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Application et caractéristiques du caoutchouc de silicone résistant à la chaleur à base d'oxyde de cérium

L'oxyde de cérium est une substance inorganique de formule chimique CeO₂, se présentant sous forme de poudre jaune clair ou brun jaunâtre. Sa densité est de 7,13 g/cm³, son point de fusion de 2397 °C. Il est insoluble dans l'eau et les bases, et légèrement soluble dans les acides. À 2000 °C et 15 MPa, l'oxyde de cérium peut être réduit par l'hydrogène pour obtenir du trioxyde de cérium. Entre 2000 °C et 5 MPa, sa couleur varie du jaune au rouge, voire au rose. Il est utilisé comme matériau de polissage, catalyseur, support de catalyseur (agent auxiliaire), absorbeur d'UV, électrolyte pour piles à combustible, absorbant pour les gaz d'échappement automobiles, céramique électronique, etc.

En tant que principal fournisseur et transformateur professionnel d'oxyde de cérium en Chine, UrbanMines Tech Limitée.Depuis 16 ans, notre entreprise tire pleinement parti des atouts de la Chine en matière de ressources en terres rares et de son expertise technologique en séparation et extraction pour servir une clientèle internationale. Le caoutchouc de silicone résistant à la chaleur constitue la principale application de l'oxyde de cérium pour nos clients. Notre équipe R&D a rédigé cet article afin de répondre à leurs questions techniques.

Caractéristiques du caoutchouc de silicone résistant à la chaleur à base d'oxyde de cérium

Le caoutchouc de silicone résistant à la chaleur à base d'oxyde de cérium est un matériau en caoutchouc de silicone haute performance présentant les principales caractéristiques suivantes :
1. Résistance aux hautes températures : Le caoutchouc de silicone résistant à la chaleur à base d'oxyde de cérium peut fonctionner longtemps dans un environnement à haute température, et sa température de résistance à la chaleur peut atteindre plus de 300 °C.
2. Antioxydation : Le caoutchouc de silicone résistant à la chaleur à base d'oxyde de cérium possède d'excellentes propriétés anti-oxydation et peut être utilisé pendant longtemps dans des environnements difficiles tels que l'oxydation, l'acidité et l'alcalinité.
3. Résistance aux radiations : Le caoutchouc de silicone résistant à la chaleur à base d'oxyde de cérium peut être utilisé dans des environnements à forte radiation, et sa résistance aux radiations est inégalée par les autres caoutchoucs de silicone.
4. Anti-ultraviolet : Le caoutchouc de silicone résistant à la chaleur à base d'oxyde de cérium possède de bonnes performances anti-ultraviolet et peut être utilisé longtemps en extérieur sans vieillir.

 

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Domaines d'application du caoutchouc silicone résistant à la chaleur à base d'oxyde de cérium

Le caoutchouc de silicone résistant à la chaleur à base d'oxyde de cérium est largement utilisé dans l'aéronautique, l'aérospatiale, le nucléaire, l'électronique, l'électricité, le pétrole, la chimie et d'autres secteurs. La demande est particulièrement forte dans les domaines de pointe tels que l'aéronautique, l'aérospatiale et le nucléaire, en raison de sa résistance aux hautes températures, aux radiations, à l'oxydation et à la corrosion chimique.

La différence entre le caoutchouc de silicone résistant à la chaleur à base d'oxyde de cérium et les autres caoutchoucs de silicone

Comparé au caoutchouc de silicone classique,oxyde de cériumLe caoutchouc de silicone résistant à la chaleur présente une résistance plus élevée aux températures, une meilleure résistance à l'oxydation, une plus grande résistance aux radiations, une meilleure résistance à la corrosion chimique, etc. Par conséquent, dans certains environnements difficiles tels que les hautes températures, les fortes radiations, les acides et les bases, le caoutchouc de silicone résistant à la chaleur à base d'oxyde de cérium peut mieux jouer son rôle.

【en conclusion】

Le caoutchouc de silicone résistant à la chaleur à base d'oxyde de cérium est un matériau haute performance présentant une excellente résistance aux hautes températures, à l'oxydation, aux radiations et aux UV. Il est largement utilisé dans l'aéronautique, l'aérospatiale, le nucléaire, l'électronique, l'électricité, le pétrole, la chimie et d'autres secteurs. Comparé aux autres caoutchoucs de silicone, il offre des performances supérieures et constitue un matériau essentiel.