk bestimmt, die von Faktoren wie der beeinflusst wird
intermolekulare Kräfte, Veränderungen oder Störungen in der Netzwerkstruktur und intermolekulare Verschiebungen.
- Je niedriger die Kompressionsverformungsrate, desto besser ist die Elastizität und desto stärker ist der Widerstand gegen Verformung des Materials.
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