EPDM氢密封橡胶

140 MPa氢暴露后仍稳定

在140 MPa高压氢暴露后,EPDM的玻璃化转变温度、分解温度、机械性能和体积稳定性均优于FKM和HNBR,是更可靠的高压氢密封选择。

Huang, Yijie · Shaoguang, Feng · Yuchao, Ke · Haiyang, Liu · Wenbo, Yang · 郭菲 · 王玉明

Materials Today Communications 2025

参数信息

玻璃化转变温度偏移
3.76 °C
分解温度
366.33 °C
最大分解温度
453.26 °C
最大体积膨胀
10.844 %
永久变形
0.636 %
拉伸强度
20.82 MPa
断裂伸长率
176.25 %

技术优势

低温弹性保持好

EPDM在高压氢暴露后玻璃化转变温度仅升高3.76°C,远小于FKM和HNBR的偏移,因此低温下仍能保持弹性。

热稳定性提升

氢暴露后EPDM的分解温度和最大分解温度均上升,达到366.33°C和453.26°C,而FKM则下降。

体积变化最小

EPDM的最大体积膨胀仅10.844%,永久变形0.636%,远低于FKM和HNBR,可保持密封尺寸稳定。

表面几乎无损

SEM显示EPDM表面微观结构基本完好,而FKM和HNBR出现明显裂纹,因此EPDM密封寿命更长。

应用场景