Fortunatamente, questo articolo rappresenta la guida definitiva alla gomma resistente ai raggi UV. Analizza in dettaglio l'impatto dei raggi UV sulla gomma e ti aiuta a scegliere i materiali resistenti ai raggi UV più adatti alle tue esigenze.
Continua a leggere per scoprire queste preziose conoscenze!
Cos'è la radiazione UV?
Le radiazioni UV provengono naturalmente dal sole. Sebbene la lunghezza d'onda dei raggi UV sia compresa tra 100 e 400 nm , i raggi UVA, con una lunghezza d'onda tra 315 e 400 nm, costituiscono la maggior parte delle radiazioni che raggiungono la Terra . Le radiazioni UV sono dannose per la salute umana, causando tumori della pelle, scottature e danni al sistema immunitario.
Purtroppo, così come l'esposizione ai raggi UV è dannosa per gli esseri umani, lo è anche per gli elastomeri . Ozono e UV L'ozono non solo è presente in natura, ma può anche essere generato in situazioni come quelle che coinvolgono le strutture esterne che comunemente ospitano apparecchiature elettriche.
L'esposizione ai raggi UV può inoltre essere dannosa per la durata di un componente e provocare crepe o disintegrazione.

In che modo il sole influisce sulla gomma?
Il sole emette radiazioni UV, che influenzano le proprietà della gomma. I raggi UV attaccano la gomma a livello molecolare, indebolendola e rompendo le catene di monomeri.
I materiali in gomma possono essere danneggiati dall'esposizione continua alle radiazioni UV, poiché queste alterano la struttura molecolare del materiale, causandone la disgregazione o la degradazione. Di conseguenza, le radiazioni ostacolano il processo di polimerizzazione.
Gli effetti del sole sulla gomma includono la perdita di flessibilità ed elasticità, la formazione di crepe, la disintegrazione e la perdita di muschio. Altri effetti dell'esposizione al sole sulla gomma includono lo sbiadimento del colore e il deterioramento.
Quando un prodotto o un componente è esposto alla luce solare diretta, la sua temperatura interna può aumentare fino a oltre 60 °C e questo ciclo termico può accelerare la deformazione permanente da compressione in molti materiali.
È necessario valutare un materiale idoneo per applicazioni esterne e per applicazioni esposte ai raggi UV o all'ozono.
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In che modo la luce UV influisce sui cambiamenti fisici e chimici nella gomma?
A seconda della sua struttura molecolare, la gomma può indurirsi o ammorbidirsi quando si degrada. La luce UV modifica le proprietà chimiche della gomma attraverso un processo di indurimento o scissione delle catene polimeriche.
L'indurimento della catena si verifica quando i radicali liberi prodotti dalla luce UV e dall'ossigeno si combinano , formando nuovi legami incrociati. Questi legami incrociati riducono quindi la flessibilità della gomma e ne causano l'indurimento.
Il processo di indurimento della catena è peculiare della gomma nitrilica e della gomma stirene-butadiene-stirene . Questi tipi di gomma si formano attraverso un processo di reticolazione in cui le catene polimeriche formano un'unica molecola.

D'altra parte, il processo di scissione della catena si verifica nelle mescole di gomma formate tramite polimerizzazione. Questo processo degrada e ammorbidisce gradualmente il materiale di gomma.
La polimerizzazione comporta il legame di più monomeri per creare un polimero . L'isoprene e la gomma naturale sono polimeri; pertanto sono più soggetti alla scissione della catena.
È importante notare che anche i polimeri come l'EPDM possono subire scissione della catena e reticolazione.
Tuttavia, poiché le reazioni di reticolazione sono più dominanti, vi è una maggiore probabilità che il polimero si indurisca nel tempo.
Cos'è la gomma resistente ai raggi UV?
La gomma resistente ai raggi UV è un materiale gommoso resistente agli effetti della luce ultravioletta (UV), inclusa la luce solare. Tuttavia, l'esposizione alle radiazioni UV altera la struttura molecolare dei polimeri, scomponendoli o degradandoli. Di conseguenza, questi materiali sbiadiscono, perdono flessibilità e si disintegrano.

Altri materiali come Buna-S (SBR), Buna-N (nitrile) , gomma naturale e isoprene sintetico si degradano relativamente in fretta se esposti ai raggi UV. Il silicone e la gomma EPDM sono due dei materiali commercialmente disponibili con la migliore resistenza ai raggi UV .
Tuttavia, se esposti alla luce solare diretta, i materiali resistenti ai raggi UV mantengono le loro proprietà meccaniche , tra cui resistenza, durezza ed elasticità. È fondamentale, però, notare che non tutti i tipi di gomma sono resistenti ai raggi UV.
Quali sono i vantaggi della gomma resistente ai raggi UV?
La gomma resistente ai raggi UV, ideale per l'esposizione al sole e agli agenti atmosferici , vanta durata, stabilità ed efficienza. Continua a leggere per scoprire insieme i vantaggi principali: esploriamo insieme!
- Resistenza agli agenti atmosferici: La gomma resistente ai raggi UV è adatta all'uso esterno perché può resistere ai raggi UV e all'esposizione all'ozonoDi conseguenza, all'esterno non perdono forma, elasticità o proprietà meccaniche.
- Durata: le proprietà resistive della gomma resistente ai raggi UV renderli durevoli. Perciò, guarnizioni e guarnizioni realizzato in gomma resistente ai raggi UV risparmiare sui costi nel lungo periodo perché durano a lungo senza usurarsi o rompersi.
- Stabilità termica: La gomma resistente ai raggi UV ha anche stabilità alle alte temperature. Poiché esistono diversi tipi di gomma resistente ai raggi UV, la loro stabilità termica varia. Tuttavia, sono tutti adatti per calore elevato applicazioni.
- Proprietà di rimbalzo: La gomma resistente ai raggi UV ha anche un'eccellente resistenza alla trazione e alla compressione. Pertanto, hanno proprietà di rimbalzo dopo l'esposizione a set di compressione.
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Quali sono i tipi di materiali resistenti ai raggi UV?
Sebbene esistano diversi tipi di gomma, non tutti sono resistenti ai raggi UV. Spesso, in queste situazioni, è necessario un elastomero con eccellente resistenza chimica, proprietà fisiche e resistenza alle alte temperature. I materiali in gomma in grado di resistere alle radiazioni UV includono i seguenti:
- fluoroelastomero
- poliuretano
- Gomma EPDM
- Gomma di silicone
- Gomma butilica
- neoprene
- HNBR
- CSM

Fluoroelastomero (Viton®)
Il Viton è una gomma sintetica a base di fluorocarburi. Oltre alle proprietà di resistenza ai raggi UV, il materiale presenta un'eccellente resistenza chimica. Il Viton può inoltre sopportare temperature continue comprese tra -26 °C e 230 °C.
Per un uso intermittente in ambienti ad alta temperatura, Viton può resistere a temperature fino a 260 °C. Altre proprietà di Viton includono la sua resistenza all'olio minerale, al carburante e ai fluidi idraulici sintetici.
Il fluoroelastomero viene utilizzato nel processo di produzione di numerose soluzioni di o-ring, guarnizioni e tenuta. Grazie alle sue proprietà chimiche e fisiche, le guarnizioni in Viton sono affidabili. Questo materiale in gomma è ideale per la produzione di guarnizioni automobilistiche, guarnizioni aerospaziali, pompe e valvole.
poliuretano

Il poliuretano è un materiale sintetico formato da catene di polimeri organici . Oltre alla resistenza ai raggi UV, questo composto possiede un'eccellente resistenza alla trazione e all'abrasione.
Inoltre, grazie alla sua eccellente resistenza agli agenti atmosferici, il poliuretano è adatto per applicazioni esterne . Offre prestazioni ottimali anche se esposto all'ozono . Altre proprietà del poliuretano includono un'elevata capacità portante, flessibilità e resistenza allo strappo.
Inoltre, il poliuretano funziona bene a temperature comprese tra -30 °C e 110 °C. Il materiale è un eccellente isolante elettrico e aderisce saldamente a diversi materiali. Il poliuretano è anche stabile in acqua, grasso e olio.
Il poliuretano viene utilizzato nella produzione di elastomeri, sigillanti, rivestimenti e adesivi . È inoltre adatto per cuscinetti a sfera, ruote per auto, pulegge e rulli per nastri trasportatori.
EPDM gomma

EPDM è l'acronimo di etilene propilene diene monomero. La gomma EPDM è resistente al calore e ai raggi UV e presenta un'eccellente resistenza all'ozono.
Inoltre, la gomma EPDM è resistente agli acidi, alle sostanze chimiche, alle sostanze polari e al vapore. Possiede anche una buona resistenza chimica . L'intervallo di temperatura di utilizzo della gomma EPDM per applicazioni termiche continue è compreso tra -40 °C e 121 °C.
In caso di esposizione intermittente ad alte temperature, la gomma EPDM può resistere a una temperatura massima di 135 gradi Celsius.
La gomma EPDM espansa è una materia prima molto resistente agli agenti atmosferici, il che rende questa gomma espansa altamente resistente alle radiazioni UV e all'ozono. La gomma EPDM è molto flessibile e durevole.
Viene quindi utilizzato per la produzione di guarnizioni per finestre e porte nei veicoli. Inoltre, questi composti di gomma sintetica contribuiscono alla realizzazione di tubi per sistemi di raffreddamento e rivestimenti antiscivolo.
Silicone

Il silicone è un altro tipo di gomma sintetica resistente ai raggi UV. Il silicone possiede un'eccellente resistenza al calore e all'ozono, un'elevata stabilità dielettrica e resistenza alle temperature estreme, nonché a molti oli, sostanze chimiche e solventi.
Il silicone funziona bene sia alle alte che alle basse temperature . Il materiale presenta un'ottima flessibilità a basse temperature ed è altamente resistente, sopportando temperature comprese tra -55 °C e 204 °C.
Altre proprietà del silicone includono l'isolamento termico ed elettrico, l'elevata resistenza alla trazione e l'eccellente resistenza alle deformazioni da compressione.
Le mescole di gomma siliconica sono ampiamente utilizzate per la produzione di O-ring , guarnizioni , sigilli per uso alimentare e isolanti elettrici.
Gomma butilica

La gomma butilica è sintetica e possiede un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici, in particolare alla luce solare diretta. Oltre alla resistenza alle alte temperature , questo materiale presenta una buona resistenza chimica, all'abrasione, allo strappo e all'acqua.
Pertanto, la gomma butilica è adatta per applicazioni con esposizione a vapore o ozono. Inoltre, la gomma butilica è resistente ai gas, il materiale è biocompatibile e resistente agli agenti chimici alcalini e acidi.
La gomma butilica ha un ampio intervallo di temperatura di utilizzo, mentre la gomma UV è compresa tra -45 °C e 121 °C. A temperature più elevate, la gomma butilica presenta caratteristiche di smorzamento decrescenti.
La gomma butilica è utile in applicazioni che richiedono una bassa permeabilità ai gas. Pertanto, questo materiale viene utilizzato per la produzione di pneumatici tubeless, guarnizioni, O-ring e tubi flessibili. Viene inoltre impiegato nella produzione di maschere antigas e materiali impermeabilizzanti come serbatoi e rivestimenti per laghetti.
neoprene
Il neoprene è un'altra gomma sintetica resistente ai raggi UV . Il materiale è impermeabile e resistente alla corrosione . Inoltre, grazie alla sua eccellente stabilità termica , il neoprene mantiene la sua flessibilità in un intervallo di temperatura continuo compreso tra -40 °C e 120 °C.
Il neoprene possiede inoltre una buona resistenza chimica e ai carburanti. In aggiunta, il materiale è durevole e ha una buona resistenza agli strappi.
Il neoprene viene utilizzato per produrre guarnizioni, molle, fili e cavi e supporti flessibili.

HNBR
HNBR è l'acronimo di gomma nitrilica idrogenata. Queste mescole di gomma possiedono eccellenti proprietà fisiche e chimiche che le rendono adatte a diverse applicazioni. Sebbene l'HNBR sia resistente ai raggi UV, non lo è quanto il silicone o il Viton.
Tra le altre buone proprietà meccaniche dell'HNBR si annoverano la buona resistenza alla compressione, alla trazione e all'abrasione. Inoltre, questo polimero sintetico può resistere a un ampio intervallo di temperature, tra -30 °C e 150 °C.
L'HNBR è compatibile con acqua calda e fredda . È inoltre adatto all'uso con carburanti, acidi, alcali e alcol. L'HNBR trova impiego nell'industria automobilistica ed è ideale per applicazioni come guarnizioni e tenute nell'industria petrolifera e del gas.
CSM
Il CSM, noto anche come Hypalon , è un polimero sintetico con eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici . Il materiale è resistente agli acidi e agli alcali, il che lo rende ideale per applicazioni di lavorazione chimica.
Inoltre, il CSM possiede eccellenti proprietà di resistenza all'abrasione e bassa permeabilità ai gas. L'intervallo di temperatura ideale per il CSM è compreso tra -40 gradi Celsius e 121 gradi Celsius.
Il CSM è adatto all'uso in applicazioni elettriche . Inoltre, il materiale viene utilizzato per la produzione di guarnizioni statiche, fili e cavi e componenti per autoveicoli.
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Qual è la migliore gomma resistente ai raggi UV?
Dopo aver esaminato le proprietà delle diverse gomme resistenti ai raggi UV disponibili sul mercato, è evidente che differiscono tra loro. Ad esempio, alcune gomme possono resistere a temperature più elevate , mentre altre sono più resistenti agli agenti chimici aggressivi e all'abrasione.
Di conseguenza, non esiste una soluzione migliore in assoluto . Piuttosto, la gomma resistente ai raggi UV migliore sarà quella più adatta alla vostra applicazione, con i costi più contenuti.
Dove vengono utilizzati i materiali in gomma resistenti ai raggi UV?
L'entità del possibile degrado dovuto all'esposizione ai raggi UV dipende dal fatto che il pezzo sia esposto parzialmente o costantemente al sole.
I materiali resistenti ai raggi UV non sono generalmente necessari per le applicazioni in ambienti interni. La gomma resistente ai raggi UV viene invece utilizzata in diverse applicazioni che prevedono l'esposizione alla luce solare o agli agenti atmosferici.
Questo tipo di gomma è in grado di resistere agli effetti della luce UV mantenendo inalterate le sue proprietà fisiche e chimiche . Alcune applicazioni della gomma resistente ai raggi UV includono O-ring , guarnizioni, anelli di tenuta e tubi flessibili. La gomma viene inoltre utilizzata nella produzione di cerchioni per auto, guarnizioni per finestre e porte, pompe e valvole.
Altre applicazioni della gomma resistente ai raggi UV includono maschere antigas, pneumatici senza camera d'aria, cuscinetti a sfera e rulli trasportatori.

Che protezione offre la gomma resistente ai raggi UV contro i raggi del sole?
Il sole emette raggi UV che attaccano i legami di carbonio nella gomma. Pertanto, i materiali organici in gomma, come la gomma naturale e la gomma nitrilica, sono soggetti all'attacco dell'ozono e dei raggi UV. Ciò è dovuto ai legami di carbonio presenti nella loro struttura polimerica.
D'altra parte, le gomme resistenti ai raggi UV come EPDM, silicone e Viton hanno strutture di base sature. Queste strutture, di conseguenza, proteggono la gomma dall'effetto dei raggi solari.
Pertanto, questi materiali in gomma mantengono le loro proprietà fisiche e chimiche anche dopo un'esposizione prolungata in applicazioni esterne.
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La gomma naturale è resistente ai raggi UV?
No. Le radiazioni UV degradano la struttura molecolare della gomma naturale. Di conseguenza, si verifica un cambiamento nelle proprietà fisiche e chimiche del materiale. Inoltre, i raggi UV screpolano la gomma, indebolendola e facendole perdere flessibilità.
Il grado di degradazione della gomma naturale dovuto all'esposizione ai raggi UV dipende dall'entità dell'esposizione e dalla parte del prodotto esposta alla sorgente di radiazioni.
La gomma vulcanizzata è resistente ai raggi UV?
La gomma vulcanizzata è più resistente della gomma naturale. Questo tipo di gomma viene prodotto trattando la gomma con zolfo, acceleranti e attivatori per migliorarne le proprietà.
Di conseguenza, il processo di vulcanizzazione conferisce alla gomma una maggiore resistenza alla trazione , un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e una maggiore elasticità.
Tuttavia, sebbene la gomma vulcanizzata abbia una maggiore resistenza ai raggi UV rispetto alla gomma naturale, non possiede tante proprietà di resistenza ai raggi UV quanto altri materiali in gomma resistenti ai raggi UV.
Tutte le gomme sintetiche sono resistenti ai raggi UV?
I materiali in gomma resistenti ai raggi UV di cui abbiamo parlato in precedenza sono tutti in gomma sintetica . Tuttavia, ciò non significa che tutti i materiali in gomma sintetica siano resistenti ai raggi UV. Ad esempio, la gomma nitrilica e la gomma stirene-butadiene (SBR) sono sintetiche ma non resistenti ai raggi UV.

Tuttavia, queste gomme possiedono proprietà che le rendono adatte alla produzione di tubi flessibili, cinghie, tubi, pneumatici e componenti elettrici.
La gomma nitrilica, ad esempio, offre un'eccellente resistenza, è versatile e affidabile. Questa gomma presenta un'ottima resistenza alla deformazione permanente da compressione ed è relativamente resistente al petrolio greggio, agli oli di petrolio e all'acqua.
Di conseguenza, la gomma nitrilica è adatta ad applicazioni generiche , tra cui la produzione di cinghie trapezoidali, paraoli, guarnizioni idrauliche dinamiche e guarnizioni.
Inoltre, l'SBR è durevole, flessibile e non si restringe rapidamente . Questa gomma è resistente all'acqua e ha un'elevata resistenza all'abrasione. L'SBR è utile in diverse applicazioni , tra cui la produzione di componenti automobilistici, pneumatici per auto e suole per scarpe.
Proprietà generali dei diversi tipi di gomma
La tabella seguente fornisce una panoramica delle caratteristiche più comuni delle mescole di gomma in termini di resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici, nonché della loro capacità di resistere all'esterno. Di conseguenza, sarà più facile scegliere quella più adatta alla propria applicazione.
| Materiali Necessari | Durezza (Shore A) | Resistenza acida | Resistenza all'olio | Resistenza all'abrasione | Resistenza alla temperatura (gradi C) | Resistenza ai raggi UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viton | 60-90 | Ottima resistenza agli acidi minerali | Da buono a eccellente | Ottimo | -23 a 230 | Ottimo |
| Gomma poliuretanica | 80 - 95 | Buona resistenza agli acidi diluiti | Ottimo | Ottimo | -30 a 110 | Buone |
| EPDM | 30 - 90 | Buona resistenza agli acidi diluiti, alcali e chetoni | povero | Buone | -40 a 121 | Ottimo |
| Silicone | 20 - 80 | Buona resistenza agli acidi ad eccezione dell'acido solforico e dell'acido fluoridrico | Eccellente resistenza all'olio a temperature elevate | Buone | -55 a 204 | Ottimo |
| Gomma butilica | 40 - 90 | Eccellente resistenza ad acidi, alcali e gas | povero | Ottimo | -45 a 121 | Buone |
| neoprene | 20 - 95 | Buona resistenza a pochi acidi minerali e acidi organici | Ottimo | Buone | -40 a 120 | Buone |
| neoprene | 20 - 95 | Buona resistenza a pochi acidi minerali e acidi organici | Ottimo | Buone | -40 a 120 | Buone |
| HNBR 40 – 100 Eccellente resistenza agli acidi diluiti Eccellente Buona Da -30 a 150 Abbastanza buona | 40 - 100 | Ottima resistenza agli acidi diluiti | Ottimo | Buone | -30 a 150 | Abbastanza buono |
| CSM | 40 - 95 | Ottima resistenza agli acidi ossidanti | Buone | Ottimo | -40 a 121 | Ottimo |
| Gomma naturale | 30 - 95 | Buono agli acidi inorganici | povero | Buone | -29 - 104 | povero |
| Gomma nitrile | 20 - 95 | Ottimo per diluire gli acidi | Ottimo | Ottimo | -56 - 121 | Discreto |
| SBR 30 - 95 Buono per diluire gli acidi inorganici Scarso Eccellente -51 – 121 Scarso | 30 - 95 | Ottimo per diluire gli acidi inorganici | povero | Ottimo | -51 - 121 | povero |
Come testare la resistenza ai raggi UV della gomma?
La luce UV può degradare, incrinare o sbiadire la gomma. Pertanto, testare la resistenza della gomma ai raggi UV aiuta a conoscere fino a che punto la gomma può resistere ai raggi UV senza comprometterne l'integrità.
Quando si testa la gomma, un'esposizione concentrata di 96 ore ai raggi UV aiuta a conoscere la stabilità ai raggi UV. La gomma che può resistere a questo periodo di prova viene quindi classificata come resistente ai raggi UV.
Durante il test, posizionare i campioni di gomma in una cabina per test UV ed esporli ai raggi UV per un periodo prolungato. I tester per archi allo xeno possono generare luce UV che replica fedelmente la luce solare.
È meglio esaminare i campioni a intervalli, ad esempio di due ore, e misurare e registrare attentamente i risultati.
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Svantaggi dei materiali resistenti ai raggi UV
Sebbene tutta la gomma resistente ai raggi UV presenti dei vantaggi, presenta anche degli svantaggi. Questi svantaggi includono quanto segue;
Viton: questo materiale in gomma è incompatibile con chetoni, acidi organici, ammine e solventi esteri. Inoltre, sebbene il Viton sia adatto ad applicazioni ad alte temperature , il materiale non è ignifugo. A temperature eccessivamente elevate, il materiale in gomma si decompone rilasciando acido fluoridrico.
Purtroppo, il fluoruro di idrogeno è tossico e irrita le vie respiratorie . Inoltre, a basse temperature, il Viton si indurisce e perde flessibilità.
Poliuretano: questa gomma non è resistente all'acqua, il che la rende meno durevole. Inoltre, è infiammabile ad alte temperature, rilasciando fumi tossici dannosi per la salute umana e per l'ambiente.
Un altro svantaggio del poliuretano è che la maggior parte dei solventi lo attacca . Inoltre, nella sua produzione vengono utilizzati isocianati, una sostanza tossica.
EPDM: questo tipo di gomma è inerte, il che rende difficile l'adesione. Inoltre, la gomma EPDM ha una resistenza relativamente scarsa ai solventi non polari e ai carburanti a base di petrolio. Di conseguenza, questa gomma non è adatta per applicazioni petrolchimiche .

Silicone: Questa gomma è costosa a causa della sua versatilità in diverse applicazioni . Un altro svantaggio è la sua scarsa resistenza allo strappo. Inoltre, il silicone può reagire negativamente se esposto a benzina o alcol. Anche l'esposizione a zolfo o lattice può inibire la polimerizzazione del silicone.
Gomma butilica: questa gomma non è resistente agli oli di petrolio . Inoltre, la gomma butilica è difficile da lavorare . Pertanto, è costosa.
Neoprene: sebbene il neoprene sia un materiale versatile , è costoso. Altri svantaggi del neoprene includono la sua scarsa resistenza a determinati idrocarburi, acidi ossidanti, esteri e chetoni. Inoltre, questo materiale gommoso non è impermeabile e non è adatto all'uso come isolante elettrico.
HNBR: tra gli svantaggi dell'HNBR si annoverano la scarsa resistenza ai solventi organici polari e agli oli aromatici . Il materiale in gomma presenta inoltre una scarsa resistenza alla fiamma e scarse proprietà elettriche.
CSM: L'Hypalon presenta una scarsa flessibilità alle basse temperature . Il materiale ha inoltre una scarsa resistenza alla deformazione permanente da compressione, il che lo rende inadatto per applicazioni di tenuta dinamica. Inoltre, il CSM non è adatto per applicazioni automobilistiche a causa della sua scarsa resistenza ai carburanti.
Quali sono le altre cause del deterioramento della gomma?
Oltre alle radiazioni UV, altri agenti degradano la gomma. Ad esempio, le alte temperature, l'elevata umidità e le forze fisiche dirette la degradano. Altri agenti che degradano la gomma includono lo stress, i gas inquinanti e l'ossigeno.
È importante notare che questi agenti non degradano tutti i materiali in gomma nella stessa misura. Alcuni materiali in gomma presentano una maggiore resistenza rispetto ad altri.

Come prevenire il deterioramento della gomma?
Indipendentemente dal materiale, la gomma si deteriora nel tempo. Le cause più comuni di deterioramento includono la luce UV, l'ossigeno e l'esposizione a sostanze chimiche. L'esposizione a questi fattori può provocare la contrazione e l'espansione delle catene di gomma, con conseguenti danni.
Fortunatamente, è possibile rallentare il deterioramento mantenendo la guarnizione in gomma e il prodotto in un luogo fresco, asciutto e privo di ossigeno. Se la guarnizione in gomma presenta già segni di danneggiamento, è possibile ripristinarla procedendo come segue:
- Pulizia dell'area attorno alla guarnizione. Assicurarsi che il sito sia privo di sporcizia e acqua
- Rimozione di detriti induriti
- Utilizzare un balsamo per gomma per rivitalizzare il sigilloAssicurati di seguire le istruzioni per l'applicazione del balsamo
- Utilizzare una lima per strofinare via le aree danneggiate e poi riapplicare il balsamo per ripristinare il sigillo
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Quali fattori dovrebbero essere considerati nella scelta della gomma resistente ai raggi UV?
Questo articolo ha esaminato otto tipi di gomma resistente ai raggi UV. Sebbene tutte presentino proprietà di resistenza ai raggi UV, è fondamentale notare che non tutte sono adatte alle stesse applicazioni.
Ad esempio, i livelli di resistenza ai raggi UV variano a seconda del tipo di gomma . Pertanto, esaminiamo altri fattori da considerare prima di scegliere una gomma resistente ai raggi UV.
1. Grado di esposizione
L'esposizione costante della gomma al sole è diversa dall'esposizione occasionale. Il grado di esposizione è fondamentale per determinare la gomma più resistente ai raggi UV per la vostra applicazione.
2. Spessore della gomma
Non tutti i tipi di gomma resistente ai raggi UV sono disponibili nello stesso spessore. Se per la tua applicazione hai bisogno di una gomma molto più spessa, devi sceglierne una che corrisponda alle tue specifiche.

3. Durezza
La durezza è anche nota come durezza Shore . Le gomme con un basso valore di durezza Shore non sono dure quanto quelle con una gamma di durezza più ampia.
Tuttavia, è fondamentale considerare la durezza prima di scegliere una gomma resistente ai raggi UV, poiché questa proprietà è necessaria per applicazioni soggette a pressione e compressione.
È importante notare che esistono diverse scale per misurare la durezza dei materiali in gomma . Ad esempio, la scala di durezza Shore A misura la durezza della gomma. La misurazione va da morbido e flessibile a complesso e privo di flessibilità.
4. Temperatura
Tutte le gomme resistenti ai raggi UV hanno un intervallo di temperatura specifico . Quando si sceglie una gomma resistente ai raggi UV, è necessario considerare la temperatura di esercizio dell'applicazione e l'intervallo di temperatura interna della gomma stessa.
Se la temperatura dell'applicazione supera l'intervallo di temperatura della gomma selezionata , quest'ultima si scioglierà e brucerà. Tra tutte le gomme resistenti ai raggi UV, il silicone ha l'intervallo di temperatura più ampio.
5. Resistenza all'olio
Sebbene non tutte le applicazioni richiedano l'olio, è comunque fondamentale considerare la resistenza all'olio della gomma resistente ai raggi UV. Questo perché l'olio può degradare gravemente la gomma.
Tuttavia, le gomme resistenti agli oli sono particolarmente utili nell'industria automobilistica . Esempi di gomme resistenti agli oli includono il neoprene e il Viton.

6. Resistenza all'abrasione
La vostra applicazione richiede un'azione meccanica, come raschiatura o sfregamento? In tal caso, è fondamentale scegliere una gomma resistente ai raggi UV con eccellenti proprietà di resistenza all'abrasione . Tuttavia, è essenziale notare che non tutti i tipi di gomma possiedono lo stesso livello di resistenza all'abrasione.
7. Resistenza agli acidi
Sebbene non tutte le applicazioni richiedano l'uso di acidi, è fondamentale considerare la resistenza agli acidi prima di scegliere una gomma resistente ai raggi UV. Questo perché gli acidi attaccano quasi tutti i tipi di gomma.
E se la vostra applicazione richiede soluzioni altamente acide , tenete sempre in considerazione la resistenza della gomma. Ad esempio, il Viton è resistente ad alcune sostanze chimiche caustiche, ma non è immune agli eteri etilici e all'acetone.
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Conclusione
I raggi UV hanno effetti devastanti sulla gomma. La luce provoca alterazioni fisiche e chimiche , tra cui una perdita di massa. Tuttavia, la gomma resistente ai raggi UV può sopportare le intemperie. Pertanto, può essere utilizzata in applicazioni esterne.
Silicone , EPDM e Viton sono tra i migliori materiali resistenti ai raggi UV presenti sul mercato. Prima di scegliere un materiale in gomma adatto alla propria applicazione, è importante considerare la durezza, la resistenza all'abrasione, agli oli e agli acidi.
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