Wenn Silikonöl bereits nach wenigen Betriebstagen schwarz wird, eindickt oder Kohlenstoffablagerungen bildet, liegt das Problem möglicherweise nicht nur an der Temperatur, sondern an einer falschen Produktauswahl.
Eine angegebene „Maximaltemperatur“ kann sich auf einen kurzzeitigen Einsatz oder ein geschlossenes System beziehen – nicht unbedingt auf den langfristigen Betrieb unter Luftkontakt.
Silikonöle sind temperaturbeständig, weil ihre Si–O-Hauptkette eine Bindungsenergie von etwa 452 kJ/mol besitzt. Diese liegt über den ungefähr 347 kJ/mol einer C–C-Bindung. Die praktische Temperaturgrenze wird jedoch wesentlich von den Seitengruppen bestimmt.
Methylsilikonöl (PDMS) besitzt eine gute thermische Stabilität. Bei längerem Betrieb unter Luftkontakt nahe 200 °C kann es jedoch oxidieren. Phenylsilikonöl bietet in der Regel eine bessere Hochtemperaturstabilität, da Phenylgruppen die intermolekularen Kräfte und das thermische Abbauverhalten verändern.
Auswahl nach Temperaturbereich
Etwa 200 °C: IOTA BJ100
Geeignet für Wärmeübertragung, Druckübertragung und dielektrische Flüssigkeiten.
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Viskosität bei 25 °C: 100–150 mm²/s
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Flammpunkt: etwa 260 °C
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Flüchtigkeit bei 250 °C über zwei Stunden: <1,5 %
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Durchschlagfestigkeit: etwa 20 kV/mm
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Empfohlener Temperaturbereich: −35 bis 200 °C
BJ100 kombiniert Temperaturbeständigkeit mit elektrischer Isolierung und eignet sich deshalb für Kondensatoren und Transformatoren.
Etwa 280 °C: IOTA BJ400
Geeignet für Hochtemperatur-Wärmeübertragung, Trennanwendungen und Schmierung, wenn ein dickerer Ölfilm erforderlich ist.
Vor der Auswahl muss geklärt werden, ob 280 °C eine dauerhafte Betriebstemperatur oder nur eine kurzzeitige Temperaturspitze ist.
Etwa 300 °C: BJ550 oder IOTA255-500
IOTA BJ550
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Viskosität: etwa 125 mm²/s
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Flammpunkt: 300 °C
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Erstarrungspunkt: −50 °C
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Offenes System: −40 bis 230 °C
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Geschlossenes System: −40 bis 315 °C
BJ550 bietet eine gute Fließfähigkeit und ein breites Temperaturfenster. Die Angabe von 315 °C gilt für geeignete geschlossene Systeme, nicht für einen dauerhaften Betrieb unter Luftkontakt.
IOTA255-500
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Viskosität: 450–500 mm²/s
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Flammpunkt: 300 °C
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Brechungsindex: 1,495–1,505
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Angegebener Temperaturbereich: −30 bis 300 °C
Die höhere Viskosität eignet sich für dickere Schmierfilme und hochviskose Wärmeübertragungsanwendungen. Das Produkt kann als Alternative für Anwendungen mit AP-500 oder TSF433 geprüft werden. Eine Substitution muss jedoch durch Tests bestätigt werden.
Wichtige Auswahlregeln
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Dauergebrauchstemperatur und kurzzeitige Spitzentemperatur unterscheiden.
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Prüfen, ob das System offen, geschlossen oder mit Inertgas geschützt ist.
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Den Flammpunkt nicht mit der maximalen Gebrauchstemperatur gleichsetzen.
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Niedrige Viskosität verbessert Zirkulation und Wärmeübertragung; hohe Viskosität erzeugt einen dickeren Schmierfilm.
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Säuren, Laugen, Wasser, Mineralöl, Metallsalze und Metalloxide können den Abbau beschleunigen.
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Für 350–400 °C sollte eine kundenspezifische Flüssigkeit oder eine Neugestaltung des Wärmeübertragungssystems geprüft werden.
Kurzübersicht: BJ100 für etwa 200 °C, BJ400 für etwa 280 °C und BJ550 oder IOTA255-500 für geeignete Anwendungen um 300 °C.
Vollständige TDS-Dokumente und Muster erhalten Sie unter www.siliconeoil.net oder bei Iota Silicone Oil Anhui Co., Ltd.
Wählen Sie nach Temperaturdauer, Systemart, Viskosität und Anwendung – nicht allein nach der angegebenen Maximaltemperatur.
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