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	<title>Erica &#187; Viton</title>
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	<description>Aislamiento y Estanqueidad</description>
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		<title>Cauchos : Comportamiento frente a fluidos</title>
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		<comments>https://www.erica.es/cauchos-comportamiento-frente-a-fluidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 11:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caucho sólido]]></category>
		<category><![CDATA[Estanqueidad]]></category>
		<category><![CDATA[Resistencia Aceites]]></category>
		<category><![CDATA[Resistencia Fuels]]></category>
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Una limitación frecuente de los artículos de caucho (por ejemplo, sellos, juntas, mangueras, membranas, y mangueras) es la variación de dimensiones (hinchamiento o contracción) y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><img src="http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/CAUCHOS-COMP.FLUIDOS.jpg" alt="" title="CAUCHOS-COMP.FLUIDOS" width="640" height="300" class="alignleft size-full wp-image-7178" /></p>
<p>Una limitación frecuente de los artículos de caucho (por ejemplo, sellos, juntas, mangueras, membranas, y mangueras) es la variación de dimensiones (hinchamiento o contracción) y de características mecánicas que experimentan después de un contacto prolongado con diversos fluidos (aceites, combustibles, gases, disolventes y otros líquidos), contacto que puede ser requerido por las condiciones de servicio.<br />
La exposición puede ser en continuo o intermitente y puede ocurrir en amplios rangos de temperatura afectando el rendimiento de la goma provocando problemas de fugas.</p>
<p>A continuación detallamos diferentes tipos de fluidos y sus comportamientos en contacto con los cauchos.</p>
<p>De acuerdo con su origen de procedencia los aceites se clasifican en 3 grupos :<br />
<strong>Vegetales, Minerales y Sintéticos.</strong><br />
<BR><br />
<strong><span style="color: #800080;">ACEITES</span></strong><br />
<strong><span style="color: #800080;">Aceites Vegetales</span></strong><br />
Normalmente los aceites vegetales no causan un alto hinchamiento en elastómeros polares o resistentes a aceites.<br />
Los <strong>cauchos NBR</strong> son los preferidos para estar en contacto con aceites vegetales.<br />
No hay razón para usar cauchos anti-aceites resistentes a altas temperaturas (como el Viton®, HNBR, ACM, Vamac®), simplemente porque la temperatura del aceite no debe superar los 80°C.<br />
Los <strong>cauchos de silicona (VMQ)</strong>, también se utilizan y no solo por su rango amplio de temperaturas (-60/+200°C) sino debido a su inercia química, requisito importante en la industria alimentaria.</p>
<p>De los elastómeros hidrocarbonados, los <strong>EPM/EPDM</strong> y los <strong>butílicos IIR (Butyl)</strong>, muestran la mayor resistencia a los aceites vegetales.  Aunque el hinchamiento es bastante alto (normalmente 30-40%), conservan suficientemente bien sus propiedades físicas. El hecho de que no deben ser rechazados como no utilizables con aceites vegetales.</p>
<p>Los cauchos <strong>NR</strong>, <strong>IR</strong> y <strong>SBR</strong> no son recomendados para usar con aceites vegetales debido al alto hinchamiento y degradación de las propiedades físicas que sufren con el fluido.</p>
<p>Un bajo hinchamiento no siempre significa una buena resistencia al fluido. En realidad, puede enmascarar un deterioro importante de las propiedades físicas del caucho, debido al ataque químico, por ejemplo, por condensación de agua, aditivos ácidos o alcalinos, o productos de descomposición del aceite.<br />
Por lo tanto, es esencial, antes de decidir utilizar elastómeros, llevar a cabo pruebas de inmersión de medición no sólo del cambio de volumen en la dureza, resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura.</p>
<p>Los aceites vegetales son hidrolizados por el agua (y esto puede ocasionar agua condensada) para dar glicerol y una mezcla de ácidos grasos. El glicerol es higroscópico (que absorbe el agua de la atmósfera húmeda, y la hidrólisis del aceite y el deterioro del caucho continuará). Si esto ocurre no es recomendable el uso de <strong>cauchos de poliuretano (AU/EU)</strong> ya que se degradan.<br />
<BR><br />
<strong><span style="color: #800080;">ACEITES</span></strong><br />
<strong><span style="color: #800080;">Aceites Minerales</span></strong><br />
Casi todos los fluidos de base de aceite mineral, en particular aceites de motor y engranajes, contienen un gran número de aditivos químicamente activos que pueden causar el deterioro de muchos elastómeros, especialmente a altas temperaturas.</p>
<p>Todos los cauchos hidrocarbonados no polares (ej. <strong>NR, IR, SBR, IIR, EPM/EPDM</strong>) son altamente hinchados por los aceites minerales.  Por el contrario, los elastómeros polares (ej. <strong>NBR, HNBR, CR, CSM, CO/ECO, AEM, ACM, FPM, VMQ, FMQ, AU/EU</strong>) son considerablemente más resistentes a una amplia variedad de aceites minerales a diferentes rangos de temperatura.  Además del efecto de la temperatura, el comportamiento de hinchamiento de estos elastómeros es influenciado por tres factores principales:</p>
<p>- La cantidad de hidrocarburos aromáticos en el aceite.<br />
- La cantidad de ingredientes extraíbles en el compuesto del caucho.<br />
- La naturaleza química y concentración de los aditivos.</p>
<p>Como se mencionó anteriormente, el efecto del hinchamiento  de los cauchos en un aceite vuelve más pronunciado con el aumento de contenido de aromáticos.<br />
Los elastómeros que son muy sensibles a los hidrocarburos aromáticos son <strong>CR</strong>, <strong>CSM</strong>, <strong>AEM</strong> y <strong>VMQ</strong>,  así como los <strong>NBR</strong>, <strong>HNBR</strong> y <strong>ACM</strong> en grados de baja temperatura.<br />
Menos sensibles son los <strong>NBR</strong> con alto contenido en acrilonitrilo (ACN), los <strong>CO/ECO</strong> y los <strong>cauchos de poliuretano AU/EU</strong>.<br />
Los <strong>cauchos fluorados FKM</strong> y <strong>FMQ</strong> apenas se ven afectadas por el aumento del contenido aromático.</p>
<p>Los cauchos de <strong>cloropreno CR (Neoprene®)</strong> no se utilizan ampliamente con aceites minerales debido a que su resistencia es limitada con aceites parafínicos.  Muestran un hinchamiento considerable y ablandamiento con los aceites a base de nafteno.</p>
<p>La resistencia de los <strong>cauchos de polietileno clorosulfonado CSM (Hypalon®)</strong> a los aceites minerales aumenta con el aumento del contenido de cloro, pero al mismo tiempo, disminuye la flexibilidad a bajas temperaturas.  Los compuestos de uso general pueden ser usados solamente con aceites parafínicos.  Como en el caso de los <strong>cloroprenos CR</strong>, los <strong>cauchos CSM</strong> muestran hinchamiento considerable y ablandamiento con aceites a base de nafteno.</p>
<p>Los <strong>cauchos AEM (Vamac®)</strong> por lo general ofrecen bastante buena resistencia a los aceites parafínicos. Sin embargo, con aceites nafténicos, el aumento de volumen es considerablemente mayor. Ofrecen muy buena flexibilidad a bajas temperaturas.</p>
<p>Los <strong>cauchos fluorados FKM (Viton®)</strong> tienen una excepcional resistencia a una amplia gama de aceites minerales, incluyendo aquellos con alto contenido aromático.<br />
También son resistentes a un gran número de aditivos de los aceites, excepto ciertas aminas, tales como las  que se encuentran en aceites de motor y engranajes.<br />
Estas aminas pueden causar graves problemas de endurecimiento y pérdida de alargamiento de los cauchos FKM, sin embargo, los grados altamente fluorados (que contiene aproximadamente 70% de contenido de flúor) exhiben una mejor resistencia a aditivos a base de aminas.<br />
Los <strong>cauchos FFKM (Kalrez®)</strong> muestran la más alta resistencia.</p>
<p>Aunque los cauchos de <strong>silicona VMQ</strong> conservan su flexibilidad hasta -60°C y pueden soportar temperaturas continuas por encima de 200°C en aire seco, su resistencia a los fluidos con base de aceite mineral es sólo moderada.  No parecen ser sensibles a la mayoría de los aditivos de los aceites, pero están muy influenciados por la viscosidad del aceite base, considerablemente más que todos los otros elastómeros polares.  El hinchamiento se vuelve más pronunciado a medida que la viscosidad del aceite disminuye.<br />
Por consiguiente, los cauchos de silicona se pueden utilizar con confianza en contacto con aceites de alta viscosidad.</p>
<p>Los cauchos de <strong>silicona fluorada FMQ y FVMQ</strong>, los cuáles son mucho más caros que los VMQ, tienen una excelente resistencia a los fluidos con base de aceite mineral, pero con un intervalo de temperatura más restringido que el de los cauchos de <strong>silicona VMQ</strong> convencionales (sobre -60 / +175°C).</p>
<p>Tanto los cauchos <strong>CO/ECO (Epicloridrinas)</strong>, tiene muy buena resistencia a aceites minerales comparable a los nitrilos de alto contenido en ACN. Los homopolímeros CO pueden usarse desde -20 hasta +130°C, y los copolímeros ECO desde  -40/+120°C.</p>
<p>Los cauchos de <strong>poliuretano AU/EU</strong> por lo general, presentan de baja a moderada resistencia al cambio de volumen en aceites minerales.  Sin embargo como ya hemos remarcado anteriormente con los aceites vegetales, su uso con estos aceites se restringe a causa de su susceptibilidad a la hidrólisis.<br />
<BR><br />
<strong><span style="color: #800080;">ACEITES</span></strong><br />
<strong><span style="color: #800080;">Hidrocarburos Sintéticos</span></strong><br />
Los principales tipos de fluido de hidrocarburos sintéticos (SHFs) son las polialfaolefinas (PAOs) y los compuestos aromáticos alquilenos.<br />
A diferencia de los aceites minerales, los cuales son mezclas complejas de hidrocarburos parafínicos, nafténicos y aromáticos, los SHFs son producidos por el hombre, siendo controlada su estructura molecular.<br />
Como era de esperar, todos los cauchos a base de hidrocarburos no polares (ej. <strong>NR, IR, SBR, IIR, EPM/EPDM</strong>) son altamente hinchados por los aceites sintéticos, y por el contrario, los elastómeros polares (ej. <strong>NBR, HNBR, CR, CSM, CO/ECO, AEM, ACM, FPM, VMQ, FMQ, AU/EU</strong>) son considerablemente más resistentes a una amplia variedad de fluidos hidrocarbonados.</p>
<p><span style="color: #800080;"><em>► Polialfaolefinas (PAOs)</em></span><br />
Las polialfaolefinas PAOs, causan una débil hinchazón a los cauchos polares, similar a los aceites parafínicos.  Las PAOs combinan las buenas propiedades de baja temperatura de los aceites nafténicos con el bajo efecto de hinchamiento de los aceites parafínicos.  En consecuencia, los tipos de elastómeros diseñado para aplicaciones de baja temperatura (ej. <strong>NBR con bajo contenido en ACN18%</strong>, <strong>Cloroprenos CR</strong> y <strong>cauchos AEM</strong>), pueden funcionar con las PAOs sin problemas de hinchamiento.<br />
<BR><br />
<span style="color: #800080;"><em>► Polialquileno Glicol (PAGs)</em></span><br />
Los Polialquileno Glicol PAGs, son poliéteres lineales con dos o más grupos hidroxilo terminales.<br />
Generalmente hablando, <strong>cauchos de NBR</strong> y <strong>HNBR</strong> adecuadamente formulados, pueden ser utilizado con una amplia gama de fluidos con base de PAGs.  Su volumen de hinchamiento estará determinado por su contenido en ACN.<br />
Los NBR de alto contenido en ACN tienen un bajo hinchamiento pero pobres propiedades a bajas temperaturas.  Y a la inversa, los NBR de bajo contenido en ACN, muestran buenas propiedades de flexibilidad a bajas temperaturas pero un alto hinchamiento.</p>
<p><strong>Cauchos de cloropreno CR</strong> correctamente formulados presentan una resistencia bastante buena a los PAGs, y al mimso tiempo buenas propiedades a bajas temperaturas.  Sin embargo, no se utilizan ampliamente con los PAGs debido a que su resistencia a los aceites minerales es moderada, por consiguiente problemas de hinchamiento pueden surgir si los PAGs están contaminados con aceite mineral.</p>
<p>Los <strong>Cauchos EPDM</strong> presentan una excelente resistencia a casi todos los tipos de PAGs hasta 130°C.  Hay que señalar, sin embargo, que no son resistentes a los aceites minerales.</p>
<p>Los <strong>cauchos fluorados FKM (Viton®)</strong> no son recomendados para su uso con PAGs, debido a ciertos paquetes de aditivos (los cuales contienen fuertes bases orgánicas), que tienen un efecto perjudicial sobre las propiedades físicas de los compuestos FKM.</p>
<p>El uso de <strong>cauchos de poliuretano AU/EU</strong> con PAGs, no se recomienda debido a su gran tendencia a hidrolizar en presencia de fuertes aditivos alcalinos.<br />
<BR><br />
<span style="color: #800080;"><em>► Esteres Organicos Sintéticos</em></span><br />
Los ésteres orgánicos sintéticos se subdividen en diésteres y tipos de poliol éster.</p>
<p>Ambos diésteres y ésteres de poliol tienden a causar más hinchamiento en cauchos <strong>NBR</strong> y <strong>HNBR</strong> que los aceites minerales de la misma viscosidad.  Por lo general, los <strong>NBR</strong>, <strong>HNBR</strong> y <strong>FKM</strong> adecuadamente formulados se utilizan con estos fluidos.<br />
<BR><br />
<span style="color: #800080;"><em>► Esteres de Fosfato</em></span><br />
Los ésteres de fosfato se subdividen en 3 grupos:<br />
fosfatos de trialquilo, fosfatos de triarilo y fosfatos de alquil-arilo.</p>
<p>Se utilizan como lubricantes y fluidos de trabajo principalmente debido a su buena resistencia al fuego.  Su efecto de hinchamiento en elastómeros depende de la viscosidad del fluido y la naturaleza química de la parte orgánica de la molécula.  Por lo general, adecuadamente formulados los <strong>cauchos FKM</strong> muestran una buena resistencia a los ésteres de fosfato, excepto los tipos de trialquilo y alquil arilo.</p>
<p>Los <strong>cauchos de silicona VMQ</strong> son también resistentes a muchos ésteres de fosfato, pero su uso está limitado debido a sus pobres propiedades mecánicas.</p>
<p>Los <strong>cauchos de EPDM</strong> y <strong>IIR (Butyl)</strong> pueden ser usados con ésteres de fosfato, incluyendo los tipos  de trialquilo y alquil-arilo, siempre que no contengan aceites minerales ya que les puede causar hinchamiento.<br />
<BR><br />
<span style="color: #800080;"><em>► Fluidos de Silicona</em></span><br />
Los fluidos que contienen silicona se subdividen en 2 categorías :<br />
Aceites de silicona y Esteres de silicato.</p>
<p><span style="color: #800080;">- Aceites de silicona</span><br />
Los aceites de silicona tienen un amplia rango de temperaturas de aplicación y una excelente estabilidad térmica y a la oxidación.<br />
Como era de esperar, los elastómeros de <strong>silicona VMQ</strong> tienden a hincharse y ablandarse excesivamente con aceites de silicona, especialmente a altas temperaturas.<br />
Todos los otros tipos tales como elastómeros <strong>NR, SBR, EPDM, NBR, HNBR</strong>, y <strong>FKM</strong> funcionan adecuadamente siempre y cuando estén libres de plastificantes.</p>
<p><span style="color: #800080;">- Esteres de silicato</span><br />
Los ésteres de silicato tienen buenas propiedades a bajas temperaturas pero muy pobre estabilidad hidrolítica.  Se descomponen para formar geles (Si O2) simplemente cuando entran en contacto con una atmosfera húmeda.  Esta propiedad limita su utilización en sistemas cerrados.<br />
La acción de los ésteres de silicato en elastómeros depende principalmente del tamaño molecular y la naturaleza química de los grupos orgánicos.  Por lo tanto, la mejor forma de averiguar el compuesto de caucho más adecuado para un éster de silicato es llevar a cabo pruebas de inmersión.<br />
En general y formulados adecuadamente, los cauchos de <strong>NBR, CR, FKM y FMQ</strong> pueden ser utilizados con ésteres de silicato.  Los <strong>EPDM</strong> y <strong>VMQ</strong> por lo general presentan pobre resistencia estos fluidos.<br />
<BR><br />
<span style="color: #800080;"><em>► Fluidos de Flúor</em></span><br />
Destacamos 2 tipos :  éteres de perfluoroalquilo y policlorotrifluoroetileno</p>
<p><span style="color: #800080;">- Los Eteres de Perfluoroalquilo</span><br />
Los <strong>cauchos de EPDM</strong> probablemente trabajarán adecuadamente en éteres de perfluoroalquilo hasta 100°C y los <strong>cauchos fluorados FKM</strong> hasta 200°C.</p>
<p><span style="color: #800080;">- Policlorotrifluoroetileno</span><br />
Diferentes tests de inmersión indican que todos los tipos conocidos de elastómeros no trabajan adecuadamente en estos fluidos.  La mayoría de ellos muestran un alto hinchamiento y pérdida de tracción.  Los <strong>NBR</strong> y <strong>HNBR</strong> muestran un bajo aumento de volumen o incluso disminuyen de tamaño, pero se vuelven duros y quebradizos.<br />
<BR><br />
<span style="color: #800080;"><em>► Eteres de Polifenilo</em></span><br />
Los éteres de polifenilo son los fluidos más resistentes a la radiación, combinados con una inusualmente alta estabilidad térmica y a la oxidación.<br />
Los <strong>cauchos de EPDM</strong> pueden ser usados con éteres de perfluoroalquilo hasta 100°C y los cauchos fluorados FKM hasta 200°C. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la resistencia a la radiación de compuestos FKM no es excepcional.<br />
<BR><br />
<span style="color: #800080;"><strong>FUELS Y COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS</strong></span></p>
<p><span style="color: #800080;"><em>► Gasolinas y Gasohols</em></span><br />
Los componentes elastoméricos para los sistemas de combustible para automóviles deben resistir los efectos físicos y químicos de las gasolinas y gasohols (gasolina+alcohol) en el intervalo de temperatura previsto.<br />
Los elastómeros que cumplen con una amplia gama de demandas de combustible incluyen compuestos adecuadamente formulados sobre la base de los cauchos <strong>NBR, CO/ECO, FKM</strong>, y <strong>FMQ</strong>.<br />
El uso de <strong>cauchos HNBR</strong> está restringido debido a que se hinchan notablemente más que los compuestos de <strong>NBR</strong> del mismo contenido de ACN.<br />
Otros tipos de elastómeros, tales como <strong>CR</strong> y <strong>EPDM</strong>, se hinchan en gran medida con las gasolinas y gasohols y por lo tanto no puede utilizarse en los sistemas de combustible.</p>
<p>Las gasolinas más críticas son los tipos sin plomo que obtienen alto número de octanano de compuestos aromáticos y oxigenados. Ambos son la causa del hinchamiento muy marcado en los elastómeros.<br />
Por lo general, las mezclas de metanol causan más hinchamiento en los elastómeros que las mezclas de etanol con las mismas concentraciones de alcohol.</p>
<p>La resistencia de los <strong>cauchos NBR</strong> al hinchamiento por gasolinas y gasohols depende principalmente del nivel de acrilonitrilo (ACN) de la goma base.<br />
Especialmente formulados, los compuestos de nitrilo de alto contenido (cuyo equilibrio de hinchamiento de volumen es inferior al 30%) parecen ser los más adecuados para aplicaciones de sellado estático.</p>
<p>La resistencia de los compuestos de CO/ECO en gasolinas sin alcohol es comparable a la de los NBR de alto contenido.  Con las mezclas de gasolinas y alcohol ambos cauchos, NBR y CO/ECO muestran un considerable y mayor hinchamiento que con las gasolinas libres de alcohol.</p>
<p>La resistencia de los compuestos de <strong>caucho fluorado FKM</strong> en gasolinas y gasohols, dependerá principalmente en su nivel combinado de flúor, que varía entre aprox. 65 y 70%<br />
Los tipos altamente fluorados (alrededor del 70% de flúor) ofrecen la mejor resistencia al hinchamiento por gasolinas y gasohols.  Además, tienen la más baja permeabilidad a los combustibles de automoción.  Por lo tanto, son los candidatos principales para componentes de caucho en sistemas de combustible modernos.<br />
Sin embargo, la elección del material se vuelve más difícil si se requiere un bajo hinchamiento y una buena flexibilidad a baja temperatura.  Hay varios tipos de elastómeros disponibles que cumplen con estas demandas, pero son muy caros.  Estos incluyen los grados a baja temperatura de FKM-LT  (con éter perfluorometilvinilo en lugar de hexafluoropropileno), y los cauchos de <strong>silicona fluorada FMQ</strong> con alta resistencia a la tracción.</p>
<p>No se recomienda el uso de los <strong>cauchos de poliuretano AU/EU</strong> en contacto con gasohols debido a su susceptibilidad a la hidrólisis y alcoholisis (reacción química similar a la hidrólisis).<br />
<BR><br />
<span style="color: #800080;"><strong>REFRIGERANTES</strong></span><br />
Un refrigerante se define como el medio de transferencia de calor en un sistema de refrigeración que absorbe el calor en la evaporación a baja temperatura y baja presión, y cede calor en condensación a una temperatura y presión más altas.<br />
Los refrigerantes orgánicos más comunes son halohidrocarburos, es decir, hidrocarburos halogenados que contienen uno o más halógenos (flúor, cloro, bromo y yodo).</p>
<p>Se identifican con denominaciones de números de acuerdo con ISO 817 en lugar de utilizar sus nombres químicos, fórmulas o nombres comerciales. (ej. R22, R113, R218, R134a, etc.)<br />
Freon® y Suva® son marcas de refrigerantes de DuPont. Tipos: Freon® 11 (Triclorofluorometano), Freon® 12 (Diclorodifluorometano), Freon® 22 (Difluoroclorometano), Freon® 23 (Trifluoroometano), Freon® 218 (Octafluoropropano), Suva® 134a (Tetrafluoroetano).</p>
<p><span style="color: #800080;"><em>► CFC</em></span><br />
Los CFC son gases refrigerantes cuyas moléculas contienen átomos de cloro, flúor y carbono.<br />
Entre los CFC más utilizados podemos citar al R11, R12, R502, R500, R13B1, R13, R113.<br />
Los CFC son los que tienen mayor capacidad de destrucción de la capa de ozono.<br />
El desarrollo de la refrigeración, se debe principalmente a los gases fluorados conocidos como clorofluorcarbonos. Los CFC, desarrollados hace más de 60 años, reemplazaron al amoniaco y a otros hidrocarburos gracias a sus propiedades tales como la baja toxicidad, inflamabilidad, su no corrosividad y su excelente compatibilidad con otros materiales. Además, los CFC ofrecían y ofrecen propiedades termodinámicas y físicas que los hacen ideales para muchos usos, como agentes espumantes en la manufactura de aislantes, empaques, agentes limpiadores de metales y componentes electrónicos, por nombrar algunas aplicaciones.</p>
<p><span style="color: #800080;"><em>► HCFC</em></span><br />
HCFC son gases refrigerantes cuyas moléculas contienen átomos de hidrógeno, cloro, flúor y carbono.<br />
Debido a su bajo contenido en cloro y la presencia de átomos de hidrógeno, los HCFC poseen un potencial reducido de destrucción del ozono (O.D.P.).<br />
En este grupo se encuentra el R-22 y una serie de mezclas ternarias (incluidas en la ficha de cada gas) que con la base del R-22, servirán para la fabricación de alternativos de los CFC, a la par que manteniendo los equipos existentes.<br />
Los HCFC más utilizados son el R22, R141b, DI36, DI44, R403B, R408A, R401A, R401B, R402A, R402B y el R409A. </p>
<p><span style="color: #800080;"><em>► HFC</em></span><br />
Los HFC constituyen los gases refrigerantes definitivos, sin cloro y con átomos de hidrógeno, sin potencial destructor del ozono (ODP) y muy bajo efecto invernadero (GWP).<br />
Los HFC más utilizados y considerados como gases definitivos son el R134a, R413A, R404A, R507, R407C, R417A y el R410. Estos gases son ya los futuros refrigerantes en aire acondicionado y refrigeración.</p>
<p>Muchos de los refrigerantes halohidrocarbonados tienen un efecto de alto hinchamiento con los elastómeros.  El grado de hinchamiento lineal es una valiosa guía para determinar si un elastómero es adecuado para su uso en contacto con un halohidrocarburo en particular.<br />
Los refrigerantes halohidrocarbonados que contienen más átomos de flúor en sus moléculas, tienen menor efecto de hinchamiento en los elastómeros que los que contienen una mayor proporción de átomos de cloro.</p>
<p>Los tipos de elastómeros que pueden ser considerados para uso en sistemas de refigeración son los cloroprenos <strong>CR, CSM,  NBR, HNBR, EPDM</strong> y <strong>FKM</strong>.<br />
Los elastómeros que pueden ser considerados aptos para usar en sistemas de refrigeración con R134a son los <strong>cloroprenos CR</strong> y los <strong>NBR</strong> siempre y cuando la temperatura no exceda los 100°C.<br />
Para temperaturas más altas los cauchos <strong>CSM, FKM</strong> y <strong>HNBR</strong> son los recomendados.  Los <strong>EPDM</strong> curados con peróxidos también son recomendados mientras no haya presencia de aceites minerales.<br />
<BR><br />
<span style="color: #800080;"><strong>DISOLVENTES ORGÁNICOS</strong></span><br />
Los disolventes orgánicos son normalmente líquidos de bajo peso molecular. Los solventes más comunes incluyen:</p>
<p><span style="color: #800080;"><em>► Hidrocarburos Alifáticos (pentano, hexano, éter de petróleo)</span></em><br />
Los tipos de elastómeros que pueden ser considerados para uso con hidrocarburos alifáticos son los <strong>NBR, HNBR, CO/ECO, ACM, FKM, FMQ, CR, CSM, AU/EU </strong></p>
<p><span style="color: #800080;"><em>► Hidrocarburos Aromáticos (Benceno, tolueno, xileno)</span></em><br />
Solamente los cauchos fluorados <strong>FKM</strong> y <strong>FMQ</strong> son recomendados para usar con los disolventes aromáticos.</p>
<p><span style="color: #800080;"><em>► Hidrocarburos Clorados (cloroformo, tricloroetileno, tetracloruro de carbono)</span></em><br />
Solamente se recomiendan los compuestos <strong>FKM</strong> para usar con los disolventes clorados.</p>
<p><span style="color: #800080;"><em>► Alcoholes (metanol, etanol, propanol, butanol)</span></em><br />
Destacamos los cauchos <strong>EPDM, IIR, SBR, NR, CR</strong> y <strong>CSM</strong> como los más recomendados para usar con alcoholes.</p>
<p><span style="color: #800080;"><em>► Eteres (éter dietílico, dibutil éter, dioxano)</span></em><br />
Para usar con éters destacamos los <strong>FFKM</strong>, los cauchos <strong>EPDM</strong> en algunos casos, los cauchos de <strong>poliuretano AU</strong> y los fluorados <strong>FKM</strong>. <em></p>
<p><span style="color: #800080;">► Cetonas (acetona, metiletilcetona)</span></em><br />
Elastomeros polares como los <strong>NBR, HNBR, CO/ECO</strong> y <strong>FKM</strong> se hinchan excesivamente en disolventes polares como las cetonas, debido a la similitud en la estructura química. A la inversa los cauchos hidrocarbonados no polares como los <strong>EPDM</strong> y <strong>IIR</strong> muestran claramente una mejor resistencia al hinchamiento dada su disimilitud en la composición química.</p>
<p><span style="color: #800080;"><em>► Esteres (acetato de etilo, acetato de butilo)</span></em><br />
Los elastómeros fluorados <strong>FKM</strong> se hinchan enormemente con los acetatos de etilo de bajo peso molecular, pero muestran excelente resistencia al hinchamiento en aceites de ésteres, y a la inversa los cauchos de <strong>EPDM</strong> y <strong>IIR</strong> muestran gran resistencia con los acetatos de etilo, pero tienen un excesivo hinchamiento con los aceites de ésteres.<br />
<BR><br />
<span style="color: #800080;"><strong>BASES (ÁLCALIS)</strong></span><br />
Las bases son sustancias alcalinas que en términos generales se definen como las que se combinan con ácidos para formar sales.  Las bases se subdividen en 2 grupos:  inorgánicas y orgánicas.</p>
<p><span style="color: #800080;"><em>► Bases inorgánicas</em></span><br />
son sustancias que producen iones hidroxilo (OH) cuando se disuelven en agua. (ej. hidróxido de sodio NaOH, hidróxido de potasio KOH, hidróxido de amonio NH4OH).<br />
Aunque los elastómeros <strong>FKM</strong> son compuestos inorgánicos, serán químicamente atacados por el amoniaco anhidro y por soluciones acuosas de hidróxidos de metales alcalinos cuando se exponen durante largos períodos de tiempo o a temperaturas elevadas.  A la inversa los <strong>EPDM</strong> curados con peróxido muestran excelente resistencia a las bases inorgánicas incluso en soluciones concentradas y a temperaturas elevadas.  Otros cauchos que tienen también buena resistencia son los <strong>IIR, CR</strong> y <strong>CSM</strong>.</p>
<p><span style="color: #800080;"><em>► Bases orgánicas</em></span><br />
son derivadas de los hidrocarburos que contienen nitrógeno (a veces fósforo o arsénico), además de carbono e hidrógeno.<br />
Las aminas son la categoría más importante de bases orgánicas e incluyen un gran número de compuestos.<br />
Los cauchos fluorados <strong>FKM</strong> no son recomendados para usar con bases orgánicas, en particular las aminas.  Los cauchos <strong>EPDM, IIR, CSM</strong> y <strong>CR</strong> muestran moderada resistencia a algunas bases orgánicas. El caucho natural NR tienen buen comportamiento frente bases y sales.<br />
En muchos casos, los muy costosos cauchos <strong>FFKM</strong> son la única opción para su uso con aquellas bases agresivas que atacan a todos los otros tipos de elastómero.<br />
<BR><br />
<span style="color: #800080;"><strong>ÁCIDOS</strong></span><br />
Un ácido es considerado tradicionalmente como cualquier compuesto químico que, cuando se disuelve en agua, produce una solución con una actividad de catión hidronio mayor que el agua pura, esto es, un pH menor que 7.</p>
<p>Los ácidos pueden existir en forma de sólidos, líquidos o gases, dependiendo de la temperatura. También pueden existir como sustancias puras o en solución.<br />
Hay numerosos usos de los ácidos. Los ácidos son usados frecuentemente para eliminar herrumbre y otra corrosión de los metales en un proceso conocido como pickling. Pueden ser usados también como electrólitos en una batería, como el ácido sulfúrico en una batería de automóvil.</p>
<p>Los ácidos fuertes, el ácido sulfúrico en particular, son ampliamente usados en procesamiento de minerales. Por ejemplo, los minerales de fosfato reaccionan con ácido sulfúrico produciendo ácido fosfórico para la producción de fertilizantes, y el zinc es producido disolviendo óxido de zinc en ácido sulfúrico, purificando la solución y aplicando electrólisis.</p>
<p>En la industria química, los ácidos reaccionan en las reacciones de neutralización para producir sales. Por ejemplo, el ácido nítrico reacciona con el amoníaco para producir nitrato de amonio, un fertilizante. Adicionalmente, los ácidos carboxílicos pueden ser esterificados con alcoholes en presencia de ácido sulfúrico, para producir ésteres.</p>
<p>Los ácidos son usados como catalizadores; por ejemplo, el ácido sulfúrico es usado en grandes cantidades en el proceso de alquilación para producir gasolina. Los ácidos fuertes, como el ácido sulfúrico, fosfórico y clorhídrico, también tienen efecto en reacciones de deshidratación y condensación. Los ácidos son usados también como aditivos en bebidas y alimentos, puesto que alteran su sabor y sirven como preservantes. Por ejemplo, el ácido fosfórico es un componente de las bebidas con cola.</p>
<p>Los elastomeros que mejor se comportan con la mayoría de compuestos ácidos son los fluorocarbonados <strong>FKM (Viton®)</strong> y <strong>FFKM (Kalrez®)</strong>, incluso oxidantes, concentrados y calientes.<br />
Los cauchos naturales <strong>NR</strong>, <strong>NBR</strong>, <strong>CM</strong> y <strong>CSM (Hypalon®)</strong> también son muy recomendados para usar con ácidos pero son atacados por los concentrados y oxidantes.<br />
Los cauchos <strong>EPDM</strong> y <strong>butílicos IIR</strong> son altamente resistentes a los ácidos minerales pero tienen limitada resistencia con los oxidantes.</p>
<p>Los cauchos <strong>SBR</strong>, poliuretanos <strong>AU/EU</strong>, cloroprenos <strong>CR</strong>, silicona <strong>VMQ</strong> y <strong>AEM (Vamac®)</strong> se degradan apreciablemente con la mayoría de ácidos.<br />
<BR><br />
<span style="color: #800080;"><strong>GASES</strong></span><br />
Los gases pueden ser divididos en 3 grupos :</p>
<p><span style="color: #800080;"><em>► Elementos</span></em><br />
nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, cloro, argón, helio y neon.<br />
<span style="color: #800080;"><em>► Compuestos químicos</span></em><br />
dióxido de carbono, metano, acetileno o vapores de agua, etanol y benceno.<br />
<span style="color: #800080;"><em>► Mezclas</span></em><br />
aire, gas de la iluminación y los vapores del combustible.</p>
<p>Los efectos de los gases en los elastómeros pueden ser físicos y químicos.  La acción física se indica por hinchamiento o permeabilidad a través del elastómero o ambos.<br />
Los gases que actúan físicamente son por ejemplo, nitrógeno, argón, helio, neón, metano, etano, propano y los vapores de benceno y combustibles.</p>
<p>Los gases químicos reactivos tales como, oxígeno, ozono, cloro, vapores de ácido clorhídrico o nítrico, son muy agresivos y puede causar la destrucción total del elastómero si no se ha utilizado el compuesto adecuado.<br />
El mejor compuesto de caucho para utilizar depende no sólo de la naturaleza del gas, sino también de la temperatura y la concentración.<br />
Como regla general, los elastómeros insaturados no debe utilizarse con gases químicamente reactivos.<br />
Los elastómeros que cumplen con una amplia gama de demandas formulados adecuadamente son los cauchos fluorados <strong>FKM</strong> y <strong>FFKM</strong> y hasta cierto punto los <strong>NBR</strong>, <strong>CSM</strong>, <strong>EPDM</strong>, <strong>CO/ECO</strong> y <strong>IIR</strong>.<br />
De los cauchos sintéticos los <strong>CO/ECO</strong> y <strong>IIR Butyl</strong>, son los que tienen más baja permeabilidad al aire y gases.<br />
<BR><br />
<BR></p>
<h3>Ensayos de Resistencia a Líquidos</h3>
<p>Se han establecido normas que regulan los ensayos de evaluación del comportamiento de los vulcanizados frente a líquidos, y a su vez los procedimientos necesarios para evaluar la capacidad comparativa de las composiciones de caucho.</p>
<p>La norma española UNE 53540, coincidente con las norma ISO 1817-1985 y ASTM D471, describe los siguientes métodos de evaluación:<br />
<strong></p>
<li>Determinación del cambio de volumen, del cambio de masa o de los cambios dimensionales, tras la inmersión.</li>
<li>Determinación de la materia soluble extraída.</li>
<li>Determinación de los cambios de las propiedades físicas (por lo general dureza, tracción y alargamiento)</li>
<li>Ensayo con líquidos actuando sobre una sola superficie.</li>
<p></strong></p>
<p>Con fines de clasificación, es necesario definir una serie de líquidos de ensayo, que permitan obtener resultados comparativos.</p>
<p>A continuación se muestra una lista de los combustibles, aceites y fluidos de referencia a menudo citados en las especificaciones de los cauchos. Aunque la mayoría de los combustibles de ensayo están asociados con el mercado de las juntas de  automóvil, estos combustibles de referencia se encuentran a menudo en las especificaciones de artículos de caucho en una variedad de industrias para crear un punto de referencia de la resistencia de fluidos.  Lo mejor es consultar a un técnico de caucho con experiencia para explicar las consecuencias, valor y limitaciones de estos y otros líquidos de referencia.</p>
<p><strong>Patrones de combustibles</strong><br />
Fuel A &#8211; Iso Octano 100% vol.<br />
Fuel B &#8211; Iso Octano 70% vol.+ Tolueno 30% Vol.<br />
Fuel C &#8211; Iso Octano 50% vol.+ Tolueno 50% Vol.<br />
Fuel D &#8211; Iso Octano 60% vol.+ Tolueno 40% Vol.<br />
Fuel E &#8211; Tolueno 100% Vol.<br />
Fuel F &#8211; #2 Diesel Fuel 100% Vol. (no incluido en ASTM D471)<br />
Fuel G &#8211; Fuel D  85% Vol.+ Etanol 15% Vol.<br />
Fuel H &#8211; Fuel C  85% Vol.+ Etanol 15% Vol.<br />
Fuel L &#8211; Fuel C  85% Vol.+ Metanol 15% Vol.<br />
Fuel K &#8211; Fuel C  15% Vol.+ Metanol 85% Vol.</p>
<p><strong>Aceites de referencia &#8211; Aceites IRM (Industrial Reference Oils)</strong><br />
IRM 901 &#8211; Bajo incremento de volumen.<br />
IRM 902 &#8211; Medio incremento de volumen.<br />
IRM 903 &#8211; Alto incremento de volumen.<br />
IRM 905 &#8211; Muy alto incremento de volumen. (no incluido en UNE 53540 y ISO 1817)<br />
(antiguamente llamados ASTM # 1, 2, 3 y 5)</p>
<p><strong>Líquidos especiales</strong><br />
101 &#8211; Mezcla de sebacato de 2-etil-hexilo 99.5% Vol. y fenotiacina 0.5% Vol.<br />
102 &#8211; Mezcla de aceite IRM901 95% Vol. y de un aditivo de aceite hidrocarbonado 5% Vol. ( 29.5-33% Azufre + 1.5+2% Fósforo+0.7% Nitrógeno)<br />
103 &#8211; Fosfato de tri-n-butilo<br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<span style="color: #555555;"><strong>Esta información y nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se da de buena fe pero sin garantía. Esto también se aplica cuando los derechos de propiedad están involucrados.<br />
El asesoramiento no lo libera de la obligación de comprobar su validez y para poner a prueba nuestros productos en cuanto a su idoneidad para el uso previsto.<br />
El almacenamiento, la aplicación y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad.</strong></span><br />
<BR><br />
<BR><br />
<strong><span style="color: #888888;"> Viton®, Kalrez®, Hypalon®, Vamac®, Freon®, Suva® son marcas registradas de E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.</strong></span><br />
<BR>
</div>
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		<title>Cauchos : Dureza</title>
		<link>https://www.erica.es/dureza/</link>
		<comments>https://www.erica.es/dureza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 11:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caucho Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Caucho sólido]]></category>
		<category><![CDATA[Resistencia Mecánica]]></category>
		<category><![CDATA[Silicona]]></category>
		<category><![CDATA[Viton]]></category>

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		<description><![CDATA[
La Dureza es la característica de una goma que se indica con mayor frecuencia y muchas veces la que sirve para establecer las distintas clases ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><img src="http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/DUREZA2.jpg" alt="" title="DUREZA" width="640" height="300" class="alignleft size-full wp-image-7297" /></p>
<p>La <strong>Dureza</strong> es la característica de una goma que se indica con mayor frecuencia y muchas veces la que sirve para establecer las distintas clases en una especificación. Las razones de esta amplia aceptación son :</p>
<ul>
<li><strong>Es una propiedad que se puede determinar de forma sencilla y rápida, y con un equipo poco costoso.</strong></li>
<li><strong>Es un ensayo no destructivo, que muy frecuentemente se puede realizar directamente sobre el artículo terminado.</strong></li>
<li><strong>Aunque se exprese en unidades empíricas, está relacionada con una característica fundamental del material, su módulo de elasticidad o módulo Young.</strong></li>
</ul>
<p><span style="color: #800080;"><strong>La dureza de una goma es una indicación de su rigidez frente a esfuerzos moderados, como los que frecuentemente ha de soportar en servicio.</strong></span></p>
<p>El método más popular de medida de dureza de los cauchos es el Shore A, se realiza la medición con un instrumento llamado durómetro, basado en la penetración de una punta troncocónica en contra de la reacción de un resorte metálico calibrado. Cuando con el durómetro Shore A se obtiene lecturas superiores a 90°, se recomienda el empleo del durómetro Shore D, que dispone de una punta cónica y de un resorte más rígido. Ambos métodos están descritos en la norma española UNE 53130, la americana ASTM D2240 y la alemana DIN 53505.<br />
En los diversos tipos de durómetros de bolsillo la fuerza se aplica a mano, y por consiguiente es indeterminada. Se obtiene mayor precisión y reproducibilidad mediante durómetros fijos en soportes, en los que la fuerza aplicada es siempre de 1 Kgf para el durómetro A y de 5 Kgf para el D.</p>
<p>Existen varias escalas específicas para medir las durezas de cauchos muy blandos, materiales celulares o esponjosos así como una gran variedad de diferentes materiales. Las escalas Shore 0 y shore 00 cumplen las especificaciones de la norma ASTM D2240. Las escalas Asker C y Asker F cumplen con las especificaciones de las normas SRIS-0101 y JIS K 7312.<br />
<BR><br />
<a rel="attachment wp-att-4496"><img src="http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/Durezas.jpg" alt="" title="Durezas" width="640" height="547" class="aligncenter size-full wp-image-4496" /></a><br />
<BR><br />
Para una correcta medición es imprescindible que la superficie sea plana, que esté limpia y pulida.<br />
La medición debe realizarse perpendicular al punzón del durómetro, hacer 3 ensayos y cada vez en sitios diferentes.<br />
Por su simplicidad, la medida de la dureza Shore es muy utilizada como control de producción, pese a su poca exactitud.  Para fines de clasificación o especificaciones se recomienda el uso de la dureza IRHD.<br />
<BR><br />
<strong><a href="http://www.erica.es/mecanica-de-los-cauchos/">Ver Mecánica de los Cauchos ►</a></strong><br />
<BR><br />
<BR><br />
<span style="color: #555555;"><strong>Esta información y nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se da de buena fe pero sin garantía. Esto también se aplica cuando los derechos de propiedad están involucrados.<br />
El asesoramiento no lo libera de la obligación de comprobar su validez y para poner a prueba nuestros productos en cuanto a su idoneidad para el uso previsto.<br />
El almacenamiento, la aplicación y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad.</strong></span><br />
<BR></div>
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		</item>
		<item>
		<title>Teguflex®</title>
		<link>https://www.erica.es/teguflex%c2%ae/</link>
		<comments>https://www.erica.es/teguflex%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>octavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación EC 1935/2004 | FDA | BfR]]></category>
		<category><![CDATA[Caucho sólido]]></category>
		<category><![CDATA[Compensadores]]></category>
		<category><![CDATA[PTFE - DuPont]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Resistencia Aceites]]></category>
		<category><![CDATA[Resistencia Fuels]]></category>
		<category><![CDATA[Resistencia Gases]]></category>
		<category><![CDATA[Resistencia Química]]></category>
		<category><![CDATA[Viton]]></category>

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		<description><![CDATA[<a href="http://www.erica.es/wp-content/catalogos-pdf/36-TEGUFLEX-ERICA.pdf" target="_blank"></a>


Teguflex® son juntas de expansión flexibles de caucho moldeadas, reforzadas con inserciones textiles y bridas metálicas.  Se utilizan para trasvasar fluidos garantizando un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><a href="http://www.erica.es/wp-content/catalogos-pdf/36-TEGUFLEX-ERICA.pdf" target="_blank"><img alt="Descargar Catálogo" src="http://www.erica.es/wp-content/themes/envision/images/catalogo.png" ></img></a><br />
<img src="http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/TEGUFLEX.jpg" alt="" title="TEGUFLEX" width="640" height="300" class="alignleft size-full " /><br />
<BR><br />
<strong>Teguflex®</strong> son juntas de expansión flexibles de caucho moldeadas, reforzadas con inserciones textiles y bridas metálicas.  Se utilizan para trasvasar fluidos garantizando un buen sellado y compensando las posibles dilataciones térmicas, las desalineaciones de tuberías, la absorción de vibraciones y ruidos, la absorción de sobrepresiones producidas por bombas, motores, turbinas, etc.<br />
Son fáciles de instalar, con un buen comportamiento y larga duración.<br />
<BR><br />
<strong><span style="color: #800080;">Las juntas de expansión Teguflex® absorben movimientos axiales, laterales y angulares.</span></strong><br />
<BR></p>
<h3><span style="color: #333333;">Materiales, aplicaciones y servicios</span></h3>
<li><span style="color: #333333;"><strong>NR, Caucho Natural : </strong></span><span style="color: #808080;">Materiales abrasivos, aguas residuales</span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>CR, Cloropreno : </strong></span><span style="color: #808080;">Agua fría, agua de mar, agua alcalina, aire frío</span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>NBR/ECO, Nitrilo/Epicloridrina : </strong></span><span style="color: #808080;">Aceites, petróleos, gas, aire comprimido</span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>NBR, Nitrilo : </strong></span><span style="color: #808080;">Aceite hidráulico, gasolina sin plomo</span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>NBR FDA Blanco : </strong></span><span style="color: #808080;">Industria alimentaria, ácidos, aceites y grasas. <a href="http://www.erica.es/normas-de-alimentacion/">Ver FDA ►</a></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>EPDM, Etileno Propileno : </strong></span><span style="color: #808080;">Agua templada y de refrigeración, ácidos, cloros diluidos</span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>EPDM, HT Peroxide Cure : </strong></span><span style="color: #808080;">Agua muy caliente, vapor 130ºC, agua de refrigeración</span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>CSM, Hypalon® : </strong></span> <span style="color: #808080;">Acidos concentrados/fuertes y álcalis</span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>IIR, Butyl : </strong></span><span style="color: #808080;">Aire comprimido caliente, soluciones alcalinas</span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>SBR, Estireno Butadieno : </strong></span><span style="color: #808080;">Materiales abrasivos (arena, aguas residuales, yeso)</span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>HNBR, Nitrilo Hidrogenado : </strong></span><span style="color: #808080;">Agua con aceite caliente 110ºC, aceite hidráulico templado</span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>FKM, Viton® : </strong></span><span style="color: #808080;">Productos químicos muy agresivos y/o alta temperatura</span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>PTFE, Politetrafluoretileno : </strong></span><span style="color: #808080;">Productos extremadamente agresivos</span></li>
<p><BR><br />
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<script type='text/javascript'>
// <![CDATA[
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<h3><span style="color: #800080;">Tipos Trelleborg TF</span></h3>
<p><strong><span style="color: #800080;">Teguflex P</span></strong><br />
Junta de expansión estándar en una gran variedad de calidades a fin de adaptarse a casi cualquier aplicación. Fácil de instalar, ofrece un buen comportamiento y una larga vida en servicio.<br />
Longitud: 130 mm<br />
Dimensiones: DN 25 – DN 300<br />
<a href='http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/Teguflex-P.pdf'>Descargar PDF ►Teguflex P</a></p>
<p><span style="color: #800080;"><strong>Teguflex W</strong></span><br />
Una amplia gama de compensadores moldeados hasta DN 1000, en diferentes calidades y longitudes. Fácil de instalar y de larga duración.<br />
Longitudes: 150 / 300 mm<br />
Dimensiones: DN 25 – DN 1000<br />
<a href='http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/Teguflex-W.pdf'>Descargar PDF ►Teguflex W</a></p>
<p><span style="color: #800080;"><strong>Teguflex C</strong></span><br />
Junta de expansión con una gran onda y longitud 100 mm, bridas con agujeros roscados. Gran capacidad de absorción de ruidos y vibraciones.<br />
Longitud: 100 mm<br />
Dimensiones: DN 25 – DN 150<br />
<a href='http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/Teguflex-C.pdf'>Descargar PDF ►Teguflex C</a><br />
<BR></p>
<h3><span style="color: #666699;">Tipos Trelleborg FF</span></h3>
<p><span style="color: #666699;"><strong>Teguflex FFL</strong></span><br />
Junta de expansión con bridas planas de caucho y bridas giratorias de acero al carbono, con cuello, para garantizar un movimiento uniforme del compensador. Cuerpo de caucho provisto de una gran onda y por ello muy flexible. Adecuado para soportar grandes movimientos debido a su baja resistencia.<br />
Longitud: 250 / 300 mm<br />
Dimensiones: DN 500 – DN 2600<br />
<a href='http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/Teguflex-FFL.pdf'>Descargar PDF ►Teguflex FFL</a></p>
<p><span style="color: #666699;"><strong>Teguflex FFI</strong></span><br />
Junta de expansión con bridas planas de caucho y bridas de acero al carbono fijas (vulcanizadas) Para uso en tuberías presurizadas que requieran pequeñas fuerzas de reacción, aportando gran seguridad y durabilidad.<br />
Diseño estándar para 0,8 – 1,0 bar de vacío.<br />
Longitud: de acuerdo con los requerimientos<br />
Dimensiones: DN 1100 – DN 3800<br />
<a href='http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/Teguflex-FFI.pdf'>Descargar PDF ►Teguflex FFI</a><br />
<BR></p>
<h3><span style="color: #993366;">Alto Rendimiento</span></h3>
<p><span style="color: #993366;"><strong>Teguflex FP</strong></span><br />
Junta de expansión de Viton, con buen rendimiento en aquellas aplicaciones donde existen agentes químicos agresivos y/o fluidos a elevadas temperaturas.<br />
Longitud: 130 / 150 / 200 mm<br />
Dimensiones: DN 25 – DN 300<br />
<a href='http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/Teguflex-FP-Viton.pdf'>Descargar PDF ►Teguflex FP-Viton</a></p>
<p><span style="color: #993366;"><strong>Teguflex HP</strong></span><br />
Junta de expansión confeccionada con EPDM y refuerzos especiales, que le permiten soportar temperaturas altas incluso en combinación con humedad y agua.<br />
Longitud: 130 / 200 mm<br />
Dimensiones: DN 25 – DN 600<br />
<a href='http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/Teguflex-HP.pdf'>Descargar PDF ►Teguflex HP</a></p>
<p><span style="color: #993366;"><strong>Teguflex HO</strong></span><br />
Junta de expansión recomendada para instalaciones de agua caliente o aire a presión con mezclas de aceite. Apto también para su uso con altas temperaturas.<br />
Longitud: 130 / 150 / 200 mm<br />
Dimensiones: DN 25 – DN 600<br />
<a href='http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/Teguflex-HO.pdf'>Descargar PDF ►Teguflex HO</a><br />
<BR></p>
<h3><span style="color: #333333;">Especiales</span></h3>
<p><span style="color: #333333;"><strong>Teguflex S</strong></span><br />
Especialmente diseñado y fabricado para ajustarse a requerimientos especiales de presión, temperatura, longitud y diámetro que no se corresponden con las juntas de expansión estándar.<br />
DN 25 – DN 4000<br />
<a href='http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/Teguflex-S.pdf'>Descargar PDF ►Teguflex S</a><br />
<BR></p>
<h3>Accesorios</h3>
<p><strong>Tensores</strong><br />
La principal función de los tensores es limitar movimiento causado por el empuje de la presión durante el funcionamiento normal, permitiendo solo movimientos laterales.</p>
<p><strong>Aros de Vacío</strong><br />
Se trata de un dispositivo que impide que el compensador se colapse con presiones negativas. Se recomienda utilizar aros de vacío cuando los valores de presión negativa exceden los recomendados (ver tabla en hoja de producto para cada tipo de junta de expansión)<br />
El aro de vacío se recomienda siempre que la presión de trabajo sea menor de 0,1 Mpa. Disponibles en acero inoxidable o PTFE.</p>
<p><strong>Forro interior de PTFE</strong><br />
Cuando el compensador se va a utilizar para trasvasar ácidos fuertes y/o concentrados, es recomendable utilizar un forro interior de PTFE sinterizado (politetrafluoretileno).<br />
Nota: al utilizar esta camisa interior de fluoropolímero PTFE, la elasticidad se reduce en aproximadamente un 50%. La Presión máxima de trabajo es 0,6 Mpa<br />
<BR><br />
<BR><br />
<strong><span style="color: #888888;">Solicite la guía de instalación de compensadores Trelleborg TF y FF.</span></strong><br />
<BR><br />
<BR><br />
<img src="http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/trelleborg-logo.png" alt="" title="trelleborg-logo" width="224" height="112" class="alignleft size-full wp-image-7886" /><br />
<span style="color: #888888;"><strong>Con la garantía de Trelleborg</strong></span<br />
<BR><br />
<strong><span style="color: #888888;">Viton® y Hypalon® son marcas registradas de E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.</span></strong><br />
<br />
<span style="color: #555555;"><strong>Esta información y nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se da de buena fe pero sin garantía. Esto también se aplica cuando los derechos de propiedad están involucrados.<br />
El asesoramiento no lo libera de la obligación de comprobar su validez y para poner a prueba nuestros productos en cuanto a su idoneidad para el uso previsto.<br />
El almacenamiento, la aplicación y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad.</strong></span><br />
<BR></div>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Viton®</title>
		<link>https://www.erica.es/viton/</link>
		<comments>https://www.erica.es/viton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>octavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación EC 1935/2004 | FDA | BfR]]></category>
		<category><![CDATA[Caucho sólido]]></category>
		<category><![CDATA[Cordones]]></category>
		<category><![CDATA[Estanqueidad]]></category>
		<category><![CDATA[Perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
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		<category><![CDATA[Temperatura 200-300°C]]></category>
		<category><![CDATA[Viton]]></category>
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		<category><![CDATA[junta torica]]></category>
		<category><![CDATA[juntas]]></category>
		<category><![CDATA[juntas canela]]></category>
		<category><![CDATA[juntas planas]]></category>
		<category><![CDATA[Juntas Toricas]]></category>
		<category><![CDATA[torica]]></category>
		<category><![CDATA[viton verde]]></category>

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		<description><![CDATA[<a href="http://www.erica.es/wp-content/catalogos-pdf/29-VITON-ERICA.pdf" target="_blank"></a>

Viton® es un termopolímero de hexafluorpropileno, con fluoruro de vinilideno, tetrafluoretileno y eterperfluoro metilvinílico. Su abreviatura internacional es FPM o FKM (Fluorocarbon monomer).
La ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><a href="http://www.erica.es/wp-content/catalogos-pdf/29-VITON-ERICA.pdf" target="_blank"><img src="http://www.erica.es/wp-content/themes/envision/images/catalogo.png" alt="Descargar Catálogo" /></a><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-8957" title="viton-hphero-banner-horizontal-logo" src="http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/viton-hphero-banner-horizontal-logo1-e1485273990982.jpg" alt="" width="640" height="261" /></p>
<p><strong>Viton®</strong> es un termopolímero de hexafluorpropileno, con fluoruro de vinilideno, tetrafluoretileno y eterperfluoro metilvinílico. Su abreviatura internacional es <strong>FPM o FKM (Fluorocarbon monomer)</strong>.<br />
La energía del enlace carbono-flúor es mucho mayor que la del enlace carbono-hidrógeno y superior también a la del enlace carbono-cloro. Por otra parte, los átomos de flúor, mucho más voluminosos, ejercen un efecto de apantallamiento, que protege a la cadena carbonada principal. De todo ello deriva la excelente resistencia térmica de estos cauchos, no igualada por ningún otro elastómero.<br />
La empresa norteamericana <strong>DuPont</strong> ha implementado una estrategia global para sus unidades de negocio y, a partir del 1 de Julio de 2015, la división Química de Alto Desempeño de DuPont, empezó a operar como una empresa independiente y pública, denominada <strong>The Chemours Company</strong>, propietaria actual de la marca Viton®.</p>
<p><span style="color: #800080;"><span style="color: #f50917;"><strong>Los cauchos fluorados tienen una extraordinaria resistencia a la temperatura, en continuo </strong></span><strong><span style="color: #f50917;">+250ºC sin perder sus propiedades mecánicas. En intermitente hasta los 300°C.</span><br />
</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #333333;"><strong>Tienen excelente resistencia al ozono, intemperie, rayos U.V, etc.</strong></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>Excelente deformación remanente a la compresión a altas temperaturas.</strong></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>Excelente resistencia a ácidos y álcalis.</strong></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>Excelente resistencia a aceites y grasas.</strong></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>Débil resistencia a ésteres y cetonas.</strong></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>Es de los cauchos sintéticos el más resistente a hidrocarburos tanto alifáticos, aromáticos como clorados.</strong></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>No propaga la llama, autoextinguible.</strong></span></li>
</ul>
<p>Existen diversos tipos de plancha de <strong>Viton®</strong> optimizada según el uso final de la misma. Se solicita desde industrias pesadas como refinerías, petrolíferas, acerías o plantas químicas pero también en industrias con requerimientos especiales como la industria alimentaria.<br />
Principalmente se utiliza como <a href="http://www.erica.es/estanqueidad-de-fluidos/">Juntas de Estanqueidad</a> en servicios de alta temperatura y/o con productos químicos agresivos.</p>
<p>El tipo comercial es el <strong>Viton® A</strong> con 66% de flúor, pudiéndose fabricar otras fórmulas como <strong>Viton® B</strong> con 68% de flúor, el <strong>Viton® F</strong> con 70% de flúor y <strong>Viton® alimentación FDA</strong> blanco.</p>
<h3><span style="color: #f50917;">Referencias Planchas</span></h3>
<p><span style="color: #f50917;"><strong>V733</strong></span> · 70°Sh.A &#8211; <strong>Viton A</strong><br />
<span style="color: #f50917;"><strong>V727</strong></span> · 70°Sh.A &#8211; <strong>Viton B</strong><br />
<span style="color: #f50917;"><strong>V732</strong></span> · 70°Sh.A &#8211; <strong>Viton blanco calidad alimentación, conforme FDA y CE1935/2004</strong> <a href="http://www.erica.es/normas-de-alimentacion/">Ver normas alimentación ►</a><br />
<span style="color: #f50917;"><strong>V735</strong></span> · 78°Sh.A &#8211; <strong>Viton verde calidad alimentación, conforme FDA y CE1935/2004</strong><br />
<a href="http://www.erica.es/normas-de-alimentacion/">Ver normas alimentación ►</a></p>
<p><strong>Formato</strong><br />
Espesores desde 0,5 a 6mm : Rollos de 1,2 x 10 mts<br />
Espesores desde 8 a 12mm : Rollos de 1,2 x 5 mts<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-8953" title="made-with-viton-fluoroelastomer-200x200px" src="http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/made-with-viton-fluoroelastomer-200x200px1.png" alt="" width="200" height="200" /><br />
<span style="color: #f50917;">The Chemours Company FC, LLC. Viton™ and any associated logos are trademarks or copyrights of The Chemours Company FC, LLC. Chemours™ and the Chemours Logo are trademarks of The Chemours Company.</span><br />
<BR></p>
<h3 class="toggle box">Guía almacenamiento Planchas de Caucho</h3>
<div class="toggle_content">
<span style="color: #808080;">La mayoría de los productos de caucho sufren alteraciones en sus propiedades físicas si se almacenan durante un cierto periodo de tiempo.</span><br />
<span style="color: #808080;"> Por lo tanto, estos artículos no conservarán todas sus propiedades si se mantienen almacenados durante un largo periodo de tiempo antes de su uso (Dureza excesiva, ablandamiento del caucho, o grietas en el exterior son algunos de los ejemplos) Estos cambios pueden ser el resultado de un factor en particular o de una combinación de circunstancias, como por ejemplo los efectos causados por el oxigeno, el ozono, la luz solar, el calor o la humedad.</span><br />
<span style="color: #808080;"> Los efectos adversos de estos factores pueden reducirse mediante unas condiciones de almacenaje cuidadosas.</span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Medidas protectoras</strong> · Condiciones del área de almacenaje</span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Frío</strong></span><br />
<span style="color: #808080;"> La temperatura óptima es 10º C. La temperatura no debe ser menor de 0º C y tampoco debe exceder los +30º C. En caso de que la temperatura se prevea inferior a 0º C, debe tomarse la precaución de incrementar la temperatura de las piezas de forma gradual a fin de evitar daños.</span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Ambiente seco</strong></span><br />
<span style="color: #808080;"> Es recomendable mantener un nivel de humedad ambiental entre el 45 y 70%, ya que el ambiente excesivamente seco es perjudicial para el caucho. Pequeñas desviaciones durante periodos cortos son sin embargo admisibles.</span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Ventilación</strong></span><br />
<span style="color: #808080;"> La ventilación debe ser tan suave como sea posible y deben evitarse las corrientes de aire.</span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Focos de calor</strong></span><br />
<span style="color: #808080;"> Los rollos de caucho deben almacenarse lo más lejos posible de posibles focos de calor o vapor.</span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Luz</strong></span><br />
<span style="color: #808080;"> Durante su almacenaje, no deben exponerse a la luz solar ni a cualquier otro foco luz con radiación ultravioleta.</span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Limpieza</strong></span><br />
<span style="color: #808080;"> Es recomendable limpiar el lugar de almacenaje. Aceites, grasas y productos químicos no deben almacenarse en la misma habitación, o y si esto no fuera posible, al menos, deben mantenerse alejados. Es aconsejable tomar medidas contra roedores e insectos.</span>
</div>
<p>Con Viton® también se fabrican juntas de expansión. <a href="http://www.erica.es/teguflex%C2%AE/">Ver Teguflex ►</a></p>
<p><a href="http://www.erica.es/dimensiones-juntas-bridas/">Ver Dimensiones de Juntas Normalizadas ►</a><br />
<a href="http://www.erica.es/dureza/">Ver escala de Durezas ►</a><br />
<a href="http://www.erica.es/mecanica-de-los-cauchos/">Ver Mecánica de los Cauchos ►</a><br />
<a href="http://www.erica.es/cauchos-comportamiento-frente-a-fluidos/">Ver comportamiento frente a fluidos ►</a></p>
<p><strong><a href="http://www.erica.es/caucho-sintetico/">VER OTROS CAUCHOS SINTÉTICOS ►</a></strong><br />
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</div>
<p><BR><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-7886" title="trelleborg-logo" src="http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/trelleborg-logo.png" alt="" width="224" height="112" /><br />
<span style="color: #888888;"><strong>Con la garantía de Trelleborg</strong></span><br />
<strong>Trelleborg is Chemours VITON™ licensee</strong><br />
<BR><br />
<img src="http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/made-with-viton-fluoroelastomer-440px3-e1485275265142.png" alt="" title="made-with-viton-fluoroelastomer-440px" width="219" height="112" class="alignleft size-full wp-image-8968" /><br />
<BR></p>
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<p><span style="color: #555555;"><strong>Esta información y nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se da de buena fe pero sin garantía. Esto también se aplica cuando los derechos de propiedad están involucrados.<br />
El asesoramiento no lo libera de la obligación de comprobar su validez y para poner a prueba nuestros productos en cuanto a su idoneidad para el uso previsto.<br />
El almacenamiento, la aplicación y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad.</strong></span></div>
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		</item>
		<item>
		<title>Caucho Sintético</title>
		<link>https://www.erica.es/caucho-sintetico/</link>
		<comments>https://www.erica.es/caucho-sintetico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>octavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua Potable WRAS | KTW]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación EC 1935/2004 | FDA | BfR]]></category>
		<category><![CDATA[Caucho sólido]]></category>
		<category><![CDATA[Cordones]]></category>
		<category><![CDATA[Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Estanqueidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ignífugos UNE 23727]]></category>
		<category><![CDATA[Perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Planchas de goma]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
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		<category><![CDATA[goma]]></category>
		<category><![CDATA[junta]]></category>
		<category><![CDATA[tubo]]></category>

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		<description><![CDATA[<a href="http://www.erica.es/wp-content/catalogos-pdf/28-CAUCHO-SINTETICO-ERICA.pdf" target="_blank"></a>

Los Cauchos Sintéticos poseen una resistencia a la tracción menor que los cauchos naturales y no son tan extensibles como éstos, pero en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><a href="http://www.erica.es/wp-content/catalogos-pdf/28-CAUCHO-SINTETICO-ERICA.pdf" target="_blank"><img src="http://www.erica.es/wp-content/themes/envision/images/catalogo.png" alt="Descargar Catálogo" /></a><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-7095" title="CAUCHO-SINTETICO" src="http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/CAUCHO-SINTETICO1.jpg" alt="" width="640" height="300" /></p>
<p>Los <strong>Cauchos Sintéticos</strong> poseen una resistencia a la tracción menor que los cauchos naturales y no son tan extensibles como éstos, pero en general aventajan a los naturales con su mayor resistencia a los solventes orgánicos, aceites y grasas, petróleos y sus derivados; así como por su menor envejecimiento por el calor, ozono o productos oxidantes y su baja permeabilidad a los gases.</p>
<p>Así que en comparación con el caucho natural NR, los cauchos sintéticos son los más adecuados para una amplia gama de servicios de protección mecánica y de <a href="http://www.erica.es/estanqueidad-de-fluidos/">Juntas de Estanqueidad</a> donde van a estar en contacto con agentes químicos agresivos, alta temperatura, aceites e hidrocarburos, gases, disolventes y con aplicaciones de exterior (ozono, rayos UV, oxidación, frío, etc.)<br />
<BR><br />
<strong>Con la garantía de Trelleborg</strong><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-7886" title="trelleborg-logo" src="http://www.erica.es/wp-content/uploads/Posts/trelleborg-logo.png" alt="" width="224" height="112" /><br />
<BR></p>
<h3><span style="color: #800080;">Elastómeros</span></h3>
<ul>
<li><span style="color: #800080;"><strong>SBR</strong> Estireno Butadieno ·</span> <a title="VER SBR" href="http://www.erica.es/sbr-butadieno-estireno/">Ver SBR ►</a></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>TR</strong></span> <span style="color: #800080;">Caucho de Polisulfuro </span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>NBR</strong></span> <span style="color: #800080;">Acrilonitrilo Butadieno ·</span> <a title="VER NITRILO" href="http://www.erica.es/nitrilo-butadieno-acrilonitrilo/"> Ver NBR ►</a></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>HNBR</strong></span> <span style="color: #800080;">Caucho Nitrílico Hidrogenado </span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>XNBR</strong></span> <span style="color: #800080;">Caucho Nitrílico Carboxilado </span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>CR</strong></span> <span style="color: #800080;">Poli cloropreno (Neopreno) ·</span> <a title="VER NEOPRENO" href="http://www.erica.es/neopreno-policloropreno/">Ver Neopreno ►</a></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>EPM/EPDM</strong></span> <span style="color: #800080;">Etileno Propileno ·</span> <a title="VER EPDM" href="http://www.erica.es/epdm-etileno-propileno/">Ver EPDM ►</a></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>FEPM</strong></span> <span style="color: #800080;"> Tetrafluoretileno y Propileno (Aflas®) </span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>IIR</strong></span> <span style="color: #800080;">Isobutileno Isopreno (Butyl) ·</span> <a title="VER BUTYL" href="http://www.erica.es/iir-butyl/">Ver Butyl ►</a></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>AME</strong></span> <span style="color: #800080;">Etileno Acrilato (Vamac®) ·</span> <a title="VER VAMAC" href="http://www.erica.es/aem-vamac-etileno-acrilico/">Ver Vamac ►</a></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>ACM</strong></span> <span style="color: #800080;">Caucho Acrílico </span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>CSM</strong></span> <span style="color: #800080;">Polietileno Clorosulfonado (Hypalon) ·</span> <a title="VER HYPALON" href="http://www.erica.es/csm-hypalon-polietileno-clorosulfonado/">Ver Hypalon ►</a></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>CO/ECO</strong></span> <span style="color: #800080;">Epiclorhidrina ·</span> <a title="VER EPICLORIDRINA" href="http://www.erica.es/coeco-epiclorhidrina/">Ver Epiclorhidrina ►</a></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>AU/EU</strong></span> <span style="color: #800080;">Caucho de Poliuretano · <a href="http://www.erica.es/poliuretano/">Ver Poliuretano ►</a> </span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>FKM/FPM</strong></span> <span style="color: #800080;">Caucho Fluorado (Viton®) ·</span> <a title="VER VITON" href="http://www.erica.es/viton%C2%AE/">Ver Viton ►</a></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>FFKM/FFPM</strong></span> <span style="color: #800080;">Caucho Perfluorado, perfluoroelastomero (Kalrez®) </span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>VMQ</strong></span> <span style="color: #800080;">Silicona (Metil Vinil), baja Compresion Set. <a href="http://www.erica.es/silicona-compacta/"> Ver Silicona ►</a></span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>PVMQ</strong></span> <span style="color: #800080;">Silicona (Metil Fenil Vinil), resistente a bajas temperaturas. </span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>FVMQ</strong></span> <span style="color: #800080;">Silicona (Fluorovinyl Methyl), fluorada/fluorosilicona, resitente a disolventes. </span></li>
<p><BR></p>
<h3><strong>Artículos</strong></h3>
<p>Planchas<br />
Tiras y bandas<br />
Perfiles · <a href="http://www.erica.es/perfiles-caucho/">Ver Perfiles de Caucho ►</a><br />
Juntas planas · <a href="http://www.erica.es/dimensiones-juntas-bridas/">Ver Dimensiones de Juntas Normalizadas ►</a><br />
Juntas y piezas moldeadas<br />
Juntas y compensadores de expansión. <a href="http://www.erica.es/teguflex%C2%AE/">Ver Teguflex ►</a></p>
<h3><strong>Certificaciones</strong></h3>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Alimentación FDA CFR 21.177.2600</strong><br />
<strong>Agua Potable WRAS</strong><br />
<strong>Inflamabilidad M2 F3</strong></span><br />
<span style="color: #808080;"> <strong>Ferrocarril EN45545-2</strong></span></p>
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<h3><strong>Tolerancias fabricación Planchas</strong></h3>
<p>En el proceso de producción de artículos de caucho, intervienen muchos los factores que pueden afectar a las dimensiones finales del producto como la proporción de materiales empleados, tiempos de curado y postcurado, temperatura de vulcanizado y presión o las inserciones de otros materiales. Incluso las propias condiciones de humedad y temperatura durante su almacenamiento pueden alterar las condiciones de un producto flexible como el caucho.</p>
<table id="wp-table-reloaded-id-3-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-3">
<tbody class="row-hover">
<tr class="row-1 odd">
<td class="column-1">Longitud</td>
<td colspan="11" class="column-2 colspan-11">±2% (Para rollos de 5 a 20 metros de longitud)</td>
</tr>
<tr class="row-2 even">
<td class="column-1">Ancho</td>
<td colspan="11" class="column-2 colspan-11">±2% (Para anchos estándar 1.400mm)</td>
</tr>
<tr class="row-3 odd">
<td rowspan="2" class="column-1 rowspan-2">Espesor y tolerancias en mm</td>
<td class="column-2">≤1</td>
<td class="column-3">≤3</td>
<td class="column-4">≤5</td>
<td class="column-5">≤6</td>
<td class="column-6">≤8</td>
<td class="column-7">≤15</td>
<td class="column-8">≤20</td>
<td class="column-9">≤25</td>
<td class="column-10">≤30</td>
<td class="column-11">≤40</td>
<td class="column-12">≤50</td>
</tr>
<tr class="row-4 even">
<td class="column-2">±0.2</td>
<td class="column-3">±0.3</td>
<td class="column-4">±0.4</td>
<td class="column-5">±0.5</td>
<td class="column-6">±0.7</td>
<td class="column-7">±1</td>
<td class="column-8">±1.4</td>
<td class="column-9">±1.75</td>
<td class="column-10">±2</td>
<td class="column-11">±4</td>
<td class="column-12">±5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 class="toggle box">Guía almacenamiento Planchas de Caucho</h3>
<div class="toggle_content">
<span style="color: #808080;">La mayoría de los productos de caucho sufren alteraciones en sus propiedades físicas si se almacenan durante un cierto periodo de tiempo.</span><br />
<span style="color: #808080;"> Por lo tanto, estos artículos no conservarán todas sus propiedades si se mantienen almacenados durante un largo periodo de tiempo antes de su uso (Dureza excesiva, ablandamiento del caucho, o grietas en el exterior son algunos de los ejemplos) Estos cambios pueden ser el resultado de un factor en particular o de una combinación de circunstancias, como por ejemplo los efectos causados por el oxigeno, el ozono, la luz solar, el calor o la humedad.</span><br />
<span style="color: #808080;"> Los efectos adversos de estos factores pueden reducirse mediante unas condiciones de almacenaje cuidadosas.</span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Medidas protectoras</strong> · Condiciones del área de almacenaje</span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Frío</strong></span><br />
<span style="color: #808080;"> La temperatura óptima es 10º C. La temperatura no debe ser menor de 0º C y tampoco debe exceder los +30º C. En caso de que la temperatura se prevea inferior a 0º C, debe tomarse la precaución de incrementar la temperatura de las piezas de forma gradual a fin de evitar daños.</span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Ambiente seco</strong></span><br />
<span style="color: #808080;"> Es recomendable mantener un nivel de humedad ambiental entre el 45 y 70%, ya que el ambiente excesivamente seco es perjudicial para el caucho. Pequeñas desviaciones durante periodos cortos son sin embargo admisibles.</span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Ventilación</strong></span><br />
<span style="color: #808080;"> La ventilación debe ser tan suave como sea posible y deben evitarse las corrientes de aire.</span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Focos de calor</strong></span><br />
<span style="color: #808080;"> Los rollos de caucho deben almacenarse lo más lejos posible de posibles focos de calor o vapor.</span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Luz</strong></span><br />
<span style="color: #808080;"> Durante su almacenaje, no deben exponerse a la luz solar ni a cualquier otro foco luz con radiación ultravioleta.</span></p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Limpieza</strong></span><br />
<span style="color: #808080;"> Es recomendable limpiar el lugar de almacenaje. Aceites, grasas y productos químicos no deben almacenarse en la misma habitación, o y si esto no fuera posible, al menos, deben mantenerse alejados. Es aconsejable tomar medidas contra roedores e insectos.</span>
</div>
</ul>
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// <![CDATA[
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</div>
<p><strong><a href="http://www.erica.es/caucho-natural/">Ver Caucho Natural ►</a></strong></p>
<p><span style="color: #808080;">Esta información y nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se da de buena fe pero sin garantía. Esto también se aplica cuando los derechos de propiedad están involucrados.<br />
El asesoramiento no lo libera de la obligación de comprobar su validez y para poner a prueba nuestros productos en cuanto a su idoneidad para el uso previsto.<br />
El almacenamiento, la aplicación y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad.</span><br />
<BR></div>
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